32-разрядный микроконтроллер

32-разрядный микроконтроллер К1921ВК01Т.

 

Поделиться в:

 

32-разрядный микроконтроллер К1921ВК01Т на базе ядра ARM Cortex-MF4 с функцией Motor Control – высокопроизводительная микросхема для управления техникой.

 

Описание

Применение

Функциональные элементы

Структурная схема 32-разрядного микроконтроллера

 

Описание:

32-разрядный микроконтроллер К1921ВК01Т на базе ядра ARM Cortex-MF4 с функцией Motor Control в пластиковом корпусе QFP208L – высокопроизводительная микросхема для управления различной техникой: современными российскими автомобилями, кораблями, электрическим транспортом, робототехническими комплексами и пр.

32-разрядный микроконтроллер

Производительность контроллера составляет 125 MIPS, что значительно опережает большинство отечественных аналогов, а также находится на уровне самых современных зарубежных моделей.

32-разрядный микроконтроллер К1921ВК01Т  обеспечивает взаимодействие различных технических устройств, как управляемых человеком, так и полностью автоматизированных.

Современный 32-разрядный микроконтроллер выполняет функции цифрового сигнального процессора, а также функции motor control для координации работы двигателя, электрической трансмиссии, генератора и каналов связи. В режиме реального времени микроконтроллер обрабатывает цифровую информацию и выдает необходимые команды отдельным блокам технического комплекса. Основной областью применения является электропривод.

 

Применение:

средства измерений, связи, наблюдения, безопасности,

робототехника и автоматизация и роботизация производства,

транспорт,

медицина,

энергетика,

промышленность,

станкостроение,

различные системы управления.

 

Функциональные элементы:

32-разрядный микроконтроллер К1921ВК01Т содержит следующие функциональные элементы:

  • процессорное ядро ARM Cortex-M4F с поддержкой набора одноцикловых команд умножения с накоплением (MAC), команд централизованного управления потоком данных (SIMD), арифметических и логических команд и встроенным модулем обработки команд с плавающей запятой (FPU) с одинарной точностью, производительность не менее 125 MIPS (миллионов инструкций в секунду);
  • встроенную память программ типа FLASH емкостью 1 Мбайт;
  • RAM объемом 192 Кбайт;
  • дополнительную память данных типа FLASH объёмом 64 Кбайта;
  • контроллер внешней статической памяти (SRAM, PROM, NOR Flash);
  • 32-канальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA);
  • схемы сброса и сторожевой таймер (Watchdog);
  • часы реального времени (Real Time Clock) с батарейным питанием;
  • синтезатор частоты на основе ФАПЧ (PLL);
  • двенадцать 2-канальных 12-разрядных АЦП (2MS/s Sampling Rate at 12-bit Resolution, T-Sensor) с режимами цифрового компаратора для каждого из каналов (равно или больше, равно или меньше, попадание в диапазон, выход из диапазона), функция автоматического запуска модулей ШИМ по событию АЦП (окончанию преобразования);
  • восемнадцать модулей ШИМ (PWM), из них шесть модулей (HRPWM) с режимом «высокого» разрешения (возможность изменения длительности импульсов на величину менее периода тактового сигнала);
  • шесть модулей захвата/сравнения (CAP);
  • три аналоговых компаратора, функция автоматического запуска модулей ШИМ по событию сравнения (равно или больше, равно или меньше);
  • три 32-битных таймера ЦПУ;
  • два порта CAN 2.0b;
  • два интерфейса I2C, с поддержкой режима High Speed (более 1 МГц);
  • два импульсных квадратурных декодера (Enhanced Quadrature Encoded Pulse—eQEP), используемых для обработки сигналов датчика положения ротора в высокопроизводительных системах для определения положения, направления и скорости вращения;
  • четыре порта SPI;
  • четыре модуля SCI (UART);
  • интерфейс USB 2.0 Device / Host с физическим уровнем (PHY);
  • интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с с интерфейсом MII;
  • отладочный интерфейс (JTAG and ARM Serial Wire Debug (SWD));
  • не менее 88 выводов общего назначения (GPIO), раздельно программируемых мультиплексированных портов ввода/вывода.

 

Структурная схема 32-разрядного микроконтроллера:

32-разрядный микроконтроллер

MPU- блок защиты памяти,

ETM- встроенные макро-ячейки трассировки,

JTAG и SW- последовательный интерфейс отладки,

JTAG NVIC- контроллер вложенных векторных прерываний,

FPU- модуль операций с плавающей запятой.

 

Примечание: описание технологии на примере микроконтроллера К1921ВК01Т.

 

самый быстрый 8 32 16 64 битный высокопроизводительный разрядный микроконтроллер
мощные быстрые надежные разрядные микроконтроллеры 32 разрядные microchip программирование
программирование  база макросов занимательные проекты на базе микроконтроллеров tinyavr для sprint layout arm 32 stm32f100rbt6b с нуля
отладочная плата 32 битного качестве надежного схема дипломная работа на базе микроконтроллера 1887ве7т диплом благодаря высокой частоте обеспечивается
реле micom на базе микроконтроллера
подключение мощной нагрузки к микроконтроллеру
быстрое преобразование фурье на микроконтроллере