FG12864工作原理

时间: 2024-05-28 17:07:18 浏览: 20
FG12864是一种常用的128x64点阵图形液晶显示屏,其工作原理是利用液晶分子的偏转来控制光的透过程度,从而显示图像和文字。具体地,FG12864的显示屏由128列和64行像素组成,每个像素可以通过控制相应的行和列电极来控制其透明度。液晶分子在不同电场作用下会发生旋转,从而改变光的透过程度,进而实现像素的显示。FG12864的驱动电路通常由控制器、行驱动电路和列驱动电路三部分组成,其中控制器负责控制整个显示过程,行驱动电路负责控制行扫描,列驱动电路则负责控制列扫描。通过不断刷新像素,就可以实现图像和文字的显示。
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Charge-Trap NAND基本原理

Charge-Trap NAND(简称CT-NAND)是一种新型的闪存存储技术,它在传统的NAND架构基础上进行了革新。它的基本原理是利用电荷陷阱效应来存储和读取数据,相比于传统的浮栅型NAND(Floating-Gate NAND, FG-NAND),它在一定程度上提高了存储密度、耐久性和可靠性。 1. 存储原理:在CT-NAND中,每个单元不再仅由一个电荷存储器(如FG-NAND中的单级或多级氧化物)来代表二进制状态。取而代之的是,它包含一个或多个电容结构(称为“陷阱”),这些电容可以在不放电的情况下长时间保持部分电荷,从而存储0或1的状态。 2. 读取过程:当需要读取数据时,电流被应用到存储单元上。如果陷阱里充满电荷,读取电路会检测到较高的电导率,指示为1;如果没有电荷,则电导率较低,表示为0。 3. 写入过程:写入操作通常涉及到将电荷注入或从陷阱中移除。在写入1时,会向陷阱充电;写入0则是通过放电或让陷阱处于空置状态。

stm32实现无刷电机FG转速反馈

要实现无刷电机的转速反馈,你可以使用FG(Frequency Generator)作为转速的反馈信号。FG是一种用于测量电机转速的传感器,其原理是根据电机转子的位置变化来产生相应的频率信号。 在STM32微控制器上实现无刷电机FG转速反馈的步骤如下: 1. 配置GPIO:选择一个合适的GPIO引脚,用于接收FG信号。将该引脚配置为输入模式。 2. 配置外部中断:使用外部中断功能,当FG信号发生边沿变化时触发中断。可以配置为上升沿触发、下降沿触发或双边沿触发,根据FG信号的特点选择合适的触发方式。 3. 编写中断服务程序:当外部中断触发时,执行中断服务程序。在中断服务程序中,可以读取当前系统时间或计数器的值,用于计算转速。 4. 计算转速:根据FG信号的频率和计数器的值,可以计算出电机的转速。转速的计算公式为:转速 = FG频率 * 转子极对数 / 计数器的值。 5. 使用转速反馈:将计算得到的转速值用于控制电机的运行。可以根据转速反馈值与设定的目标转速进行比较,调整电机的驱动信号以实现闭环控制。 需要注意的是,以上步骤只是一个基本的框架,具体的实现方式还需要根据你所使用的STM32型号和外部电路的设计进行调整。同时,还需要根据具体的无刷电机驱动方案,选择合适的PWM控制方式和参数设置。 希望对你有所帮助!如果还有其他问题,请继续提问。

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