tag 标签: ST意法半导体

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  • 热度 6
    2023-8-4 17:32
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    STM32芯片由内核和片上外设两部分组成。STM32F103采用Cortex-M3内核,该内核由ARM公司设计。芯片生产厂商ST则负责在内核之外设计部件并生产整个芯片。这些内核之外的部件被称为核外外设或片上外设,如GPIO、USART(串口)、I2C、SPI等。 ​ 芯片内核与外设之间通过各种总线连接,其中驱动单元有四个,被动单元也有四个。可以将驱动单元理解成内核部分,被动单元理解成外设。 ICode总线 ICode总线是专门用于取指令的总线,其中的“I”代表“Instruction”(指令)。在编写程序后,经过编译,程序将转化为一条条指令并存储在FLASH中。内核通过ICode总线读取这些指令,进而执行程序。 DCode总线 DCode总线用于取数,其中的“D”代表“Data”(数据)。在编写程序时,数据分为常量和变量两种。常量是不变的,使用C语言中的const关键字进行修饰,并存储在内部FLASH中。变量是可变的,无论是全局变量还是局部变量,都存储在内部的SRAM中。 System总线 我们通常所说的寄存器编程,即读写寄存器的操作,都是通过System总线来完成的。System总线主要用于访问外设的寄存器。 DMA总线 DMA总线也主要用于传输数据,这些数据可以来自某个外设的数据寄存器,也可以来自SRAM或内部FLASH。 由于数据既可以被DCode总线访问,也可以被DMA总线访问,因此为了避免访问冲突,取数时需要经过一个总线矩阵进行仲裁,以决定由哪个总线进行取数。 内部的闪存存储器Flash 内部的闪存存储器即为FLASH,它用于存储编写好的程序。内核通过ICode总线来获取存储器中的指令。 内部的SRAM 内部的SRAM,也被称为内存,是程序中变量、堆栈等开销的存储基础。内核通过DCode总线来访问SRAM。 FSMC FSMC的英文全称是Flexible static memory controller(灵活的静态的存储器控制器)。通过FSMC,可以扩展内部存储器,如外部的SRAM、NAND-FLASH和NORFLASH。但是,FSMC只能扩展静态的内存,而不能扩展动态的内存,因此不能用于扩展SDRAM。 AHB 从AHB总线延伸出的两条APB2和APB1总线是常见的总线,它们连接了GPIO、串口、I2C、SPI等外设。学习STM32的重点在于学会对这些外设进行编程,以便驱动外部的各种设备。
  • 热度 8
    2023-5-25 14:49
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    揭秘ST低功耗射频收发机芯片:引领物联网新时代的神奇魔法师
    在这个科技蓬勃发展的物联网时代,ST意法半导体为我们带来了一款具有神奇魔力的低功耗射频收发机芯片。颖特新将详细剖析这款芯片的高性能特点以及如何彻底改变物联网世界,让我们一起探究这位神秘魔法师背后的奥妙。 一、神秘魔法师亮相 - ST低功耗射频收发机芯片 物联网(IoT)技术风靡全球,无线连接已然成为时代主旋律。而在这个瞬息万变的领域,ST意法半导体化身为神秘魔法师,为我们呈现了一款既高性能又低功耗的射频收发机芯片。这款芯片拥有令人惊艳的特性,宛如魔法师的法杖,为物联网的未来铺设坚实基石。 二、魔法之源 - ST低功耗射频收发机芯片的核心特点 1.超低功耗:ST低功耗射频收发机芯片采用先进的工艺技术,实现了极低的功耗水平,解决物联网设备续航问题,让神奇魔法持续迸发。 2.高度集成:这款芯片汇聚了多种功能模块,例如基带处理器、射频收发器和功放等。这种高度集成优势就像是魔法师的瞬间移动,让设备更加微型化,降低成本。 3.多协议兼容:魔法师总有各种咒语,同样,ST低功耗射频芯片支持Sigfox、LoRa、NB-IoT等多种通信协议,满足各类应用场景需求。 4.易于设计与集成:魔法师的智慧来自博大的魔法书,而ST意法提供了完善的开发工具和参考设计,简化设计流程,帮助客户快速实现创新产品。 三、施展魔法 - ST低功耗射频收发机芯片在物联网领域的应用 1.智能家居:这款芯片如同魔法师的隐形斗篷,使智能家居设备如插座、灯控系统和门锁等实现远程控制与状态监测,让生活过得更加轻松愉快。 2.工业自动化:在工业领域,ST意法魔法师将射频技术运用到无线传感器网络、远程监控系统等,提高生产效率与安全性。 3.物流追踪:通过集成ST低功耗射频模块,实时追踪货物位置信息和状态,提升物流管理水平,像神奇魔法一样地方便。 4.智慧农业:魔法师将射频技术施展到智能灌溉、气象监测和土壤分析等农业领域,帮助农民实现精细化管理,提高农作物产量与质量。 5. 健康医疗:ST的低功耗射频芯片在远程医疗、可穿戴设备和患者监测等方面得以应用,为医疗行业注入神奇力量,提高诊断准确性与治疗效果。 四、魔法传承 - ST意法半导体与未来物联网的共同发展 随着物联网技术不断演进,ST意法半导体魔法师将积极开发新一代低功耗射频收发机芯片,引领物联网发展潮流。同时,ST意法亦致力于生态系统建设,携手合作伙伴共创美好未来,为全球用户带来更多惊喜。 总结: ST意法半导体的低功耗射频收发机芯片如同一位充满魔力的法师,在物联网领域肩负起世界的重任,跃然成为行业领导者。 颖特新 从详细介绍ST低功耗射频芯片、应用领域、核心优势到展望未来等方面进行了精彩剖析,带领读者驾驭神奇魔法,领略科技之美。而在物联网时代的浪潮中,ST意法半导体必将继续挥舞魔力,引领全球物联网产业砥砺前行!
  • 热度 8
    2020-8-6 16:47
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    半导体供应链纷繁复杂,一起穿过迷雾看本质,找寻发展的钥匙。 工业和科技界也有所谓的“贵族”,今天我们就带着“贵族贵在哪里”这个问题来阅读和思考,同时也可以轻舒一口气,暂不用长篇累牍了,我们可借机回头浏览一下美、日、韩半导体发展简史的关键节点和事件。 欧洲作为工业革命的摇篮,会在信息时代落伍吗? 答案是 不仅不会,而且始终 将 是无法忽略的存在。从 2G 时代的诺基亚、西门子、飞利浦、爱立信手机,到 当今 NXP 、 ST 和英飞凌半导体三巨头,欧洲未曾缺席过。 如今欧洲半导体企业将发展重心聚焦在工业、汽车和物联网技术 上 ,表面 来看 似乎被边缘和波澜不惊,实际上低调的背后暗流涌动, 或许 潜藏着深谋远虑的智慧。 意法半导体( ST , STMicroelectronics )于 1987 年由意大利 SGS 微电子和法国 Thomson 半导体公司合并而成,在电信、汽车、工业和个人电子产品等市场有深厚积累,在 MCU 、 MEMS 、模拟器件和功率器件等领域具有一定优势。 2016 年 ST 收购奥地利微电子公司 (AMS)NFC 和 RFID reader 的资产,以增强安全微控制器解决方案的实力。 创办于 1847 年的 德国 西门子( SIEMENS )是全球电子电气工程领域的领先企业, 1999 年其 半导体部门分拆成立新公司英飞凌,为汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用、传感器、模拟和混合信号、射频等提供半导体和技术方案,其分离器件及模块、电源管理、安全芯片等产品处于领先地位, 2015 年收购 美企 IR (国际整流器, International Rectifier ), 2020 年收购拥有包括微控制器、软件和连接组件等产品组合的 美企 赛普拉斯( Cypress )。 NXP 的源头可以追溯到创办于 1891 年的 荷兰皇家 飞利浦( ROYAL Philips ),该公司经营照明、家电和医疗等多元化产品,半导体业务大约始于 1952 年,是欧洲半导体产业先驱,优势在汽车电子和识别业务, 2006 年 NXP 正式从飞利浦剥离出来, 2015 年收购飞思卡尔( Freescale ),成为车用半导体解决方案与通用微型控制器( MCU )的龙头, 2019 年收购 美企美满( Marvell ,也译迈威) 的 WiFi 和蓝牙业务。 在 欧洲半导体传统 三巨头之外,汽车零部件霸主、成立于 1886 年的博世( Robert Bosch )最新研发的新型碳化硅( SiC )微芯片, 将助力电动车实现质的飞跃,博世是汽车、消费电子、家电 MEMS 产品的领头羊。欧洲半导体产业 紧紧 围绕其长期累积的工业和汽车产业的雄厚基础,各领域有严格的安全 和技术 规范,进入门槛较高,短期内 恐难 复制。 欧洲大陆之外的 英国公司,以杰出的设计能力为欧洲半导体产业增色。 成立于 1990 年的 ARM 公司,是全球领先的半导体知识产权 (IP , Intellectual Property) 供应 商,在数字电子产品的开发中处于核心地位。 ARM 收入靠转让专利和设计方案,这点很像高通,不同的是 ARM 不仅不制造,而且不向用户出售芯片, 这 真的是脑洞大开。 如今 全世界 大约 超过 95% 的智能手机和平板电脑都采用 ARM 架构。 2016 年日本软银收购 ARM ,但总部仍然留在英国剑桥。2020 最新消息, ARM 被英伟达收购的事件正在发酵。另外 还有 2014 年被高通收购的 CSR 公司 ( Cambridge Silicon Radio ,剑桥硅晶无线电), 1998 年成立于剑桥,首创蓝牙接口的单片设计,曾为全球超过 50% 的蓝牙芯片提供设计。而英国 IP 设计厂商 Imagination ,也 曾为苹果供应图像处理器( GPU )。 当然,近几年业界最耀眼的明星是光刻机( Mask Aligner System , 或 Lithography Machine) 巨头 ASML ( Advanced Semiconductor Material Lithography , ASML Holding N.V ,阿斯麦尔 ) ,它 1984 年从飞利浦独立出来,从生存困难到超越传统光刻机霸主尼康( Nikon )与佳能( Canon ),成为当红炸子鸡,期间历经数十年持续的研发、及业务与供应链资源整合,如今 ASML 的 EUV (极紫外光刻, Extreme ultraviolet lithography )光刻机几乎垄断整个市场。关于 ASML更多信息将在后续半导体设备部分进行分享。 欧洲作为现代文明的发源地,经受过文艺复兴和工业革命的洗礼、以及完整的盛衰周期,对科技和经济发展的态度更为 包容和 达观,其半导体产业发展稳健且不乏远见。 参考资料: 1、除了几家巨头,欧洲半导体还有什么实力? 2018-05-21 ,与非网 2、细看美欧日之间的半导体的收购 , 2020-05-06 ,与非网,赵元闯 3、百度百科等相关资讯