松江超低功耗MCU價格
發(fā)布時間:2023-06-27 01:53:00
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傳感器無刷直流電機控制原理: BLDC電機定子和轉(zhuǎn)子磁場具有相同的頻率和轉(zhuǎn)速,因此是同步電機的一種。定子繞組可繞制成單相、兩相和三相,其中三相BLDC電機因輸出功率大、轉(zhuǎn)矩脈動小和效率高應(yīng)用廣泛。三相BLDC電機采用兩相順序通電模式產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,定子各相繞組的導(dǎo)通與否由轉(zhuǎn)子位置確定,以保證轉(zhuǎn)子能夠始終輸出轉(zhuǎn)矩。 由于取消了自動換向的機械電刷,因此需要實時檢測轉(zhuǎn)子的空間位置,霍爾效應(yīng)傳感器因其較高的性價比和安裝方便被廣泛采用。對于兩相導(dǎo)通的三相BLDC電機來說,每個電周期分成6個不同的通電區(qū)間,因此需要三個霍爾傳感器來進行分區(qū)。 將三路霍爾傳感器的輸出接到RJM8L151的輸入引腳上,每一路電平的變化將會觸發(fā)中斷,在中斷服務(wù)程序中根據(jù)霍爾傳感器信號與相繞組導(dǎo)通關(guān)系來達到換向的目的。 RJM8L151通過中斷服務(wù)程序來進行換相,在對電機電流的監(jiān)控上,電流信號由外部采樣及運放電路送入ADC后由軟件程序來比較判斷是否過流并關(guān)斷PWM輸出,保護電機及電路系統(tǒng)。

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按鈕或鍵盤應(yīng)用可以證明外部中斷的優(yōu)勢。如果不具備中斷功能,MCU必須頻繁輪詢鍵盤或按鈕,以確定其是否被按下。不僅輪詢自身會消耗功率,而且控制輪詢間隔也需要定時器,其會消耗附加電流。相比而言,在具備中斷情況下,CPU 可以在整個過程中保持睡眠狀態(tài),只有按下按鈕時才激活。 在選擇低功率 MCU時,還需要考慮外設(shè)功耗與電源管理。某些低功率 MCU僅僅是設(shè)計時不具備低利率功能的舊架構(gòu)的改進版本。而有些 MCU在設(shè)計時即具備低功耗特性,并在其外設(shè)中內(nèi)置了低功耗功能。一種特性是在需要時單獨啟動或關(guān)閉外設(shè)的能力,換言之,更重要的是自動啟動或關(guān)閉外設(shè)的能力。A/D 轉(zhuǎn)換器就是一個例子,其在完成一次轉(zhuǎn)換后可以自動關(guān)閉。另外,某些 MCU 正在引入直接存儲器存取功能,其可以在無需 CPU 干預(yù)情況下自動處理數(shù)據(jù)。 最后,我們常常會誤解 mcu 處理效率。大家通常會認(rèn)為 16 位 MCU需要兩倍于 8 位 MCU的內(nèi)存,但是一個 16 位架構(gòu)實際上需要比 8 位架構(gòu)要少一些的代碼,而 16 位 MCU 一般會更快速地執(zhí)行任務(wù)。例如,8 位 MCU 需要 CPU 開銷來管理具有 10 位 A/D 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)或需要 16 位計算的應(yīng)用中的數(shù)據(jù)。而且當(dāng)今許多MCU 產(chǎn)品都具有單個工作文件或累加器,其數(shù)據(jù)必須進行傳輸,以便處理,因此,與基于寄存器的架構(gòu)相比需要額外的 CPU 開銷。表 1 說明在 16 位現(xiàn)代架構(gòu)與8 位 8051 架構(gòu)上傳輸 10 位 A/D 數(shù)據(jù)的指令。在采用 1Mhz 時鐘情況下,16 位器件需要 6us 進行傳輸,而 8 位器件則需要 24us。 選擇低功率 MCU是一項耗時、棘手的工作。如果花費一些時間來了解可用產(chǎn)品選項的架構(gòu)特性,我們就能夠開發(fā)出能滿足最苛刻功率預(yù)算的設(shè)計。

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一系列國密算法中每個算法都有其獨特的用途,有些用于大量數(shù)據(jù)的加解密,有些用于身份的認(rèn)證,有些用于防止數(shù)據(jù)被篡改。這些算法的安全性經(jīng)過大量的論證,并基于現(xiàn)代密碼學(xué)的原理,逐步公開算法的具體實現(xiàn),任何單位和個人都可以使用國密算法來保護自己的信息安全,其中應(yīng)用多廣的是SM2、SM3、SM4算法。 SM2算法是一種基于橢圓曲線的非對稱密碼算法,即使用私鑰加密后的密文只能用對應(yīng)公鑰進行解密,反之使用公鑰加密的密文也只能用對應(yīng)的私鑰進行解密。通過對私鑰進行橢圓曲線運算可以生成公鑰,而由于橢圓曲線的特點,知道公鑰卻很難反推出私鑰,這就決定了SM2算法的安全性。SM2算法常見的應(yīng)用是進行身份認(rèn)證,也就是我們熟知的數(shù)字簽名與驗簽,通過私鑰的私密性來實現(xiàn)身份的性和合法性。

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RJDR8837 是一個 H 橋驅(qū)動器,可驅(qū)動一個直流電機或其他設(shè)備諸如螺線管。輸出由RJDR8837 上的 PWM 接口(IN1/IN2)控制。具有低功耗休眠模式,采用 nSLEEP 使能。通過集成 H 橋驅(qū)動管和 H 橋驅(qū)動管控制電路到片內(nèi),大大減少了電機驅(qū)動系統(tǒng)的元件數(shù)量。此外,RJDR8837 增加了有效的保護功能:欠壓鎖定、過流保護和熱關(guān)斷。RJDR8837 為攝像機、消費類產(chǎn)品、玩具和其它低電壓或者電池供電的運動控制類應(yīng)用提供了集成的電機驅(qū)動器解決方案。芯片能夠驅(qū)動一個直流電機或其他諸如螺線管的設(shè)備。輸出驅(qū)動器塊由H 橋 NMOSFET 功率管組成,以驅(qū)動電機繞組。內(nèi)部的電荷泵產(chǎn)生所需的柵極驅(qū)動電壓。 RJDR8837 能夠提供 高 1.1A 的輸出電流。它運行在 0 至 11V 之間的電機電源電壓,以及1.8V 至 6.6V 的芯片電源電壓下。 RJDR8837 具有 PWM (IN/IN) 輸入接口。此接口與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)器件兼容。 提供過流保護、短路保護、欠壓鎖定和熱關(guān)斷功能。 RJGT101?是集成了?256 Byte?的?EEPROM(包含?16?Byte?的密鑰和?8Byte?的?UID) ,執(zhí)行?RC4?算法的加密芯片。 它與?MCU?可通過?RSD?單線串行接口通信, 芯片支持單向遞增計次功能。 RSD?單總線協(xié)議,標(biāo)準(zhǔn)速率20Kbps, MCU 只需有I/O功能進行模擬時序即可通訊,RJG101支持睡眠模式,睡眠功耗小于300nA,支持寬電壓工作 2.4-5.5V。 RJGT101電子煙應(yīng)用防偽已在多個品牌客戶上進行應(yīng)用,得到了該行業(yè)的一致認(rèn)可,在陸續(xù)出貨的同時,公司著眼客戶應(yīng)用痛點及優(yōu)化產(chǎn)品性能及BOM成本,我司已完善推出煙彈2線方案,未來會給行業(yè)防偽應(yīng)用帶來更好的應(yīng)用體驗。 有關(guān)以上介紹RJGT101的應(yīng)用方案,更加詳細(xì)的方案細(xì)節(jié)以及其開發(fā)資料,可以聯(lián)系銷售以及FAE,進行咨詢。 由于篇幅原因,本期關(guān)于RJGT101的介紹到此為止,在未來會陸續(xù)的介紹RJGT101已經(jīng)大量商用的其他的方案,以及RJGT101詳細(xì)的開發(fā)筆記,DEMO案例等。

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因為RJGT101D6的RSD腳既是電源輸入腳又是數(shù)據(jù)通信腳,當(dāng)它做為數(shù)據(jù)通信腳時需要外部上拉電阻才能輸出高電平,所以我們在2個上橋臂上增加1個公用的2.2KΩ上拉電阻后到電源VCC。發(fā)熱絲工作時需要1A以上的電流,不能用有上拉電阻的H橋來驅(qū)動,因為上拉電阻會限制輸出電流,需要另外設(shè)計2個上橋臂,也就是圖中的MOS5和MOS6。當(dāng)發(fā)熱絲需要工作當(dāng)時,MOS5或者MOS6導(dǎo)通,電池電流直接驅(qū)動發(fā)熱絲,通過下橋臂MOS2或者MOS4流入到GND。 ? ?上一章中提到,我們將煙彈內(nèi)部的發(fā)熱絲和加密芯片RJGT101D6采用串聯(lián)連接。因為只有RJGT101D6是由極性的,我們考慮設(shè)計一個單向旁路電路與RJGT101D6并聯(lián),實現(xiàn)RJGT101D6正向工作反向旁路的效果。經(jīng)過驗證我們選用了P-MOS管設(shè)計單向旁路電路,當(dāng)然也可以用N-MOS管。但不能用二極管,因為二級管的正向?qū)▔航荡笥?.3V,相當(dāng)于給RJGT101D6提供了負(fù)0.3V的工作電壓,這會導(dǎo)致其損壞。事實上很多邏輯芯片的工作電壓都不能小于負(fù)0.3V。發(fā)熱絲和RJGT101D6不能并聯(lián)也是出于過高的負(fù)電壓會損壞RJGT101D6考慮的,因為發(fā)熱絲的瞬時壓降會到達3V以上。