意法半導體的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

意法半導體的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孫光寫的 基於STM32的嵌入式系統應用 和張國清,陳延華,柯松源,廖冠雄的 微控制器原理與應用:基於STM32 ARM Cortex-M4F處理器都 可以從中找到所需的評價。

另外網站意法半導體攜手三安光電推動中國碳化矽生態系統發展也說明:意法半導體 (STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM),和涵蓋LED、碳化矽、光通訊、RF、濾波器和氮化鎵等產品之中國化合物半導體領導 ...

這兩本書分別來自人民郵電 和五南所出版 。

國立勤益科技大學 電機工程系 洪清寶所指導 廖柏甯的 基於CAN BUS通訊協定之直流伺服馬達控制器設計 (2021),提出意法半導體關鍵因素是什麼,來自於CAN Bus、PID控制器、可變結構控制器、直流伺服控制、機器人控制、藍牙、嵌入式系統。

而第二篇論文正修科技大學 電機工程研究所 楊忠原所指導 羅健銘的 於嵌入式系統中實現微型機器學習 (2021),提出因為有 微型機器學習的重點而找出了 意法半導體的解答。

最後網站意法半導體推出平價且相容性高開發板則補充:意法半導體 (STMicroelectronics;ST)新推出之STM8開發板採用相容性高的Nucleo-32 開發板。 新開發板讓使用8位元STM8微控制器(MCU)開發原型速度更快,更 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了意法半導體,大家也想知道這些:

基於STM32的嵌入式系統應用

為了解決意法半導體的問題,作者孫光 這樣論述:

本書介紹了意法半導體公司出品的基於Arm Cortex-M3內核的STM32F103微控制器在工程實踐中的應用。 全書分為基礎篇和應用篇。基礎篇介紹了嵌入式系統的基本概念、實訓使用的軟硬體平臺、STM32的標準外設庫、嵌入式C語言程式設計的特點、STM32系統時鐘、彩色LCD顯示基礎、字元編碼和顯示字形檔等內容;應用篇依託STM32微控制器的主要外設、常用週邊器件以及典型應用等設計了11個實訓專案。 本書適合作為高職院校電子與控制類專業“嵌入式系統應用”等相關課程的教材,也可以作為工程技術人員學習STM32微控制器程式設計的快速入門參考書。 孫光,深圳職業技術學院電信學

院副教授,畢業于武漢大學電氣工程學院,碩士學位,長期從事嵌入式系統應用開發,具有豐富的企業經驗。教學資源庫嵌入式技術教材組核心成員。 基礎篇 第1章 專題1——嵌入式系統概述 2 1.1 從單片機到嵌入式系統 2 1.2 精簡指令集電腦與複雜指令集電腦 3 1.3 普林斯頓結構和哈佛結構 3 1.4 Arm公司及其微處理器 4 1.5 Arm Cortex系列處理器 5 1.6 STM32F103系列微控制器 8 第2章 專題2——實訓專案使用的軟硬體平臺 11 2.1 實訓專案使用的軟體整合式開發環境 11 2.2 實訓專案使用的模擬器 13 2.2.1 模擬器分類 1

3 2.2.2 JTAG和SWD介面 13 2.3 實訓專案使用的目標板 15 2.4 實訓專案使用的帆板角度測量與控制裝置 15 第3章 專題3——CMSIS與STM32標準外設庫 17 3.1 Arm Cortex微控制器軟體介面標準CMSIS 17 3.2 關於STM32的標準外設庫 18 3.3 STM32標準外設庫的命名規則 23 第4章 專題4——STM32嵌入式C語言程式設計的特點 26 4.1 巨集指令的使用及其意義 26 4.2 STM32嵌入式C語言程式設計中幾個重要關鍵字 28 4.3 STM32嵌入式C語言程式設計的基底資料型別 30 4.4 結構體與指標 32 4

.5 枚舉 33 4.6 C語言程式設計的代碼格式 34 第5章 專題5——STM32F10x微控制器的系統時鐘 36 5.1 STM32F10x微控制器系統時鐘的基本結構 36 5.2 STM32F10x微控制器的時鐘源與配置路徑 37 5.3 STM32F10x微控制器的匯流排時鐘 40 5.4 STM32F10x微控制器系統時鐘與外設時鐘的配置方法 40 5.4.1 STM32F10x微控制器系統時鐘的配置函數 40 5.4.2 STM32F10x微控制器外設時鐘的控制 41 第6章 專題6——彩色LCD顯示 42 6.1 彩色LCD顯示與控制的基本原理 42 6.2 彩色LCD顯示

器的圖形顯示方法 43 6.3 彩色圖片轉換成C語言陣列檔的方法 44 第7章 專題7——字元編碼與顯示字形檔 46 7.1 ASCII編碼 46 7.2 中文字元編碼 51 7.3 字元在彩色LCD螢幕上的顯示 52 7.4 顯示字形檔與字元編碼的關係 54 應用篇 第8章 實訓項目1——LED閃爍 58 8.1 相關知識 58 8.2 專案實施 59 8.2.1 在MDK開發環境中新建專案 59 8.2.2 MDK工程項目配置 62 8.2.3 編譯並下載運行 66 第9章 實訓專案2——按鍵控制LED亮滅 67 9.1 相關知識 67 9.1.1 STM32F103微控制器通用輸

入/輸出埠GPIO的基本結構 67 9.1.2 GPIO的工作模式 68 9.1.3 GPIO埠程式設計涉及的標準外設庫函數 69 9.2 專案實施 70 9.2.1 硬體電路實現 70 9.2.2 程式設計思路 70 9.2.3 程式碼分析 71 9.3 拓展專案——按鍵控制LED閃爍頻率 75 9.3.1 專案內容 75 9.3.2 項目提示 75 第10章 實訓專案3——按鍵控制LED閃爍頻率(外部中斷) 76 10.1 相關知識 76 10.1.1 STM32F103微控制器的中斷系統 76 10.1.2 STM32F103微控制器的外部中斷 80 10.1.3 外部中斷程式設計涉及

的標準外設庫函數 81 10.2 專案實施 81 10.2.1 硬體電路設計 81 10.2.2 程式設計思路 82 10.2.3 程式碼分析 82 10.3 拓展專案——LED顯示與按鍵動作的同步 88 10.3.1 專案內容 88 10.3.2 項目提示 88 第11章 實訓專案4——彩色LCD顯示圖片與文字 89 11.1 相關知識 89 11.1.1 STM32F103微控制器的FSMC 89 11.1.2 FSMC程式設計涉及的標準外設庫函數 92 11.1.3 彩色LCD的驅動 92 11.2 專案實施 93 11.2.1 硬體電路設計 93 11.2.2 程式碼分析 93 11

.3 拓展專案——按鍵控制字串移動 98 11.3.1 專案內容 98 11.3.2 項目提示 98 第12章 實訓專案5——按鍵控制LED閃爍頻率(計時器中斷) 99 12.1 相關知識 99 12.1.1 STM32F103微控制器的計時器資源 99 12.1.2 STM32F103微控制器的通用計時器 100 12.1.3 通用計時器程式設計涉及的STM32標準外設庫函數 101 12.2 專案實施 101 12.2.1 硬體電路實現 101 12.2.2 程式設計思路 101 12.2.3 程式碼分析 102 12.3 拓展項目——LED1呼吸燈(計時器中斷) 107 12.3.1 

專案內容 107 12.3.2 項目提示 107 第13章 實訓專案6——風扇轉速的PWM控制 108 13.1 相關知識 108 13.1.1 脈衝寬度調製的基本原理 108 13.1.2 四線制直流風扇的控制方法 108 13.1.3 STM32通用計時器的PWM 109 13.1.4 STM32引腳的重映射 110 13.1.5 通用計時器PWM輸出程式設計涉及的標準外設庫函數 110 13.2 專案實施 110 13.2.1 硬體電路設計 110 13.2.2 程式設計思路 111 13.2.3 程式碼分析 111 第14章 實訓項目7——帆板角度與晶片溫度檢測 116 14.1 

相關知識 116 14.1.1 電阻式角度感測器的原理 116 14.1.2 類比/數位轉換的過程 116 14.1.3 類比數位轉換的技術指標 118 14.1.4 逐次逼近型A/D轉換器 118 14.1.5 STM32微控制器的類比數位轉換器ADC 120 14.1.6 ADC程式設計涉及的標準外設庫函數 121 14.2 專案實施 122 14.2.1 硬體電路設計 122 14.2.2 程式設計思路 122 14.2.3 程式碼分析 123 14.3 拓展專案——利用規則通道檢測晶片溫度與內部參考電壓 129 14.3.1 專案要求 129 14.3.2 項目提示 129 第15章

實訓專案8——帆板角度與晶片溫度檢測(DMA方式) 130 15.1 相關知識 130 15.1.1 DMA的基本概念 130 15.1.2 STM32F103ZE微控制器的DMA 131 15.1.3 DMA程式設計涉及的標準外設庫函數 134 15.2 專案實施 135 15.2.1 硬體電路設計 135 15.2.2 程式設計思路 135 15.2.3 程式碼分析 135 15.3 拓展專案——記憶體到記憶體(M2M)資料傳輸 140 15.3.1 專案內容 140 15.3.2 項目提示 140 第16章 實訓專案9——串列通信控制風扇轉速並獲取帆板角度 142 16.1 相關知識

 142 16.1.1 非同步串列通信 142 16.1.2 STM32的通用同步/非同步收發器(USART) 143 16.1.3 STM32的USART程式設計涉及的標準外設庫函數 144 16.2 專案實施 144 16.2.1 硬體電路設計 144 16.2.2 程式設計思路 145 16.2.3 串列通信協定 145 16.2.4 程式碼分析 146 16.2.5 使用串口調試助手進行操作 151 16.3 拓展專案——串口採用DMA方式發送字元 152 16.3.1 專案要求 152 16.3.2 項目提示 152 第17章 實訓專案10——Wi-Fi控制風扇轉速並獲取帆板角度 

154 17.1 相關知識 154 17.1.1 ISO/OSI參考模型與TCP/IP協定 154 17.1.2 TCP/IP相關知識點 155 17.1.3 Wi-Fi及其三種工作模式 156 17.1.4 Wi-Fi模組ESP8266 156 17.1.5 ESP8266模組的控制指令 157 17.2 專案實施 158 17.2.1 硬體電路設計 158 17.2.2 程式設計思路 159 17.2.3 程式碼分析 159 17.2.4 使用手機端“網路調試助手”App進行遙控操作 167 第18章 實訓項目11——基於STM32的物聯網雲平臺溫度檢測 169 18.1 相關知識 16

9 18.1.1 雲服務及其分類 169 18.1.2 物聯網雲平臺 171 18.1.3 中國移動物聯網雲平臺OneNET 171 18.1.4 資料傳輸過程 172 18.1.5 本專案使用的ESP8266模組控制指令 174 18.2 專案實施 175 18.2.1 在OneNET雲平臺上搭建設備和應用 175 18.2.2 程式設計思路 184 18.2.3 程式碼分析 184 18.2.4 在桌面端或手機端觀察雲平臺的溫度資料 189

意法半導體進入發燒排行的影片

德國經濟部長阿特邁爾(Peter Altmaier)上週末寫信給 #台灣 政府,表示德國汽車產業復甦,卻碰上全球 #車用晶片 短缺,希望能買到 #台積電 的晶片?日本和美國也表達同樣需求,全球汽車晶片為什麼這麼缺,非用台積電的不可嗎?

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基於CAN BUS通訊協定之直流伺服馬達控制器設計

為了解決意法半導體的問題,作者廖柏甯 這樣論述:

CAN(Controller Area Network)已廣泛被應用於汽車及工業控制,藉由先進的串列通訊協定,簡化傳統點對點通訊的配線複雜度,更有效率的支援分散式控制系統的通訊需求。本論文提出一種嵌入式直流伺服馬達控制器,其中利用了廣泛被應用於汽車及工業控制的CAN BUS介面,用於傳送控制命令給子控制板使馬達進行相對應的操作。本論文架構包含了直流伺服馬達驅動板設計、CAN匯流排母控制板設計及人機介面程式設計。伺服控制內建有PID和可變結構控制器(VSC),於接收到主控制命令後,以實現精確的閉迴路控制,並與傳統PID控制器進行分析與比較。其響應分析包括了位置響應曲線、位置誤差響應曲線、控制信

號響應曲線及相位平面圖。通訊設計部分,可接收來自人機介面的各種命令,依命令的種類進行相對應之控制,亦可透過母控制板傳送控制命令進行相對應之控制。人機介面則以MIT APP Inventor來撰寫控制器的操作介面,讓使用者對系統下達命令,系統亦可透過此介面回傳執行結果並回報給使用者。本論文設計之伺服控制驅動器完成後應用於直流伺服馬達系統,測試其定位控制的控制性能。透過對傳統PID控制器與可變結構控制器進行比較,實驗結果證明了可變結構控制器之控制效能及穩定性。本文最後將所提出之架構應用於直流機械手臂系統,驗證其有更好的精度及響應速度。所開發之伺服控制驅動器具有低成本、體積小、簡化配線、操作方便以及

可透過有線(CAN匯流排)或無線(藍牙)之通訊方式達到穩定的發送及接收數據等優點。

微控制器原理與應用:基於STM32 ARM Cortex-M4F處理器

為了解決意法半導體的問題,作者張國清,陳延華,柯松源,廖冠雄 這樣論述:

  本書主要內容包括ARM Cortex-M4F處理器與STM32L4微控制器簡介、STM32CubeMX、Keil MDK-ARM與STM-Studio開發工具的介紹、通用輸入輸出埠技術、中斷技術、脈波寬度調變技術、即時時鐘控制技術、A/D與D/A控制技術、串列通信技術、慣性感測器(陀螺儀、加速度計、指南針)技術。本書附有完整的範例程式與詳盡的實驗步驟,帶領讀者逐步完成微控制器程式的設計撰寫,培養讀者微控制器系統的開發能力。

於嵌入式系統中實現微型機器學習

為了解決意法半導體的問題,作者羅健銘 這樣論述:

本論文目的是使用基於微型機器學習(Tiny Machine Learning, TinyML)相關技術與概念的人工智慧物件辨識系統,在TensorFlow 應用程式介面及網頁開發環境下,執行機器學習訓練和導入遷移學習方法,快速訓練圖像分類模型並產生TensorFlow Lite 模型,最後使用應用軟體和編譯器將模型轉換適合在微處理器執行的最佳化程式碼,移植在STM32H747I -DISCOVERY 崁入式系統開發板上,來發展一個能在微處理器系統上有效執行電腦視覺物件辨識推理的小型設備。關鍵字: 機器學習、微型機器學習(TinyML)、TensorFlow、類神經網路、

摺積神經網路、深度學習、量化模型、行動網路、遷移學習。