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寶山低功耗MCU價格

發(fā)布時間:2023-09-21 01:49:37
寶山低功耗MCU價格

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在使 MCU 能夠達到電流預算的所有功能中,斷電模式重要。低功耗 MCU具有可提供不同級別功能的斷電模式。例如,TI 超低功耗 MCU MSP430 系列產(chǎn)品可以提供 5 種斷電模式。低功耗模式 0 (LPM0) 會關閉 CPU,但是保持其他功能正常運轉(zhuǎn)。LPM1 與 LPM2 模式在禁用功能列表中增加了各種時鐘功能。LPM3 是常用的低功耗模式,只保持低頻率時鐘振蕩器以及采用該時鐘的外設運行。LPM3 通常稱為實時時鐘模式,因為它允許定時器采用低功耗 32768Hz 時鐘源運行,電流消耗低于 1uA,同時還可定期激活系統(tǒng)。LPM4 完全關閉器件上的包括 RAM 存儲在內(nèi)的所有功能,電流消耗僅 100 毫微安。 時鐘系統(tǒng)是MCU功耗的關鍵。應用可以每秒多次或幾百次進入與退出各種低功耗模式。進入或退出低功耗模式以及快速處理數(shù)據(jù)的功能極為重要,因為 CPU會在等待時鐘穩(wěn)定下來期間浪費電流。大多低功耗 mcu 都具有“即時啟動”時鐘,其可以在不到 10~20us 時間內(nèi)為 CPU 準備就緒。但是,重要的是要明白哪些時鐘是即時啟動、哪些非即時啟動的。某些 MCU 具有雙級時鐘激活功能,該功能在高頻時鐘穩(wěn)定化過程中提供一個低頻時鐘(通常為32768Hz),其可以達到 1 毫秒。CPU 在大約 15us 時間內(nèi)正常運行,但是運行頻率較低,效率也較低。如果 CPU 只需要執(zhí)行數(shù)量較少的指令的話,如:25 條,其需要 763us。CPU 低頻比高頻時消耗更少的電流,但是并不足于彌補處理時間的差異。相比而言,某些 MCU 在 6 微秒時間內(nèi)就可以為 CPU 提供高速時鐘,處理相同的 25 條指令僅需要大約 9us(6us 激活+25 條指令′0.125us指令速率),而且可以實現(xiàn)即時啟動的高速串行通信。

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模擬信號處理單元完成對光電二級管采集信號的處理,包括信號轉(zhuǎn)換、采樣保持、放大、濾波和補償?shù)裙δ堋S捎诠怆姸O管輸出的信號是電流信號,先要轉(zhuǎn)換成電壓信號才能被后續(xù)電路處理。而且光電二極管工作在反向偏置狀態(tài),其結(jié)電阻較大,輸出電流較小。所有要選用輸入阻抗較高的運算放大器做為I/V轉(zhuǎn)換的TIA。 電流-電壓變換電路輸出的是兩種光分時復用的信號,要將兩種光的信號分離就要用兩路獨立的采樣保持電路,用RJM8L151的GPIO來控制和切換兩路采樣保持電路,并且要與LED驅(qū)動脈沖的控制脈沖同步。 由于分離出來的交流信號非常微弱,為了消除直流分量和高頻干擾,電路中采用帶通濾波器處理紅光和紅外信號。帶通濾波器由高通和低通兩部分組成,其中高通部分采用RC濾波網(wǎng)絡來濾除直流分量,其截至頻率設置為0.23Hz。低通部分采用二階低通濾波電路,其截至頻率為0.48Hz。

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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,需要另外設計2個上橋臂,也就是圖中的MOS5和MOS6。當發(fā)熱絲需要工作當時,MOS5或者MOS6導通,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管設計單向旁路電路,當然也可以用N-MOS管。但不能用二極管,因為二級管的正向?qū)▔航荡笥?.3V,相當于給RJGT101D6提供了負0.3V的工作電壓,這會導致其損壞。事實上很多邏輯芯片的工作電壓都不能小于負0.3V。發(fā)熱絲和RJGT101D6不能并聯(lián)也是出于過高的負電壓會損壞RJGT101D6考慮的,因為發(fā)熱絲的瞬時壓降會到達3V以上。

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嵌入式微控制器 (MCU)的功耗在當今電池供電應用中正變得越來越舉足輕重。大多MCU 芯片廠商都提供低功耗低功耗產(chǎn)品,但是選擇一款最適合您自己應用的產(chǎn)品并非易事,并不像對比數(shù)據(jù)表前面的數(shù)據(jù)那么簡單。我們必須詳細對比 MCU 功能,以便找到功耗最低的產(chǎn)品,這些功能包括:斷電模式、定時系統(tǒng)、事件驅(qū)動功能、片上外設、掉電檢測與保護、漏電流、處理效率。 在低功耗設計中,平均電流消耗往往決定電池壽命。例如,如果某個應用采用額定電流為 400mAh 的 Eveready 高電量 9V 1222 型電池的話,要提供一年的電池壽命其平均電流消耗必須低于 400mAh/8760h,即45.7uA。 在使 MCU 能夠達到電流預算的所有功能中,斷電模式最重要。低功耗 MCU具有可提供不同級別功能的斷電模式。例如,TI 超低功耗 MCU MSP430 系列產(chǎn)品可以提供 5 種斷電模式。低功耗模式 0 (LPM0) 會關閉 CPU,但是保持其他功能正常運轉(zhuǎn)。LPM1 與 LPM2 模式在禁用功能列表中增加了各種時鐘功能。LPM3 是最常用的低功耗模式,只保持低頻率時鐘振蕩器以及采用該時鐘的外設運行。LPM3 通常稱為實時時鐘模式,因為它允許定時器采用低功耗 32768Hz 時鐘源運行,電流消耗低于 1uA,同時還可定期激活系統(tǒng)。最后,LPM4 完全關閉器件上的包括 RAM 存儲在內(nèi)的所有功能,電流消耗僅 100 毫微安。 時鐘系統(tǒng)是MCU功耗的關鍵。應用可以每秒多次或幾百次進入與退出各種低功耗模式。進入或退出低功耗模式以及快速處理數(shù)據(jù)的功能極為重要,因為 CPU會在等待時鐘穩(wěn)定下來期間浪費電流。大多低功耗 mcu 都具有“即時啟動”時鐘,其可以在不到 10~20us 時間內(nèi)為 CPU 準備就緒。但是,重要的是要明白哪些時鐘是即時啟動、哪些非即時啟動的。某些 MCU 具有雙級時鐘激活功能,該功能在高頻時鐘穩(wěn)定化過程中提供一個低頻時鐘(通常為32768Hz),其可以達到 1 毫秒。CPU 在大約 15us 時間內(nèi)正常運行,但是運行頻率較低,效率也較低。如果 CPU 只需要執(zhí)行數(shù)量較少的指令的話,如:25 條,其需要 763us。CPU 低頻比高頻時消耗更少的電流,但是并不足于彌補處理時間的差異。相比而言,某些 MCU 在 6 微秒時間內(nèi)就可以為 CPU 提供高速時鐘,處理相同的 25 條指令僅需要大約 9us(6us 激活+25 條指令′0.125us指令速率),而且可以實現(xiàn)即時啟動的高速串行通信。

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由于DSP處理器的核心代碼是放在外部的NOR Flash中保存,NOR Flash沒有任何防盜措施,很容易別外人讀取。據(jù)統(tǒng)計,企業(yè)每年因為盜版軟件和硬件導致的收益損失超過數(shù)百億美元。在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的時代中,無論是打印機、智能終端、醫(yī)療設備、無人機、廣告機企業(yè),還是熱門的消費電子企業(yè),或者是打印機耗材、醫(yī)療耗材、電池和配件企業(yè),他們投入了大量的時間、精力和資金用于核心技術的研發(fā)。但是這些核心技術往往都放在沒有保護措施的普通MCU里,很容易被外人盜取和抄襲,給企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟損失。 如何才能保護企業(yè)的核心技術——MCU固件呢?主要考慮3種情況,第一,采用軟硬件同時加密的方式,保證產(chǎn)品必須使用公司的核心固件才能正常運行。第二,將公司的核心固件存放在加密存儲器中。第三,在核心固件升級過程中進行加密。 RJGT102采用了SHA256對稱加密算法,256位的大數(shù)加密,破解成本極高。該芯片有TSOP8和SOP23-6兩種封裝,滿足客戶不同場景的需求。每片RJGT102都有唯一的客戶編碼,非常適合做防抄板,防抄軟件,管控工廠生產(chǎn)數(shù)量,防止方案外泄等。

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