本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: MDK的使用方法及其它工具介绍(2)继续观看 课时1:背景介绍 课时2:课程介绍 课时3:浅谈ARM 课时4:初识Cortex-M系列CPU(1) 课时5:初识Cortex-M系列CPU(2) 课时6:MDK简介及下载安装 课时7:MDK的使用方法及其它工具介绍(1) 课时8:MDK的使用方法及其它工具介绍(2) 课时9:MDK的使用方法及其它工具介绍(3) 课时10:Cortex系列CPU的体系结构及指令集 课时11:ARM汇编语言学习 课时12:Cortex-M架构CPU的内核寄存器和处理器的操作模式 课时13:Cortex-M架构CPU存储系统的特点 课时14:Cortex-M架构CPU内核的存储系统 课时15:Cortex-M架构CPU异常和中断的处理 课时16:Cortex-M架构CPU的复位及复位时序 课时17:实验课程前的软件准备工作(1) 课时18:实验课程前的硬件准备工作(2) 课时19:课程整体介绍 课时20:蓝牙4.0信道分析与拓扑分析 课时21:蓝牙4.0BLE协议栈简介 课时22:IAR集成开发环境简介 课时23:工程的编辑与修改 课时24:CC2540硬件资源简介 课时25:仿真调试与下载 课时26:流水灯基础开发 课时27:独立按键检测开发 课时28:矩阵键盘检测开发new 课时29:定时器与计数器基础开发 课时30:定时器计数器开发之中断方法 课时31:uart串口基础开发 课时32:串口的高级开发 课时33:串口的编程技巧 课时34:ad转换之vdd检测new 课时35:可变参数的使用技巧 课时36:点灯实验的理论基础 课时37:点灯实验之直接操作寄存器代码的实现(1) 课时38:点灯实验之直接操作寄存器代码的实现(2) 课时39:点灯实验之通过使用CMSIS库实现点灯的实验 课时40:按键实验之理论基础 课时41:按键实验之通过轮询实现按键捕获的实验 课时42:按键实验之通过中断实现按键捕获的实验 课时43:串口实验之理论基础 课时44:串口实验之代码实现分析演示(1)-串口初始化及发送代码讲解 课时45:串口实验之代码实现分析演示(2)-串口接收代码讲解及在板演示 课时46:看门狗及定时器实验之理论基础 课时47:定时器实验代码的实现分析及演示 课时48:看门狗实验代码分析实现及演示 课程介绍共计48课时,16小时59分37秒 物联网终端开发理论基础 物联网终端开发理论基础 上传者:桂花蒸 正在载入数据,请稍等... 猜你喜欢 TI PFC+LLC 解决方案在工业电源中的应用 这不是科幻小说,是谷歌隔空操作技术Project Soli! 无刷直流电机及控制 Input filter effect on a power supply 业界首款1700V氮化镓功率IC器件 - InnoMux-2反激式开关IC 通过CC2640R2F实现蓝牙串口数据透传 开关电源设计技术与应用实例 基于树莓派如何开发机器人 热门下载 PyTorch神经网络实战:移动端图像处理 (丛晓峰 彭程威 章军) 基于单片机的媒体访问控制协议 hspice电路模拟软件的使用文档 FDTD 1-d C++ sourece 用c语言编的确bp算法小程序,比网络上的好,而且有说明. 3D接插件库:USB-MicroUSB-B-SMT 用NE5532做的话筒放大器电路图 LM317实用恒流充电器 大学生涯规划书 McgsPro与汇川H3U串口通讯驱动 热门帖子 一个电池放电四块电池切换电路 我这里涉及到一个四块锂电池切换问题,主要用在设备上,四块电池从1-4,第一块电池开始放电,当第一块电池放电结束后,其他电池依次放电,这个是一个切换电路,一块电池的电压是21.6V,结束工作的切换电压是14V,这个不涉及到功率问题,只是切换,但是我的电路目前存在问题。请帮我看一看我理解的是:1、首先一号电池VCCBT-OUT1放电,VCCIN是输出,file:///C:\\Users\\glassine\\AppData\\Roaming\\feiq\\RichOle\\3161760169 icehippo 关于4位数码管的动态显示问题,新手虚心求教,有空的大兄弟进来看看 以下是程序,下载到板子上不能实现一秒变化一次,大概8秒才一次#includereg52.htypedefunsignedcharuint8;typedefunsignedintuint16;typedefunsignedlonguint32;codeuint8number={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, youyuchao AD627识别真假的方法 AD627识别真假的方法,通过测量,检查你买的是真货还是赝品,这个挺有意思的。http://download.eeworld.com.cn/detail/zhangcx/551778AD627识别真假的方法 快羊加鞭 【庆科WIFI】自建工程注意事项一则 使用KEIL自建一工程,按照庆科工程中所包含的文件,逐个加入工程,然而,编译不通过,其提示:Error:L6218E:UndefinedsymbolI2C_Read_Flag_Status(referredfromnfc_tag.o).因为没有发现,程序中使用I2C_Read_Flag_Status这个函数,所以就查找是不是我在工程中多添加了什么文件,---没有。后来又在工程中的文件中查找I2C_Read_Flag_Stat dontium 免费申请TI 样片, 新春好礼相赠! 活动时间:1月22日-2月28日如何参与1、免费样片申请:点击以下任意样片,成功申请2种以上芯片,即有机会获奖。(必须是通过点击以下链接进入参与申请)用于低功耗可穿戴应用的符合Qi(WPC)标准的无线充电器(TIDA-00318) 用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计(TIDA-00220) 面向3D机器视觉应用并采用DLP技术的精确点云生成(TIDA-00254) EEWORLD社区 瓦特与伏安 : 巨大的混淆 许多人都对UPS按负载选型中所用的瓦特与伏安量度之间的差异感到困惑。许多UPS和负载设备制造商对这两个量度也未加区分,也加重了这种混淆。计算设备所吸收的功率以瓦特或伏安(VA)表示。以瓦特为单位的功率是设备所吸收的有功功率。伏安被称为“视在功率”,是施加在设备上的电压与设备所吸收电流之积。瓦特和伏安额定值均有其各自的用法和目的。瓦特额定值确定的是向公共电力公司所购买的实际功率,以及由设备产生的热负载。伏安额定值用于导线和断路器的选型。对于某些类型的电气负载,如白炽灯泡,伏安和瓦特额 azhiking 网友正在看 符合 USB 2.0 标准的最新隔离器件 第33讲 DQPSK、OQPSK等,基本频带调制系统的误码性能比较 基于虚拟串口的异核通信实现原理 Verilog代码风格与书写规范 Operational Amplifiers-04 时间同步(一) C2000DesignDRIVE 工业驱动开发套件技术探讨 正逆运动学、轨迹规划