■ 高可靠性——在大多数消费、商业和工业应用中,用户理想情况下希望在任何时候和任何条件下都能达到规定的精度。许多定位系统将在不利于 RF 传输的环境中运行:RF 信号可能受到室内多径效应的影响,或受到砖石、金属或其他阻挡或反射物体引起的衰减。基于蓝牙的定位系统还经常会受到在同一 2.4GHz 频段运行的其他无线电系统的干扰。瑞萨定位解决方案(如 WiRa™ 技术)包括高分辨率定位算法,可减轻多径效应和干扰的影响。
1. 第一步通常涉及收集应用需求并执行高级系统设计,将需求映射到一组硬件组件上。组件是满足这些需求所必需的,包括设计中将使用的目标 MCU、构建/调试应用程序所需的工具链等等。 2. 下一步通常确定使用目标 MCU 的哪些板载外设。在此步骤中,通常需要花费大量时间来了解板载外设的寄存器映射,并编写将外设暴露给上层应用程序代码所需的低级驱动程序代码。大部分工作已经在 FSP 中完成,大大简化了应用程序开发。 3. 除了目标 MCU 的板载外设外,设计通常还包括外部硬件及其控制方式。例如,EK-RA6M3G 具有图形扩展板,它由 RA6M3 MCU 的片上图形 LCD 控制器 (GLCDC) 直接控制。 4. 最后一步通常详细说明如何在所选硬件之上构建应用程序以满足初始要求。图形应用程序要求首先映射到 EK-RA6M3G 套件的板载外设。图 4 显示了图形应用程序使用的所有内部硬件外设。本应用说明介绍了这些外设中的每一个是如何 c
为了让用户即使没有任何 AI 经验也能轻松使用 AI,只需将瑞萨 RZ/V 预训练 AI 库集成到用户应用程序中即可。训练数据和 AI 模型均使用开源,可免费用于评估和量产。
■ DRP-AI 推理硬件采用瑞萨独有的动态可重构技术,提供设计灵活性、快速 AI 处理和极高的功率效率。■ 硬件(DRP-AI)和软件(DRP-AI 转换器)的结合可实现高功率效率。■ DRP-AI 转换器无需更改硬件即可扩展到更复杂的 AI 模型。■ 无论 AI 模型的复杂性和大小如何,都能提供出色的推理性能和功率效率(右图)。
(uint32_t)gp_touch_monitor_size = (uint32_t)g_touch_monitor_size; #else (uint32_t)gp_touch_monitor_buf = monitor_buf_address; (uint32_t)gp_touch_monitor_id = monitor_id_address; (uint32_t)gp_touch_monitor_size = monitor_size_address; #endif 正确)#if (TOUCH_AUTO_JUGE_MONITOR == 0) gp_touch_monitor_buf = (uint8_t *)g_touch_monitor_buf; gp_touch_monitor_id = (uint8_t *)&g_touch_monitor_id; gp_touch_monitor_size = (uint16_t *)g_touch_monitor_size; #else gp_touch_monitor_buf = (uint8_t *)monitor_buf_address; gp_touch_monitor_id = (uint8_t *)monitor_id_address; gp_touch_monitor_size = (uint16_t *)monitor_size_address; #endif
这些资源旨在供精通使用瑞萨产品进行设计的开发人员使用。您全权负责 (1) 为您的应用选择合适的产品,(2) 设计、验证和测试您的应用,以及 (3) 确保您的应用符合适用标准以及任何其他安全、保障或其他要求。这些资源如有更改,恕不另行通知。瑞萨授权您仅将这些资源用于开发使用瑞萨产品的应用程序。严禁以其他方式复制或使用这些资源。未授予任何其他瑞萨知识产权或任何第三方知识产权任何许可。瑞萨对因您使用这些资源而产生的任何索赔、损害、费用、损失或责任不承担任何责任,您将完全赔偿瑞萨及其代表。瑞萨电子的产品仅受瑞萨电子的销售条款和条件或其他书面同意的适用条款的约束。任何瑞萨电子资源的使用均不得扩大或以其他方式改变这些产品的任何适用担保或担保免责声明。
超过下列额定值的应力可能会对 V104 造成永久性损坏。这些额定值是 ICS 商业额定部件的标准值,仅为应力额定值。在这些或任何其他高于规格操作部分所示条件的条件下,设备的功能操作并不隐含。长时间暴露在绝对最大额定条件下会影响产品可靠性。电气参数仅在建议的工作温度范围内得到保证。
USB 2.0 高速 (USBHS) 模块 USB 2.0 高速 (USBHS) 模块可用作主机控制器或设备控制器。作为主机控制器,USBHS 支持通用串行总线规范 2.0 中定义的高速传输、全速传输和低速传输。作为设备控制器,USBHS 支持通用串行总线规范 2.0 中定义的高速传输和全速传输。USBHS 具有内部 USB 收发器,支持通用串行总线规范 2.0 中定义的所有传输类型。USBHS 具有用于数据传输的 FIFO 缓冲区,最多可提供 10 个管道。可以根据外围设备或通信系统为管道 1 至 9 分配任意端点编号。请参阅用户手册中的第 33 节“USB 2.0 高速模块 (USBHS)”。
USB 2.0 高速 (USBHS) 模块 USB 2.0 高速 (USBHS) 模块可作为主机控制器或设备控制器运行。作为主机控制器,USBHS 支持通用串行总线规范 2.0 中定义的高速传输、全速传输和低速传输。作为设备控制器,USBHS 支持通用串行总线规范 2.0 中定义的高速传输和全速传输。USBHS 具有内部 USB 收发器,支持通用串行总线规范 2.0 中定义的所有传输类型。USBHS 具有用于数据传输的 FIFO 缓冲区,最多可提供 10 个管道。根据外围设备或通信系统,可以为管道 1 至 9 分配任意端点编号。请参阅用户手册中的第 33 节 USB 2.0 高速模块 (USBHS)。
