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羅定低功耗MCU價格

發(fā)布時間:2023-12-12 01:45:17
羅定低功耗MCU價格

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RJM8L003系列是 8位低功耗通用MCU。?內置硬件真隨機數(shù)發(fā)生器。集成12位高精度逐次逼近型ADC。硬件上Pin對Pin兼容新塘N76E003,片內資源較為豐富,?能以更優(yōu)性能、更高性價比為用戶的應用場景提供更好的選擇,適用于電池供電的消費電子、家用醫(yī)療設備、手持美容設備、?物聯(lián)網(wǎng)終端和安防報警等市場領域。采用Keil uVision4或IAR集成開發(fā)環(huán)境開發(fā)調試應用代碼。 穩(wěn)定可靠的低功耗通用芯片 ????RJM8L003系列MCU是基于增強型哈佛架構的CPU內核和多級流水線指令系統(tǒng),相同時鐘頻率的處理性能是傳統(tǒng)8051的3倍,主頻高達16MHz,halt模式功耗低至0.6uA,?內置高速存儲器Flash 32KB,SRAM 4KB;供電電壓1.8V~5.5V,其工作溫度范圍可覆蓋-40℃~+85℃。

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RJDR8837 是一個 H 橋驅動器,可驅動一個直流電機或其他設備諸如螺線管。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 橋驅動管和 H 橋驅動管控制電路到片內,大大減少了電機驅動系統(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用提供了集成的電機驅動器解決方案。芯片能夠驅動一個直流電機或其他諸如螺線管的設備。輸出驅動器塊由H 橋 NMOSFET 功率管組成,以驅動電機繞組。內部的電荷泵產(chǎn)生所需的柵極驅動電壓。 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)標準器件兼容。 提供過流保護、短路保護、欠壓鎖定和熱關斷功能。

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RJM8L151的正常工作電壓范圍是1.62V到5.5V,非常適合2節(jié)、3節(jié)干電池直接供電,省掉額外的LDO電路,另外RJM8L151低至0.5uA的待機電流,既能保持內部RTC的正常計時,又能保持SRAM數(shù)據(jù)不變,該性能可大大減小系統(tǒng)對電池容量尺寸的要求。RJM8L151具有6種電源管理模式,通過裁剪時鐘樹的方式關閉時鐘來實現(xiàn)不同需求的功耗。一般情況下使用內部低速時鐘就可以完成對外部中斷的響應,同時又可以保持很低的功耗,這是同類MCU無法做到的。另外,RJM8L151從低功耗狀態(tài)喚醒小于5us,可以實現(xiàn)快速睡眠快速喚醒低占空比工作,這又極大的降低了系統(tǒng)功耗。 RJM8L151有4個時鐘源:內部高速時鐘、內部低速時鐘、外部高速時鐘和外部低速時鐘。RJM8L151的時鐘控制模塊將這幾個時鐘源通過靈活的配置分頻實現(xiàn)不同的功耗和性能需求。輔助系統(tǒng)時鐘可以使用內部低速時鐘或外部低速時鐘實現(xiàn)低功耗的要求,主系統(tǒng)時鐘提供給RJM8L151的CPU,子系統(tǒng)時鐘為外設提供給時鐘源。多樣的時鐘資源可以降低系統(tǒng)消耗,輔助系統(tǒng)時鐘在保持低功耗的同時也可以接受外部中斷,響應外部環(huán)境的變化。使用內部高速RC振蕩器作為主系統(tǒng)時鐘,不僅可以省去一個外部的高速晶振,同時可以快速喚醒MCU來降低功耗。

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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。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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