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cy7c1021供应商优质现货

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  • CY7C1021B-12ZXCT

    CY7C1021B-12ZXCT
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    严选现货= 现货+好口碑+品质承诺

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    1. 表示供应商具有较高市场知名度,口碑良好,缴纳了2万保证金,经维库认证中心严格审查。

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  • 6

  • CYPRESS

  • TSOP44/06+

  • 全新原装现货热卖

  • CY7C1021DV33-10ZSXIT

  • 严选现货

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  • 920

  • CYPRESS(赛普拉斯)

  • TSSOP44/22+

  • 专营CYPRESS品牌价优

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cy7c1021价格行情

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cy7c1021中文资料

  • 基于TMS320F2407的主动振动控制系统

    动器进行振动控制。 2.2.1 dsp及存储器 f2407中集成了32k字的flash eeprom和1.5k字的ram,由于控制算法的需要,本系统需扩充外部ram。tms320f2407片内的flash可用作程序存储器,但在开发阶段使用flash作为程序存储极为不便,因为每一次程序的修改都需要对flash进行清除、擦除和编程操作,而且进行ccs调试时只能设置硬件断点,故从调试的角度考虑,应扩充程序ram。为了不增加系统复杂度,从扩充的数据ram中分出一块作为调试时的程序ram。如图3所示,cy7c1021为64k×16的sram,存取时间最小为10ns,故不需要插入等待周期,可保证系统全速运行。 在调试时,用跳线短接ps和与门输入脚,在存储映像文件中将cy7c1021前32k字设为数据ram,后32k字设为程序ram,可将程序实时下载到程序ram中进行调试,避免了对flash的繁琐操作。当开发完成时将vcc和与门短接,同时修改映像文件,将64k ram全部用作数据存储器,而将程序写入内部flash中,系统即可脱离开发环境独立运行。 2.2.2 传感器处理电路及a/d变换 加速度传感器和位移

  • ADS8364在新型智能测磁仪中的应用

    激磁电流中有直流分量的磁路。 以上这些问题使得现有测磁仪在使用过程中总是存在这样那样的不足,使测量工作受到很大的限制。 2 硬件设计 新型智能测磁仪的硬件结构框图如图1所示。外部采样信号经三通道电压调理电路和三通道电流调理电路接至ads8364。cpu为tms320lf2407,与ads8364并行连接。cpu内部的sci实现与pc机通讯,由st16c550扩展的串口与显示终端lcd相连,并配有键盘及打印机。因tms320lf2407内部ram空间不足,所有采样结果均保存在外部cy7c1021中,cy7c1021在程序调试过程中作为程序的外部存储器,正常运行时作为ad采样结果的存储空间。 ads8364与tms320lf2407接口电路如图2所示。ads8364的三位地址线接lf2407的低三位地址线,16位数据线与lf2407的16位数据线并行连接。3个采保信号分别由fl2407的pwm10,pwm11和pwm12提供。a/d转换结束信号接lf2407的外部中断1。byte接地使读取时得到的数据位数以16位的方式输出。 2.1 采样模/数转换器ads8364介绍

  • 一种运动控制器的设计和实现

    器、freescale等半导体厂商在这一领域拥有很强的实力。 本控制器采用ti公司的tms320f2812为主控芯片,它是32位的控制专用dsp,内含flash,主频高达150 mhz,具有数字信号处理、事件管理和嵌入式控制功能,适用于大批量数据处理的场合。 选用ti公司生产的tps767d318芯片来实现tms320f2812的电源设计,将5 v电源分别转换为3.3 v和1.8 v。sram是dsp常用的外围存储器,它具有接口简单、读写速度快等优点,所以选择大小为64 kb的随机存储器cy7c1021作为存储器扩展芯片。dsp f2812与cy7c1021接口电路如图2所示。 复位电路设计采用ti公司的tps382x系列电压监控电路,此系列电路不需要外围电路即可组成监控电路。sci模块用于扩展rs-232和rs-485串行通信接口;can模块和外部can工业现场总线相连;外部接口用于与fpga连接和扩展数字量输入输出。 2.2 fpga模块 fpga(field-programmable gate array),即现场可编程门阵列,它是在pal、gal、cpld等可编程

  • 基于TMS320VC5409型DSP的指纹识别系统

    比,其性能可以满足本指纹鉴定系统要求。它的主要特点如下: ●运算速度快,达100 mi/s; ●优化的cpu结构; ●智能外设,扩展方便; ●低功耗。 dsp从指纹传感器读取指纹图像数据并进行相应的算法处理,然后将处理结果送至液晶显示模块显示.利用dsp的并行存储器接口、多通道缓冲串口作为与指纹传感器、lcd显示屏和按键等的接口。为满足系统要求,给dsp配置了sram和eeprom,并选用cpld完成整个系统的逻辑设计。 笔者为dsp扩展了64 kb的cy7c1021型sram,但dsp最多支持外部扩展32 kb数据空间,需要通过cpld中的逻辑电路来控制sram的a15地址线的电平,从而决定在同一时间是选择sram的高地址段32 kb存储空间还是低地址段32 kb存储空间。配置sst29eeolo型eeprom以满足dsp bootloader的需要,系统上电后dsp首先执行bootloader程序。将dsp外eeprom中的程序装载到dsp片内的ram中高速执行,这样,系统就可完全脱机工作,不仅可降低应用系统的硬件成本,还可以提高系统的整体抗干扰性能。

  • 基于FPGA和SRAM的数控振荡器的设计与实现

    (查表存储器地址线的位数)和表示正弦值数据的位数(查表存储器数据线的位数)。改善nco性能最简单和最根本的方法是加大查找表的深度和宽度。目前,用查找表法实现nco的普遍做法是用片内rom作为查找表,由于片内资源的限制,查找表的深度和宽度一般不会很大(通常为256x8 bits),大大限制了nco性能的提高。用独立的大容量sram作为查找表,把查找表从片内移到片外,可以较好解决这个问题。基于这种思想,笔者成功地用fpga(xilinx公司的xc2v1000型门阵列)和sram(cypress公司的cy7c1021型存储器)实现了nco。3 nco的实现3.1 结构设计用fpga和sram实现的nco的结构如图1所示。大框内部分是由fpga完成.主要部件分为频率控制字寄存器、相位控制字寄存器、通道控制字寄存器、累加器、加法器、通道选择器和锁存器等。微处理器对nc()进行控制,可用单片机或dst,(数字信号处理器)实现。 3.1.1 频率控制字寄存器、相位控制字寄存器、累加器和加法器频率控制字寄存器和相位控制字寄存器都是32位并行输入,并行输出寄存器,它们通过微处理器接口进行读写。频率控制字寄存器确定

  • CY7C1021CV33-15VXCT的技术参数

    产品型号:CY7C1021CV33-15VXCT
    位密度:1M
    组织结构:64K x 16
    工作电压(V):3.300
    速度(ns):15
    封装/温度(℃):44(400-Mil)SOJ/0~70
    价格/1片(套):暂无


      来源:CY7C1021CV33-10ZXC的技术参数

    产品型号:CY7C1021CV33-10ZXC
    位密度:1M
    组织结构:64K x 16
    工作电压(V):3.300
    速度(ns):10
    封装/温度(℃):44TSOP II/0~70
    价格/1片(套):暂无


      来源:CY7C1021B-15ZXI的技术参数

    产品型号:CY7C1021B-15ZXI
    位密度:1M
    组织结构:64K x 16
    工作电压(V):5
    速度(ns):15
    封装/温度(℃):44TSOP II/-40~85
    价格/1片(套):暂无


      来源:CY7C1021B-15VXC的技术参数

    产品型号:CY7C1021B-15VXC
    位密度:1M
    组织结构:64K x 16
    工作电压(V):5
    速度(ns):15
    封装/温度(℃):44(400-Mil)SOJ/0~70
    价格/1片(套):暂无


      来源:CY7C1021B-12ZCT的技术参数

    产品型号:CY7C1021B-12ZCT
    位密度:1M
    组织结构:64K x 16
    工作电压(V):5
    速度(ns):12
    封装/温度(℃):44TSOP II/0~70
    价格/1片(套):暂无


      来源:

    • 电气设备在线监测数据采集系统中大容量数据存储的实现

      上传,开出告警功能,网络通讯功能。1.2硬件系统结构 数据采集系统结构框图如图1所示。 该系统基于ti公司的dsp芯片tms320f206进行设计。该芯片采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,具有6条总线,极大地提高了数据处理能力;通过程序、数据空间分离,可同时进行程序指令的存取,提供高度并行性[4];dsp采用外部10m晶振(内部倍频)。系统以可编程逻辑器件cpld作为dsp的协处理器,完成dsp外围器件的扩展和逻辑控制操作。1.3外围器件扩展 1) 存储器扩展 扩展外部全局数据存储器(cy7c1021)64k(实际上只用到32k),占用数据空间8000h-ffffh;局部数据存储器(cy7c1021)64k,数据存储空间为0000h-ffffh,通过dsp的控制线/ds和/br经cpld编程输出,确定访问外部全局或局部数据存储器;扩展程序存储器64k用于程序存储;扩展非易失性存储器(nvram)ds1270ya/b为大容量存储器。 2) a/d转换芯片 a/d转换芯片max125是内部带同步采样保持器的高速多通道14位数据采集芯片,芯片内部包含一个14位、转换时间为3μs的逐次逼近型a/

  • LF2407和CY7C1021的接法

    lf2407和cy7c1021的接法cy7c1021选3.3v的lf2407的/we(89脚)接cy7c1021的/we脚lf2407的/rd(93脚)接cy7c1021的/oe脚lf2407的/ps(84)和/ds(87脚)分别接到一组双输入与门的输入端,与门输出端就接到cy7c1021的/ce脚cy7c1021的/bhe与/ble接地a0~15接a0~15、d0~15接io0~15。lf2407的mp/mc可选1、0的。lf2407的ena_144=1(上拉)。这样能够实现将程序下载到cy7c1021里调试了吗?lf2407的/strb(96脚)、ready(120脚)、r/w(92脚)、wr(19脚)、vis_oe(97脚),这几个管脚是否不用接到cy7c1021中?如何处理它们?希望能正确的把它们接好,不要等板做好了又要跳线,这个接法看了不少人的意见,期待得到各位大哥的建议。谢谢!

  • 关于2407存储器地址问题

    关于2407存储器地址问题我是新手,书上将数据和程序的高32k位都在外部那么(1)当访问数据或程序的高32k的某一个地址时比如abcd,那么在dsp的地址线上a0~~a15也就是这个地址abcd吧,也就是说dsp的a15一直是“1”(2)如过是的话那么我要用一个64k的存储器比如cy7c1021分别扩展成为32k的数据,和32k的程序,那么我这样连接可以不,dsp的a15不用,而是用/ds接cy7c1021的a15这样的话,那么cy7c1021的高32k为程序,底32k为数据因为当访问程序空间时/ds为“1”也就是高32k,地址为1xxx,xxxx,xxx,xxxx,访问数据空间是/ds=“0”地址为0xxx,xxxx,xxxx,xxxx反之/ps接接cy7c1021的a15这样的话,那么话那么cy7c1021的高32k为数据,底32k为程序 /ds&/ps=/ce/we=/we /rd=/oe

  • 求教:2407A的Load Failed

    还是不行,我使用的是cy7c1021我使用的是cy7c1021,但是我换了另外一块电路板就没有出现这种问题,我怀疑是硬件有问题,但是不知道出在哪里,

  • 看数据手册才发现CY7C1021同CY7C1041地址管脚不兼容!

    看数据手册才发现cy7c1021同cy7c1041地址管脚不兼容!看数据手册才发现cy7c1021同cy7c1041地址线管脚不兼容!为什么ti 5402 dsk 原理图中sram把a16、a17地址线接到cy1021的22、23脚? 尽管cy1021的22、23脚为nc,但焊1041的话管脚不兼容啊!麻烦大侠解答一下!

  • 请教2407的FLASH问题

    为什么不用7c1021呢为什么不用cy7c1021呢?

cy7c1021替代型号

CY7C1020CV33-15ZXC CY7C1020 CY7C1019CV33-12ZXC CY7C1019CV33-12BVXI CY7C1019B-12VC CY7C1018CV33-12VCT CY7C1009L-25DMB CY7C1009B-12VC CY7C1009-15 CY7C1009

CY7C1021-12 CY7C1021-15 CY7C1021-15ZC CY7C1021B CY7C1021B-12ZCT CY7C1021B-15VXC CY7C1021B-15ZXI CY7C1021BV33 CY7C1021CV33-10ZXC CY7C1021CV33-15VXCT

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CY7C68013A-128AXC CD4093BM96 CD40106BCM CY22050FC CD74HC123M96 CS4345-CZZR CD74ACT245M96 CMY211 CAT24C08WI-GT3 CD4052BM96

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