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Newnes The Designer's Guide to the Cortex-M Processor Family A1039909886
The Designer's Guide to the Cortex-M Microcontrollers gives you an easy-to-understand introduction to the concepts required to develop programs in C with a Cortex-M based microcontroller. The book begins with an overview of the Cortex-M family, giving architectural descriptions supported with practical examples, enabling you to easily develop basic C programs to run on the Cortex-M0/M0+/M3 and M4 and M7. It then examines the more advanced features of the Cortex architecture such as memory protection, operating modes, and dual stack operation. Once a firm grounding in the Cortex-M processor has been established the book introduces the use of a small footprint RTOS and the CMSIS-DSP library. The book also examines techniques for software testing and code reuse specific to Cortex-M microcontrollers. With this book you will learn: the key differences between the Cortex-M0/M0+/M3 and M4 and M7; how to write C programs to run on Cortex-M based processors; how to make the best use of the CoreSight debug system; the Cortex-M operating modes and memory protection; advanced software techniques that can be used on Cortex-M microcontrollers; how to use a Real Time Operating System with Cortex-M devices; how to optimize DSP code for the Cortex-M4; and how to build real time DSP systems.
MICROCHIP ATMEL-ICE BASIC - Debug-/ Programmer für ARM Cortex-M & AVR ATATMEL-ICE-BASIC
ATATMEL-ICE BASIC ist die Basic-Version der leistungsstarken ATATMEL-ICE und dient zum Debuggen und Programmieren von ARM-Cortex-M-basierten SAM- und AVR-Mikrocontrollern, die für chipinternes Debuggen geeignet sind. Das Entwicklungstool ermöglicht das Programmieren und chipinterne Debuggen aller 32bit-AVR-Mikrocontroller über eine JTAG- oder aWire-Schnittstelle und aller Bausteine der Familie AVR XMEGA über eine JTAG- oder PDI-Two-Wire-Schnittstelle sowie die JTAG- und SPI-Programmierung und das Debuggen aller 8bit-AVR-Mikrocontroller mit OCD-Support über eine JTAG- oder debugWIRE-Schnittstelle, aller ARM-Cortex-M-basierten SAM-Mikrocontroller über eine SWD- oder JTAG-Schnittstelle sowie aller 8bit-tinyAVR-Mikrocontroller mit TPI-Schnittstelle. unterstützt JTAG-, SWD-, PDI-, TPI-, aWire-, SPI- und debugWIRE-Schnittstellen komplettes Debugging auf Quellcode-Ebene in Atmel Studio unterstützt alle integrierten Hardware-Haltepunkte im Ziel-Mikrocontroller bis zu 128 Software-Haltepunkte Ziel-Betriebsspannungsbereich: 1.62V bis 5.5V Stromversorgung über USB Pinbelegung für ARM-Cortex-Debugging-Anschluss (10-polig) sowie für AVR-JTAG-Anschluss Aufzeichnung serieller ITM-Traces mit bis zu 3MB/s High-Speed-USB-2.0-Host-Schnittstelle vollständig kompatibel mit Atmel Studio Anwendungen Entwicklung von Embedded-Systemen; Fahrzeugelektronik; Power-Management; Motorantrieb & -steuerung; Kommunikation & Netzwerke; Gebäudeautomatisierung; Unterhaltungselektronik; Sicherheitstechnik; Industrie; Beleuchtung Lieferumfang Atmel-ICE-Board mit Gehäuse, USB-Kabel, IDC-Flachbandkabel.
Die extrem stromsparenden Geräte STM32L151x6/8/B-A und STM32L152x6/8/B-A verfügen über die Konnektivitätsleistung des Universal Serial Bus (USB) mit dem hochleistungsfähigen 32-Bit-RISC-Kern ARM Cortex-M3, der mit einer Frequenz von 32 MHz (33,3 DMIPS) arbeitet, einer Speicherschutzeinheit (MPU), eingebetteten Hochgeschwindigkeitsspeichern (Flash-Speicher bis 128 KByte und RAM bis 32 KByte) und einem umfangreichen Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse angeschlossen sind. Alle Bausteine bieten einen 12-Bit-ADC, 2 DACs und 2 Komparatoren mit extrem niedrigem Stromverbrauch, sechs 16-Bit-Universaltimer und zwei Basistimer, die als Zeitbasis verwendet werden können. Darüber hinaus enthalten die Bausteine STM32L151x6/8/B-A und STM32L152x6/8/B-A Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen: bis zu zwei I2Cs und SPIs, drei USARTs und einen USB. Die Bausteine STM32L151x6/8/B-A und STM32L152x6/8/B-A bieten bis zu 20 kapazitive Abtastkanäle, um jeder Anwendung einfach eine Berührungssensor-Funktionalität hinzuzufügen. Sie enthalten auch eine Echtzeituhr mit Sub-Sekunden-Zählung und einen Satz von Backup-Registern, die im Standby-Modus mit Strom versorgt bleiben.
Die Mikrocontroller der Access Line Ultra-Low-Power STM32L051x6/8 enthalten den hochleistungsfähigen Arm Cortex-M0+ 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von 32 MHz arbeitet, eine Speicherschutzeinheit (MPU), eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher (64 KByte Flash-Programmspeicher, 2 KByte Daten-EEPROM und 8 KByte RAM) sowie ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten. Die Bausteine STM32L051x6/8 bieten eine hohe Energieeffizienz für ein breites Leistungsspektrum. Sie wird durch eine große Auswahl an internen und externen Taktquellen, eine interne Spannungsanpassung und mehrere Niedrigverbrauchsmodi erreicht. Die Bausteine STM32L051x6/8 bieten mehrere analoge Funktionen, einen 12-Bit-ADC mit Hardware-Oversampling, zwei Ultra-Low-Power-Komparatoren, mehrere Timer, einen Low-Power-Timer (LPTIM), drei universelle 16-Bit-Timer und einen Basis-Timer, eine RTC und einen SysTick, die als Zeitbasen verwendet werden können. Außerdem verfügen sie über zwei Watchdogs, einen Watchdog mit unabhängiger Uhr und Fensterfunktion und einen Window-Watchdog, der auf dem Bustakt basiert. Darüber hinaus verfügen die STM32L051x6/8-Bausteine über Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen: bis zu zwei I2C, zwei SPIs, ein I2S, zwei USARTs, ein Low-Power-UART (LPUART), . Der STM32L051x6/8 enthält auch eine Echtzeituhr und einen Satz von Backup-Registern, die im Standby-Modus mit Strom versorgt werden. Die STM32L051x6/8-Bausteine mit extrem niedrigem Stromverbrauch arbeiten mit einer Stromversorgung von 1,8 bis 3,6 V (bis zu 1,65 V beim Abschalten) mit BOR und mit einer Stromversorgung von 1,65 bis 3,6 V ohne BOR-Option. Sie sind im Temperaturbereich von -40 bis +125 °C erhältlich. Ein umfassender Satz von Stromsparmodi ermöglicht den Entwurf von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch.
STMICROELECTRONICS STM32L4R5VIT6 - ARM Cortex M4, 2MB, 3,3V, LQFP-100
Die Bausteine STM32L4R5xx, STM32L4R7xx und STM32L4R9xx sind eine Familie von Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern (STM32L4+ Serie), die auf dem leistungsstarken Arm Cortex-M4 32-Bit-RISC-Kern basieren. Sie arbeiten mit einer Frequenz von bis zu 120 MHz. Der Cortex-M4-Core verfügt über eine Single-Precision-Floating-Point-Unit (FPU), die alle Arm Single-Precision-Datenverarbeitungsbefehle und alle Datentypen unterstützt. Der Cortex-M4-Kern implementiert auch einen vollständigen Satz von DSP-Befehlen (digitale Signalverarbeitung) und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Sicherheit der Anwendung erhöht. Diese Bausteine enthalten Hochgeschwindigkeitsspeicher (2 MByte Flash-Speicher und 640 KByte SRAM), einen flexiblen externen Speicher-Controller (FSMC) für statische Speicher (für Bausteine mit Gehäusen von 100 Pins und mehr), zwei OctoSPI-Flash-Speicher-Schnittstellen (für alle Gehäuse verfügbar) und ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, zwei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix angeschlossen sind. Die STM32L4Rxxx-Bausteine verfügen über mehrere Schutzmechanismen für eingebettete Flash-Speicher und SRAM: Ausleseschutz, Schreibschutz, Schutz vor dem Auslesen von proprietärem Code und eine Firewall. Die Bausteine bieten einen schnellen 12-Bit-ADC (5 Msps), zwei Komparatoren, zwei Operationsverstärker, zwei DAC-Kanäle, einen internen Spannungsreferenzpuffer, eine Low-Power-RTC, zwei 32-Bit-Allzweck-Timer, zwei 16-Bit-PWM-Timer für die Motorsteuerung, sieben 16-Bit-Allzweck-Timer und zwei 16-Bit-Low-Power-Timer. Die Bausteine unterstützen vier digitale Filter für externe Sigma-Delta-Modulatoren (DFSDM). Darüber hinaus sind bis zu 24 kapazitive Messkanäle verfügbar. Sie verfügen außerdem über Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen wie: vier I2Cs, drei SPIs, drei USARTs, zwei UARTs und ein Low-Power-UART, zwei SAIs, ein SDMMC, ein CAN, ein USB OTG Full-Speed, eine Kamera-Schnittstelle und ein DMA2D-Controller. Die Bausteine arbeiten in den Temperaturbereichen -40 bis +85 °C (+105 °C Sperrschicht) und -40 bis +125 °C (+130 °C Sperrschicht) mit einer VDD-Spannungsversorgung von 1,71 bis 3,6 V bei Verwendung eines internen LDO-Reglers und einer VDD12-Spannungsversorgung von 1,05 bis 1,32 V bei Verwendung einer externen SMPS-Versorgung. Ein umfassender Satz von Stromsparmodi ermöglicht das Design von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Einige unabhängige Stromversorgungen werden unterstützt, wie z.B. ein unabhängiger analoger Versorgungseingang für ADC, DAC, OPAMPs und Komparatoren, ein dedizierter 3,3-V-Versorgungseingang für USB und bis zu 14 I/Os, die unabhängig bis auf 1,08 V versorgt werden können. Ein VBAT-Eingang ermöglicht die Sicherung der RTC und der Register. Dedizierte VDD12-Stromversorgungen können verwendet werden, um den internen LDO-Regler zu umgehen, wenn er an ein externes SMPS angeschlossen ist.
Die extrem stromsparenden Geräte STM32L151x6/8/B-A und STM32L152x6/8/B-A verfügen über die Konnektivitätsleistung des Universal Serial Bus (USB) mit dem hochleistungsfähigen 32-Bit-RISC-Kern ARM Cortex-M3, der mit einer Frequenz von 32 MHz (33,3 DMIPS) arbeitet, einer Speicherschutzeinheit (MPU), eingebetteten Hochgeschwindigkeitsspeichern (Flash-Speicher bis 128 KByte und RAM bis 32 KByte) und einem umfangreichen Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse angeschlossen sind. Alle Bausteine bieten einen 12-Bit-ADC, 2 DACs und 2 Komparatoren mit extrem niedrigem Stromverbrauch, sechs 16-Bit-Universaltimer und zwei Basistimer, die als Zeitbasis verwendet werden können. Darüber hinaus enthalten die Bausteine STM32L151x6/8/B-A und STM32L152x6/8/B-A Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen: bis zu zwei I2Cs und SPIs, drei USARTs und einen USB. Die Bausteine STM32L151x6/8/B-A und STM32L152x6/8/B-A bieten bis zu 20 kapazitive Abtastkanäle, um jeder Anwendung einfach eine Berührungssensor-Funktionalität hinzuzufügen. Sie enthalten auch eine Echtzeituhr mit Sub-Sekunden-Zählung und einen Satz von Backup-Registern, die im Standby-Modus mit Strom versorgt bleiben.
RPI RP2350B - Raspberry Pi - RP2350B ARM Cortex-M33, QFN-80 SC1510-A4
Raspberry Pi RP235xx - Leistungsstarker Mikrocontroller mit erweiterten Funktionen Der Raspberry Pi RP235xx (RP2350A/B, RP2354A/B) ist eine neue Mikrocontroller-Familie von Raspberry Pi und bietet erhebliche Verbesserungen gegenüber dem RP2040. Mit leistungsstärkeren Prozessoren, erweitertem Speicher und zusätzlichen Sicherheitsfunktionen eignet sich der RP235xx ideal für anspruchsvolle Embedded- und IoT-Anwendungen. Technische Daten Dual-Core Prozessor: Wahlweise Dual Cortex-M33 oder Hazard3 @ 150 MHz Speicher: 520 KB On-Chip-SRAM in 10 unabhängigen Bänken OTP-Speicher: 8 KB One-Time-Programmable-Speicher externer Flash/PSRAM: Unterstützung für bis zu 16 MB über einen dedizierten QSPI-Bus @RP2354A oder RP2354B optionale zweite Chip-Select-Leitung für zusätzliche 16 MB Flash/PSRAM @RP2354A oder RP2354B Spannungsversorgung: Integriertes Schaltregler-Netzteil zur Erzeugung der Kernspannung energiesparender LDO-Modus für Schlafzustände Sicherheitsfunktionen optionales Boot-Signing mit Schlüssel-Fingerabdruck in OTP, durch On-Chip-Masken-ROM durchgesetzt geschützter OTP-Speicher für verschlüsselten Boot-Schlüssel globales Bus-Filtering auf Basis von Arm- oder RISC-V-Sicherheitsstufen individuelle Sicherheitszuweisung für Peripheriegeräte, GPIOs und DMA-Kanäle Hardware-Schutz gegen Fehlereinspritzungsangriffe Hardware SHA-256 Beschleuniger Peripherie & Schnittstellen 2× UARTs 2× SPI-Controller 2× I2C-Controller 24× PWM-Kanäle 1× USB-1.1-Controller und PHY, mit Host- und Geräteunterstützung 12× Raspberry Pi Programmierbare I/O (PIO) State Machines 1× HSTX-Peripherie Externe Links https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/silicon.html Hinweis Bitte verwenden Sie den 12 MHz Abracon ABM8-272-T3 Quarzoszillator (siehe ''Zubehör & Alternativprodukte'') Wenn Sie das On-Chip-SMPS verwenden, verwenden Sie bitte die kundenspezifische polarisierte Induktivität von Abracon (siehe ''Zubehör & Alternativprodukte'')
ST hat eine neue Architektur entwickelt, um dank seiner hohen Flexibilität die besten Werte für extrem niedrige Leistungsaufnahme zu erreichen. STM32L4 MCUs haben in den standardisierten EEMBC ULPMark-Tests, die die Effizienz von Mikrocontrollern mit extrem niedrigem Stromverbrauch vergleichen, 447 ULPMark-CP und 167 ULPMark-PP erreicht. Darüber hinaus sprengt die Serie STM32L4 die Leistungsgrenzen in der Welt der Ultra-Low-Power-Mikrocontroller. Sie liefert 100 DMIPS auf der Basis ihres Arm Cortex-M4-Kerns mit FPU und ST ART Accelerator bei 80 MHz. Die STM32L4-Mikrocontroller bieten eine dynamische Spannungsskalierung, um den Stromverbrauch mit dem Verarbeitungsbedarf in Einklang zu bringen, Peripheriegeräte mit niedrigem Stromverbrauch (LP UART, LP Timer), die im Stopp-Modus verfügbar sind, Sicherheitsfunktionen, intelligente und zahlreiche Peripheriegeräte, fortschrittliche analoge Peripheriegeräte mit niedrigem Stromverbrauch wie Operationsverstärker, Komparatoren, LCD, 12-Bit-DACs und 16-Bit-ADCs (Hardware-Oversampling).
### Präzision trifft Komfort Du suchst einen Skischuh, der Dir maximale Kontrolle, einen festen Sitz und gleichzeitig hohen Tragekomfort bietet – ohne das kompromisslose Rennboot-Gefühl? Dann ist der K2 Cortex 110 BOA wie für Dich gemacht. Ob ambitionierte Carving-Turns oder Technik-Feinschliff – dieser Skischuh passt sich Dir an. #### BOA® Fit System – Passgenauigkeit auf Knopfdruck Mit dem innovativen BOA® Fit System justierst Du Deinen Schuh millimetergenau – selbst mit Handschuhen. Das fein einstellbare Drehrad sorgt für gleichmäßigen Halt, besseren Druckausgleich und verhindert Druckstellen – für ein sicheres Fahrgefühl und mehr Selbstvertrauen bei jeder Abfahrt. #### Schlanker Aufbau, starke Leistung Dank Low Volume Fit sitzt der Cortex 110 besonders körpernah und bietet Dir direkte Kraftübertragung – ohne unnötiges Volumen oder Spiel. Der klassische Schaftaufbau kombiniert mit dem Elite Fit Innenschuh sorgt für eine ausgewogene Mischung aus Reaktionsfreude und ganztägigem Komfort. #### Warum Du den Cortex 110 brauchst Weil Du Wert auf Performance mit Komfort legst. Der K2 Cortex 110 BOA ist für Skifahrer gemacht, die es ernst meinen – aber dabei nicht auf Fahrspaß, Leichtigkeit und Flexibilität verzichten wollen. Mach jeden Schwung zum Erlebnis!
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