
Pinout konektor JTAG, penggunaan, dan pemeriksaan tata letak PCB
Konektor JTAG menyediakan akses untuk debugging tertanam, pemrograman, dan pemindaian batas. Panduan ini mencakup sinyal, risiko pinout, dan tip tata letak PCB.
Pemulihan Skema & Gerber
Pemulihan akses dan pencadangan kode MCU/CPLD
Replikasi perangkat keras yang persis sama 1:1
Solusi nirkabel BLE & Bluetooth Klasik
PID Presisi & Pengelolaan Suhu
Kontrol penggerak motor berdaya tinggi
Komunikasi RS485/RTU untuk industri
Firmware dan perangkat keras STM32/ESP32 yang disesuaikan
Mengoptimalkan biaya dan hasil
Tata letak digital berkecepatan tinggi berlapis-lapis
Sampel yang dapat diproses dengan cepat untuk verifikasi
Layanan PCBA dan pengadaan komponen siap pakai
Keahlian dalam teknologi pemasangan permukaan
Hitung lebar jalur PCB berdasarkan kenaikan suhu, arus, dan ketebalan tembaga (IPC-2152).
Mikrokontroler merupakan inti dari sistem tertanam. Pelajari berbagai jenis mikrokontroler, arsitekturnya, serta cara memprogramnya untuk berbagai aplikasi. Sumber daya kami mencakup topik mulai dari materi pengantar dasar hingga teknik lanjutan dalam perancangan sistem tertanam, yang akan membantu Anda menguasai mikrokontroler dan mengembangkan solusi tertanam yang efisien dan tangguh.

Konektor JTAG menyediakan akses untuk debugging tertanam, pemrograman, dan pemindaian batas. Panduan ini mencakup sinyal, risiko pinout, dan tip tata letak PCB.

Panduan ini menjelaskan ketidakcocokan waktu antara pulsa kontrol servo standar dan penggunaan HPWM generik dalam proyek PIC Basic Pro, dengan saran tingkat papan yang praktis.

Artikel ini menjelaskan apa yang dibutuhkan HC-SR04 untuk berperilaku seperti sakelar yang dipicu jarak ketika tidak ada MCU yang tersedia, dan di mana pendekatannya menjadi tidak praktis.

Pelajari di mana mikrokontroler PIC cocok dengan desain PCB tertanam, bagaimana perbandingannya dengan pilihan MCU lainnya, dan apa yang harus diperiksa sebelum menggunakannya dalam produksi.

Pelajari cara memilih programmer EEPROM berdasarkan paket, tegangan, antarmuka, akses klip, dan alur kerja verifikasi sehingga perangkat memori tidak rusak.

Pelajari bagaimana penyimpanan bergaya EEPROM EEPROM benar-benar memetakan ke NV yang didukung flash, kapan harus menggunakan preferensi, dan cara menghindari keausan flash yang tidak perlu.

Pelajari cara membaca pinout Raspberry Pi Pico untuk Power, GPIO, ADC, PIN komunikasi, dan koneksi debug SWD sebelum memasang proyek.

Pelajari cara membaca pinout Raspberry Pi Pico untuk Power, GPIO, ADC, PIN komunikasi, dan koneksi debug SWD sebelum memasang proyek.

/*! elementor – v3.11.0 – 13-02-2023 */.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Tentang Mikrokontroler N76E003AT20 N76E003 adalah mikrokontroler 8-bit berbasis arsitektur 8051, dilengkapi dengan memori flash terintegrasi dan berbagai periferal. Mikrokontroler ini menawarkan memori flash utama sebesar hingga 18

Attiny48/88 Mikrokontroler ATtiny48/88 berbasis AVR adalah perangkat CMOS berdaya rendah yang menawarkan kemampuan pemrosesan yang mengesankan sekaligus mengoptimalkan konsumsi daya. Kumpulan instruksi yang canggih memungkinkan eksekusi dalam satu siklus jam, sehingga menghasilkan throughput yang dapat mendekati 1 MIPS per MHz.