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      助于创建新或修改设备的开发工具介绍

      电子设计 ? 2019-03-22 08:13 ? 次阅读

      发明家,修补匠和制造商都可以通过随时可用的低成本硬件和软件将各种创新和创意项目和创意带入生活。他们梦想并测试解决现实问题的各种项目,或者做一些非常酷的事情。这些制造商需要随时可用的工具来帮助他们开发,测试和调整他们的创作。这些工具可能包括单板计算机(SBC),开发工具链,软件接口或任何有助于创建新设备或修改现有设备的工具。

      批?#21487;?#20135;的微控制器板开始于Arduino开发板和Atmel的8位ATMEGA微控制器。简化的软件工具,如Sketch和一个大型的即插即用代码库,意味着几乎任何人都可以在几?#31181;?#20869;拿起Arduino并构建一些东西。从那时起,许多开发板已经发布,每个都有自己独特的优势。

      虽然这些开发板为制造商和工程师提供了开发快速原型来证明其设计的工具,但是从这些开发板获取捕获的数据。微控制器或串行端口进入云通常需要更高的技能,其中包括:

      硬件开发人员

      嵌入式软件开发人员

      后端基础设施

      前端Web门户

      智能手机应用程序设计

      UX和UI设计人员

      这些通常是硬件和软件工程师在延长的时间表上一起工作。在快节奏的市场中,这对任何公司来?#23548;任?#38505;又昂贵。虽然从头开始创建通常是一个诱人的挑战,但正确的开发板无需这样做。

      用于物联网节点的STM32 Nucleo包

      STMicroelectronics的STM32 Nucleo功能强大, Arduino系列开发板的低成本替代品。最新的一体化STM32 Nucleo包包括NFC,MEM和Wi-Fi扩展板,为制造商和工程师带来物联网云。 MEMs扩展板包含加速度计,磁力计,陀螺仪压力传感器以及温度和湿度传感器。这些扩展板只是意法半导体提供的大量扩展板中的一小部分。 STM32 Nucleo开发板?#24067;?#23481;Arduino UNO R3扩展板,这意味着它们几乎可以使用所有Arduino屏蔽。

      然而,STM32 Nucleo真正发挥作用的地方是ST的开放式开发环境功能包它提供与Microsoft Azure或IBM Watson的物联网云的直接连接。预先构建的二进制文件让设计人员可以在几?#31181;?#20869;完成完整的设计实现。这使得制造商和工程师可以花时间提出新的想法和很酷的项目,或者专注于添加所需的特性和功能。

      STM32 Nucleo包的细分

      助于创建新或修改设备的开发工具介绍

      图1:用于物联网节点的STM32 Nucleo包。

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      图2:STM32 Nucleo-64板。

      第二个开发板是X-NUCLEO-IDW01M1,一个基于SWPF01SA模块的Wi-Fi扩展板。 FCC和ETSI均符合低功耗802.11 b/g/n收发器和集成SMD天线。 1 MB扩展?#38142;嬖市?#36890;过无线方式进行固件更新(FOTA)。其他有用的功能包括应用程序层功能,如支持动态网页的Web服务器,以及用于获取和发布Web内容的REST API。与任何物联网设备一样,个人安全性是一个?#29616;?#38382;题,WEP/WPA/WPA2涵盖了这一点。通过UART通过简单的AT命令集主机接口进行控制。

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      图3:Nucleo Wi-Fi扩展板。

      第三个开发板是X-NUCLEO-IKS01A2运动MEMS和环境传感器扩展板,它包含多个传感器以捕获各种数据。其功能包括:

      LSM6DSL MEMS 3D加速度计(±2/±4/±8/±16 g)和3D陀螺仪(±125/±245/±500/±1000/±2000) dps)

      LSM303AGR MEMS 3D加速度计(±2/±4/±8/±16 g)和MEMS3D磁力计(±50高斯)

      LPS22HB MEMS压力传感器,260-1260 hPa绝对数字输出气压计

      HTS221:电容式数字相对湿度和温度

      还有一个24针DIL插座,用于额外的MEMS适配器和其他传感器。所有传感器都通过默认的I 2 C接口与STM32 Nucleo连接。

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      图4:Nucleo Motion MEMS和环境传感器扩展板。

      最后一块板是X-NUCLEO-NFC01A1,动态NFC标签扩展板。使用M24SR64-Y动态NFC/RFID标签IC和NFC天线(13.56 MHz),它通常与Wi-Fi扩展板和ST25智能手机应用程序一起使用,以便以易于使用的方式设置Wi-Fi SSID和密码使用和安全的方式。它还支持Arduino UNO R3连接器,但它不包含其他扩展板所具有的morpho连接器。

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      图5:Nucleo Dynamic NFC标签扩展板。

      虽然用于IoT节点的STM32 Nucleo包仅包含这三个额外的扩展板,但是有各种支持的扩展板可用,包括但不是仅限于X-NUCLEO-IHM07M1电机驱动器,X-NUCLEO-IDB05A1蓝牙低功?#27169;琗-NUCLEO-53L0A1光传感器和X-NUCLEO-LED61A1 LED驱动器

      STM32 Nucleo和物联网云

      云指的是基于互联网的服务,其中计算机处理和数据在易于?#26790;?#30340;论坛中共享。它通常是遍布全球的分布式服务器组,运行特定程序以捕获和存储?#38498;?#35201;审查的数据。一个简单的例子是温度传感器,它将温度发送到远程服务器,数据被解析并存储在数据库中。然后通过门户网站或智能手机应用程序检索,以供最终用户查?#30784;?/p>

      STM32 Nucleo开发板的主要产品之一包括来自STM32开放开发环境的两个软件包。 FP-CLD-AZURE1和FP-CLD-WATSON1是两个软件包,可帮助将开发板与运行在云上的Web仪表板连接,以实现传感器数据可视化。这些为两种最流行的物联网云提供了急需的开箱即用支持。这两个软件包都提供完整的中间件解决方案,可构建基于Wi-Fi连接的应用?#35848;?#36719;件包括识别Wi-Fi模块(SPWF01SA),传感器设备(HTS221,LPS25HB,LSM6DS0,LIS3MDL,LPS22HB,LSM303AGR,LSM6DSL)和动态NFC/RFID标签(M24SR64-Y)的驱动程序。它还包括一个实现MQTT协议的中间件包,以便轻松地将基于STM32 Nucleo的微?#20302;?#19982;?#21697;?#21153;进行交互。该扩展软件基于STM32Cube软件技术,可简化不同STM32微控制器的可移植性。

      FP-CLD-AZURE1功能包连接到Microsoft Azure的物联网云。它带有一个集成的SDK,可以轻松?#26790;蔄zure的服务。它支持MQTT,设备管理原语,遥测和固件无线更新(FOTA)。样品应用可用于连接到NUCLEO-F401RE/NUCLEO-L476RG/NUCLEO-F429ZI板的X-NUCLEO-IKS01A1,X-NUCLEO-IKS01A2,X-NUCLEO-IDW01M1和X-NUCLEO-NFC01A1板。

      FP-CLD-WATSON1功能包通过IBM的平台即服务(PaaS)Bluemix连接到IBM Watson的IoT云。与Microsoft Azure的物联网?#35780;?#20284;,它提供完整的中间件包,用于构建基于Wi-Fi连接的应用程序,将STM32 Nucleo板与基于云的服务连接起来。当连接到NUCLEO-F401RE时,为X-NUCLEO-IKS01A1,X-NUCLEO-IDW01M1和X-NUCLEO-NFC01A1提供了示例实现。

      虽然这两个软件包很容易被STM32 Nucleo支持包装,它们不是唯一可用的STM32 ODE功能包。功能包用于将设备连接到Amazon AWS云,通过蓝牙低功?#27169;˙LE)将6LoWPAN IoT节点连接到智能手机,创建通过Wi-Fi连接到物联网云的BLE星型网络,以及通过低于1GHz RF通信的6LoWPAN网络。

      了解物联网云

      查看Microsoft Azure的物联网云,用户手册(UM2043)中记录了入门。快速入门?#25913;?#20063;是另一个有用的文档。但是,这两个文档都假设用户已经安装了所选的IDE并知道如?#38382;?#29992;它。以?#24405;?#21270;了要采取的最佳步骤:

      下载并安装三个IDE中的任何一个。请注意,虽然所有这些都是强大的工具,但只有STM32的AC6?#20302;?#24037;作台是免费的。

      下载像TeraTerm这样的串行线路监视器。

      下载并解压缩Microsoft Azure IDE软件包( FP-CLD-AZURE1)。

      设置IoT集线器。

      注册并配置STM32节点并获取其凭据。

      注册活动帐户Microsoft Azure。

      下载适用于Windows的Microsoft Device Explorer实用程序或iothub-explorer(跨平台命令行工具),以配置设备和管理IoT中心。

      一?#25105;?#36981;循快速入门?#25913;现?#30340;步骤并已成功编程STM32 Nucleo包,用户可通过将SSID和密码编程为?#21019;?#30721;或使用ST25 Android应用程序和节点将节点连接到Wi-Fi网络附加NFC扩展板。

      下载完所有必需的软件包并完成IoT节点的成功配置和注册后,可以开始使用现有的代码库来开发自定义应用程序。 Device Explorer是一个基于Windows的实用程序,用于配置和管理IoT中心。除此之外,它还用于可视化从节点发送的消息,动态更改消息属性并设置固件更新。

      助于创建新或修改设备的开发工具介绍

      图6:用于配置和物联网集线器管理的Windows设备?#35797;?#31649;理器。

      Android智能手机应用程序提供了额外的功能,包括通过NFC标签扩展板设置SSID和密码。

      助于创建新或修改设备的开发工具介绍

      图7:ST25智能手机应用程序。

      Cloud-JAM

      RushUp的另一款产品Cloud-JAM是专为制造商,开发商和高端设计的加速器混合,低产量的产品。它将用于物联网的STM32 Nucleo数据包的所有四个开发板(MCU,Wi-Fi,MEMS和NFC)整?#31995;?#19968;个紧凑的设计中。其中一个关键特性是两个开发?#20302;持?#38388;的直接兼容性,?#24066;?#29992;户在STM32 Nucleo功能包上进行开发和调试,然后将相同的二进制文件下载到Cloud-JAM上。这种互操作性?#24066;?#36830;接到IoT云的相同功能,以及使用STM32 Nucleo的快速入门?#25913;?#21551;动和运行。关于Cloud-JAM产品的数据表和信息可以从RushUp的GitHub存储库下载。

      助于创建新或修改设备的开发工具介绍

      图8:Cloud JAM,STM32 Nucleo pack的加速器产品物联网节点。

      结论

      通过提供全面,?#23376;?#30340;工具帮助制造商,设计师和工程师是一个积极的举措。意法半导体在处理完整的封装方面做得非常出色,从收集嵌入式平台上的传感器数据,传输到本地网络,以及物联网云中的存储,可以更新,控制和监控节点。物联网云SDK解决了将众多?#20302;?#36830;接在一起的麻?#24120;?#20351;制造商和工程师能够快速启动他们的开发。而不是拥有广泛,独立技能组的工程师团队,可以以更具成本效益的方式开发完整的产品包,同时大大缩短产品上市时间。

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      精密模拟的一件幸事:真正的片上?#20302;?#24615;能

      如何用ARDUINO的开发板来控制电机的正反转和停止?

      我想用ARDUINO的开发板来控制电机的正反转和停止,请大哥们指导指导。谢谢。...
      发表于 07-05 01:29 ? 8次 阅读
      如何用ARDUINO的开发板来控制电机的正反转和停止?

      5大设备商5G RAN实力报告

      短期内,5G业务主要聚焦于eMBB(增强型移动宽带)。而长期看来,物联网用例将成为未来5G基础设施建....
      的头像 5G 发表于 07-04 17:38 ? 588次 阅读
      5大设备商5G RAN实力报告

      国家对于物联网安全技术的标准有哪些

      物联网信息?#20302;?#20013;感知终端的安全技术要求分为基础级和增强?#35835;?#31867;。感知终端至少应满足基础级安全技术要求;....
      发表于 07-04 17:28 ? 65次 阅读
      国家对于物联网安全技术的标准有哪些

      如何利用物联网和人工智能为智能家居助力

      人工智能技术提升了响应空间,通过人工智能能够将一个比较孤立的设备拉入场景化,于是IoT就有了更加丰富....
      发表于 07-04 17:20 ? 120次 阅读
      如何利用物联网和人工智能为智能家居助力

      无锡与华为签署战?#38498;?#20316; 进一步加深各个领域互利互赢

      近日,无锡市政府与华为公司签署战?#38498;?#20316;协议,将进一步加深在物联网、云计算、大数据、工业互联网、人工智....
      的头像 半导体行业联盟 发表于 07-04 17:12 ? 821次 阅读
      无锡与华为签署战?#38498;?#20316; 进一步加深各个领域互利互赢

      物联网(IoT)技术如何用于基础设施

      物联网应用于基础设施的有趣之处在于,我们都是最终用户。
      发表于 07-04 17:09 ? 111次 阅读
      物联网(IoT)技术如何用于基础设施

      到?#36164;?#20040;是智能家居

      智能家居(smart home, home automation)是以住宅为平台,利用综合布线技术、....
      发表于 07-04 15:59 ? 96次 阅读
      到?#36164;?#20040;是智能家居

      物联网如何以智能基础设施的?#38382;接?#29992;于世界

      物联网有望改变我们与世界互动的方式。通过利用数字世界的数据和连接性,并将其应用于物理对象,我们所做的....
      发表于 07-04 15:55 ? 87次 阅读
      物联网如何以智能基础设施的?#38382;接?#29992;于世界

      物联网设备的过去和未来以及用途分析

      物联网设备用于消费者、商业、工业和基础设施等领域。物联网设备的主要部分是为消费者使用而设计的,例如,....
      发表于 07-04 15:48 ? 262次 阅读
      物联网设备的过去和未来以及用途分析

      物联网RFID技术将推动超市实现快速转型

      物联网技术有可能让传统零售业重新焕发生机主要包括两个方面。一方面,是物联网设备本身。首先,对于很多消....
      发表于 07-04 15:40 ? 72次 阅读
      物联网RFID技术将推动超市实现快速转型

      人工智能在制造业中的作用是什么

      在数据驱动的产品管理领域,人工智能的一个关键应用将?#23884;?#23458;户的密切了解。
      发表于 07-04 14:38 ? 57次 阅读
      人工智能在制造业中的作用是什么

      物联网中的边缘计算作用在哪里

      随着更多物联网设备的部署,企业需要快速分析和处理它们生成数据的方法。
      发表于 07-04 14:14 ? 84次 阅读
      物联网中的边缘计算作用在哪里

      物联网设备如何警惕DDoS攻击

      5G给我们带来的变化不仅仅只是速度的提升,还会将无线通信应用到更多的地方。
      发表于 07-04 14:11 ? 74次 阅读
      物联网设备如何警惕DDoS攻击

      京东如何在物联网发展快车道取得胜利

      未来两年中,将有越来越多企业依靠物联网实现业务创新与产业升级。
      发表于 07-04 14:05 ? 85次 阅读
      京东如何在物联网发展快车道取得胜利

      8位MCU设计发展趋势

      对于不同的微控制器(MCU)产品应用,不仅需要考虑不同厂家MCU的性价比,而?#19968;?#38656;要考虑不同指令?#20302;?#19979;MCU应用特点。针...
      发表于 07-04 07:28 ? 420次 阅读
      8位MCU设计发展趋势

      基于德州仪器的超低功耗MSP430微控制器

      日前,InnerWireless 公司宣?#35745;?#23558;在实时定位?#20302;?(RTLS) 中采用基于德州仪器 (TI) MSP430 MCU 的无线芯片组,从而...
      发表于 07-04 07:19 ? 237次 阅读
      基于德州仪器的超低功耗MSP430微控制器

      请?#35797;?#20040;使用Ethernet让arduino和Android手机通信?

      小白正在做一个温湿度监测器,其功能是能使Android手机通过wifi连接arduino,并查?#27425;?#28287;?#21462;?#25105;用的是arduino uno的Ethernet sh...
      发表于 07-04 05:55 ? 128次 阅读
      请?#35797;?#20040;使用Ethernet让arduino和Android手机通信?

      ST6 MCU单相交流电动机应用电路由ST6260微控制器控制

      ST6 MCU单相交流电动机应用电路。用于电流模式下单相开关磁阻电机的最简单电机驱动,由ST6260微控制器控制...
      发表于 07-03 11:26 ? 535次 阅读
      ST6 MCU单相交流电动机应用电路由ST6260微控制器控制

      采用USB实现高精?#20219;?#24230;传感器电路设计

        使用模拟MCU,LDO,外部?#35753;?#30005;阻和一些分立器件,您可以构建高精度的温度传感应用。   图1中的电路显示了Analog...
      发表于 07-03 08:16 ? 68次 阅读
      采用USB实现高精?#20219;?#24230;传感器电路设计

      分享一个低功耗项目小小心得

      只看帖不发帖是不好的,我也来发发帖子吧,写的不好谅解啊。       前两个月在公司做了一个低功耗项目,现...
      发表于 07-02 17:23 ? 741次 阅读
      分享一个低功耗项目小小心得

      MSP430F2619S-HT 高温 16 位超低功耗 MCU,具有 120KB ?#38142;妗?KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA

      MSP430F2619S超低功耗微控制器具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和常量发生器,可实现最高的代码效?#30465;?#25968;字控制振荡器(DCO)?#24066;?#22312;不到1μs的时间内从低功耗模式?#21483;?#21040;工作模式。 MSP430F2619S是一款微控制器配置,带有两个内置16位定时器,速度快12位A /D转换器,比较器,双12位D /A转换器,4个通用串行通信接口(USCI)模块,DMA和最多64个I /O引脚。 典型应用包括捕获模拟信号,将其转换为数?#31181;擔?#28982;后处理数据以供显示或传输到主机?#20302;?#30340;传感器?#20302;场?#29420;立的RF传感器前端是另一个应用领域。 特性 1.8 V至3.6 V的低电源电压范围 超低功耗 有效模式:1 MHz时为365μA,2.2 V 待机模式(VLO):0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA < /li> 在小于1μs的待机模式下?#21483;? 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时间 三通道内部DMA 具有内部参考,采样保持和自动扫描功能的12位模数(A /D)转换器 双12位数模(D) /A)具有同步功能的转换器 具有三个捕捉/比较寄存器的...
      发表于 11-02 18:49 ? 62次 阅读
      MSP430F2619S-HT 高温 16 位超低功耗 MCU,具有 120KB ?#38142;妗?KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA

      MSP430F2618-EP 增强型产品 16 位超低功耗 MCU,具有 92KB ?#38142;妗?KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI

      德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多个器件组成,具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和恒定发生器,有助于实现最高的代码效?#30465;?#32463;过校准的数字控制振荡器(DCO)?#24066;?#22312;不到1μs的时间内从低功耗模式?#21483;?#21040;工作模式。 MSP430F2618是一个带有两个内置16位定时器的微控制器配置,快速12位A /D转换器,比较器,双12位D /A转换器,4个通用串行通信接口(USCI)模块,DMA和最多64个I /O引脚。典型应用包括传感器?#20302;常?#24037;业控制应用,手持式仪表?#21462;? 特性 低电源电压范围,1.8 V至3.6 V 超低功?#27169;?有源模式:1 MHz时为365μA,2.2 V 待机模式(VLO):0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 小于1μs从待机模式?#21483;? 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时间 三通道内部DMA < /li> 具有内部参考的12位模数(A /D)转换器,采样保持和自动扫描功能 双12位数字转换器 - 具有同步功能的模拟(D /A)转换器 具有三个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A 具有七个捕捉/比较阴...
      发表于 11-02 18:49 ? 53次 阅读
      MSP430F2618-EP 增强型产品 16 位超低功耗 MCU,具有 92KB ?#38142;妗?KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI

      MSP430F2013-EP 增强型产品 16 位超低功耗微处理器,2kB ?#38142;妗?28B RAM、16 位 Σ-Δ A/D

      德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器包含多?#21046;?#20214;,它们具有面向多种应用的不同外设集。种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的?#21483;选? MSP430F2013是一个具有内置16位时钟和10个I /O针脚的超低功率混合信号微控制器。除此之外,MSP430F2013有一个使用同步协议(SPI或I2C)的内置通信组件和一个16位的三角积分(Sigma-Delta)A /D转换器。 典型应用包括传感器?#20302;常?#27492;类?#20302;?#36127;责捕获模拟信号,将之转换为数?#31181;擔?#38543;后对数据进行处理以进行显示或传送至主机?#20302;场?#29420;立射频(RF)传感器前端属于另外的应用域。 特性 低电源电压范围:1.8 V至3.6 V 超低功耗 运行模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关断模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式?#21483;? 16位RISC架构,62.5ns指令周期< /li> 基本时钟模块配置: 高达16 MHz的内...
      发表于 11-02 18:49 ? 35次 阅读
      MSP430F2013-EP 增强型产品 16 位超低功耗微处理器,2kB ?#38142;妗?28B RAM、16 位 Σ-Δ A/D

      MSP430FR5739-EP MSP430FR5739-EP 混合信号微控制器

      德州仪器(TI)573MSP430FRx系列超低功率微控制器包含多个器件,该系列器件具有嵌入式FRAM非易失?#28304;?#20648;器,超低功率16位MSP430 CPU,以及针对多种应用的不同外设。此架构,FRAM,和外设,与7种低功率模式组?#26174;?#19968;起,针对在便携式和无线感测应用中实现延长电池寿命进行了解优质.FAM是一款全新的非易失?#28304;?#20648;器,此存储器将SRAM的速度,灵活性,和?#36884;?#24615;与?#38142;?#30340;稳定性和可靠性结?#26174;?#19968;起,总体能耗更低。其外设包括:1个10位模数转换器(ADC),1个具有基准电压生成和滞后功能的16通道比较器,3个支持I 2 C,SPI或UART协议的增强型串行通道,1个内部直接存储器?#26790;剩―MA),1个硬件乘法器,1个实时时钟(RTC),5个16位定时器和数字I /O. 特性 嵌入式微控制器 时钟频率高达24MHz的16位精简指令集(RISC)架构 < li>宽电源电压范围(2V至3.6V) 工作温?#30830;?#22260;-55°C至85°C 经优化超低功率模式 激活模式:81.4μA/MHz(典型值) 待机(具有VLO的LPM3):6.3μA(典型值) 实时时钟(具有晶振的LPM3.5):1.5μA(典型值) 关断(LPM4.5):0.32μA(典型值) 超低功率铁电...
      发表于 11-02 18:49 ? 52次 阅读
      MSP430FR5739-EP MSP430FR5739-EP 混合信号微控制器

      MSP430G2332-EP .混合信号微控制器

      德州仪器公司MSP430系列超低功耗微控制器包含多?#21046;?#20214;,这些器件特有面向多种应用的不同外设集。为了延长便携?#25509;?#29992;中所用电池的寿命,对这个含5种低功耗模式的架构进行了优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数控振荡器(DCO)?#24066;?#22312;不到1μs的时间内从低功耗模式?#21483;?#21040;工作模式。 MSP430G2332系列微控制器是超低功耗混合信号微控制器,此微控制器带有内置的 16位定时器,和高达16个I /O触感使能引脚以及使用通用串行通信接口的内置通信功能.MSP430G2332系列带有一个10位模数(A /D)转换器。配置详?#24863;?#24687;,请见。典型应用包括低成本传感器?#20302;常?#27492;类?#20302;?#36127;责捕获模拟信号,将之转换为数?#31181;擔?#38543;后对数据进行处理以进行显示或送至主机?#20302;场? 特性 低电源电压范围:1.8 V至3.6 V 超低功耗 运行模式:220μA(在1 MHz频率和2.2 V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式?#21483;? 16位RISC架构,62.5ns指令周期时间 基本时钟模块配置 带有四个已校?#35745;德?#30340;高达16MHz的内部频率 内部超...
      发表于 11-02 18:49 ? 48次 阅读
      MSP430G2332-EP .混合信号微控制器

      MSP430F2274-EP 具有 32kB ?#38142;?#21644; 1K RAM 的 16 位超低功耗微控制器

      德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多个器件组成,具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和常量发生器,可实现最高的代码效?#30465;?#25968;字控制振荡器(DCO)?#24066;?#22312;不到1μs的时间内从低功耗模式?#21483;?#21040;工作模式。 MSP430F2274M系列是一款超低功耗混合信号微控制器,带有两个内置16-位定时器,通用串行通信接口,带集成参考和数据传输控制器(DTC)的10位A /D转换器,MSP430F2274M器件中的两个通用运算放大器,以及32个I /O引脚。 < p>典型应用包括捕获模拟信号,将其转换为数?#31181;擔?#28982;后处理数据以供显示或传输到主机?#20302;?#30340;传感器?#20302;场?#29420;立的RF传感器前端是另一个应用领域。 特性 1.8 V至3.6 V的低电源电压范围 超低功耗 活动模式: 1 MHz时270μA,2.2 V 待机模式:0.7μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 待机模式下的超快?#21483;?#26102;间小于1μs 16位RISC架构,62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置 内部频率高达16 MHz,具有四个校?#35745;德手痢?% 内部超低功耗低频振荡器 32...
      发表于 11-02 18:49 ? 63次 阅读
      MSP430F2274-EP 具有 32kB ?#38142;?#21644; 1K RAM 的 16 位超低功耗微控制器

      MSP430F2132-EP MSP430F2132-EP 混合信号微控制器

      MSP430F2132是一款超低功耗微控制器。这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的?#21483;选? MSP430F2132有两个内置的16位定时器,一个具有集成基准和数据传输控制器(DTC)的快速10位模数转换器,一个比较器,由通用串行通信接口实现的内置通信能力,以及多达24个输入输出(I /O)引脚。 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:250μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.7μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA < /li> 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式?#21483;? 16位精简指令集(RISC)架构,62.5ns指令周期时间 基本时钟模块配置 高达16MHz的内部频率并具有4个精?#20219;?%的校?#35745;德?内部超低功耗低频振荡器 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行。 高达16MHz的高频(HF)晶振 谐振器 外部数字时钟源 外部电阻器 配有3个捕获/比较寄存器的16位Timer0_A3 具有2个捕捉...
      发表于 11-02 18:49 ? 45次 阅读
      MSP430F2132-EP MSP430F2132-EP 混合信号微控制器

      MSP430FR5989-EP 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 和 AES 的 16MHz ULP 微控制器

      MSP430?超低功?#27169;║LP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗?#20302;?#26550;构组?#26174;?#19968;起,从而使得创新人员能够以较少的能源预算增?#26377;?#33021;.FRAM技术以低很多的功耗将SRAM的速度,灵活性和?#36884;?#24615;与?#38142;?#30340;稳定性和可靠性组?#26174;?#19968;起。 MSP430 ULP FRAM产品系列由多种采用FRAM,ULP 16位MSP430 CPU的器件和智能外设组成,可适用于各种应用.ULP架构具有七种低功耗模式,这些模式都经过优化,可在能源受限的应用中实现较长的电池寿命。 作为一款高可靠性增强型产品,此器件具有受控的基线,扩展的温?#30830;?#22260;(-55°C至95°C)和金键合线封装,尤其适用于任务关键型应用。 特性 嵌入式微控制器 高达16 MHz时钟频率的16位精简指令集(RISC)架构 宽电源电压范围(1.8V至3.6V) 每SVS H 上电电平所需的最小上电电源电压为1.99V 经优化的超低功率模式 工作模式:大约100μA/MHz 待机(具有低功率低?#30340;?#37096;时钟源(VLO)的LPM3):0.4μA(典型值) 实时时钟(RTC)(LPM3.5):0.35μA(典型值)(1) 关断(LPM4.5):0.02μA(典型值) 超低功耗铁电RAM(FRAM) 高达...
      发表于 11-02 18:49 ? 47次 阅读
      MSP430FR5989-EP 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 和 AES 的 16MHz ULP 微控制器

      MSP430F249-EP 增强型产品 16 位超低功耗微处理器,具有 60KB ?#38142;妗?KB RAM、12 位 ADC、2 个 USCI

      德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器由多个器件组成,具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。该器件具有功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和恒定发生器,有助于实现最高的代码效?#30465;?#32463;过校准的数字控制振荡器(DCO)?#24066;?#22312;不到1μs的时间内从低功耗模式?#21483;?#21040;工作模式。 MSP430F249系列是带有两个内置16位定时器的微控制器配置,快速12位A /D转换器,比较器,四个通用串行通信接口(USCI)模块和多达48个I /O引脚。 典型应用包括传感器?#20302;常?#24037;业控制应用,手工举行米?#21462;? 特性 低电源电压范围,1.8 V至3.6 V 超低功?#27169;?工作模式:1 MHz时270μA,2.2 V 待机模式(VLO):0.3μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA 待机模式下的超快速?#21483;眩?#23567;于1μs) 16位RISC架构,62.5-ns 指令周期时间 基本时钟模块配置: 内部频率高达16 MHz 内部超低功耗低频振荡器 32 kHz晶振(-40°C)仅限105°C 内部频率高达16 MHz,四个校?#35745;德?#20026;±1% 谐振器 外部数字时钟源< /li> 外部电阻器 12位模数(A /D)转换器带内部参...
      发表于 11-02 18:49 ? 50次 阅读
      MSP430F249-EP 增强型产品 16 位超低功耗微处理器,具有 60KB ?#38142;妗?KB RAM、12 位 ADC、2 个 USCI

      MSP430G2231-EP 混合信号微控制器

      MSP430G2231是一款包含几个器件的超低功耗微控制器,这几个器件特有针对多种应用的不同外设集。这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的?#21483;选? MSP430G2231有一个10位A /D转换器和使用同步协议(SPI或者I2C)实现的内置通信功能。配置详?#24863;?#24687;,请见。 典型应用包括低成本传感器?#20302;常?#27492;类?#20302;?#36127;责捕获模拟信号,将之转换为数?#31181;擔?#38543;后对数据进行处理以进行显示或传送至主机?#20302;场? 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 运行模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA < /li> 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式?#21483;? 16位精简指令集(RISC)架构,62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置 具有一个校?#35745;德?#24182;高达16MHz的内部频率 内部极低功率低频(LF)振荡器 li> 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行 外部数字...
      发表于 11-02 18:49 ? 69次 阅读
      MSP430G2231-EP 混合信号微控制器

      MSP430F5328-EP 混合信号微控制器,MSP430F5328-EP

      为了延长便携式测量应用中的电池使用寿命,对MSP430F5328架构与扩展低功耗模式的组合进行了优化。该器件具有一个强大的这个控制振荡器(DCO)可以在3.5μs(典型值)内从低功率模式?#21483;?#33267;激活模式。 MSP430F5328是一款微控制器配置,此配置有一个集成3.3V LDO,4个16位定时器,一个高性能12位模数转换器(ADC),2个通用串行通信接口( USCI),硬件乘法器,DMA,带有警报功能的实时时钟模块,和47个I /O引脚。 典型应用包括模数传感器?#20302;常?#25968;据记录器和多种通用应用。 特性 低电源电压范围: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活模式(AM):所有?#20302;?#26102;钟激活 8MHz,3V,?#38142;?#31243;序执行时为290μA/MHz(典型值) 8MHz,3V,RAM程序执行时为150μA/MHz (典型值) 待机模式(LPM3):带有晶振的实时时钟,看门狗和电源监控器可用,完全RAM保持,快速?#21483;眩?2.2V时为1.9μA,3V时为2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO),通用计数器,看门狗和电源监控器可用,完全RAM保持,快速?#21483;眩?3V时为1.4 μA(典型值) 关闭模式(LPM4)?#21644;?#20840;RAM保持,电源监视器可用,快速?#21483;眩?3V时为1.1μA(...
      发表于 11-02 18:49 ? 30次 阅读
      MSP430F5328-EP 混合信号微控制器,MSP430F5328-EP

      MSP430F5438A-EP 混合信号微控制器,MSP430F5438A-EP

      MSP430F5438A-EP是一款超低功耗微控制器。此架构,与多种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效?#30465;?#27492;数控振荡器(DCO)可在 3.5 μs(典型值)内实现从低功率模式?#21483;?#33267;激活模式。 MSP430F5438A-EP是一个微控制器配置,此配置具有三个16位定时器,一个高性能12位模数(A /D)转换器,多达四个通用串行通信接口(USCI),硬件乘法器,DMA,具有报警功能的实时时钟模块以及多达87个I /O引脚。 < p>这个器件的典型应用包括模拟和数字传感器?#20302;常?#25968;字电机控制,遥控,恒温器,数字定时器,手持仪表。 特性 低电源电压范围: 3.6V到低至1.8V 超低功耗 激活模式(AM):所有?#20302;?#26102;钟激活 8MHz,3.0V,?#38142;?#31243;序执行时为230μA/MHz(典型值) 8MHz,3.0V,RAM程序执行时为110μA /MHz(典型值) 待机模式(LPM3):带有晶振的实时时钟,看门?#38750;?#30005;源监控器可用,完全RAM保持,快速?#21483;眩?2.2V时为1.7μA,3.0V时为2.1μA(典型值)低功耗振荡器(VLO),通用计数器,看...
      发表于 11-02 18:49 ? 53次 阅读
      MSP430F5438A-EP 混合信号微控制器,MSP430F5438A-EP

      MSP430FR5969-SP ?#22836;?#23556;混合信号微控制器

      MSP430?超低功?#27169;║LP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗?#20302;?#26550;构组?#26174;?#19968;起,从而使得创新人员能够以较少的能源预算增?#26377;?#33021;.FRAM技术以低很多的功耗将SRAM的速度,灵活性和?#36884;?#24615;与?#38142;?#30340;稳定性和可靠性组?#26174;?#19968;起。 MSP430FR5969- SP的超低功耗架构?#21830;?#20379;七种低功耗模式,这七种模式均经过优化,能够在低功耗的情况下对?#20302;?#36827;行分布式遥测和维护。 MSP430FR5969- SP的集成式混合信号特性使其非常适合用于下一代航天器的分布式遥测应用。对单粒子闩锁的强大抗干扰性和电离辐射总剂量使得该器件得以应用于多种空间和辐射环境中。 特性 ?#29399;?#23556;加固 扩展工作温度(-55°C至105°C)(1)< /sup> 单粒子闩锁(SEL)在125°C下的抗扰度可达72 MeV.cm 2 /mg 辐射批次验收测试结果为50krad 48引脚VQFN塑料封装 单受控基线 延长了产品变更通知周期 产品可追溯性 延长了产品生命周期 嵌入式微控制器 时钟频率高达16MHz的16位精简指令集计算机(RISC)架构 宽电源电压范围(1.8V至3.6V)(2) 优化的超低功率模式 工作模式:大约100μA/MHz 待机(具有低功率低?#30340;?#37096;时钟源(VL...
      发表于 11-02 18:48 ? 82次 阅读
      MSP430FR5969-SP ?#22836;?#23556;混合信号微控制器

      MSP430F6459-HIREL MSP430F6459-Hirel

      TI的MSP430系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的16位精简指令集(RISC)中央处理器(CPU),使用16位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效?#30465;?#35813;数控振荡器(DCO)可在3μs(典型值)内从低功率模式?#21483;?#33267;激活模式。 MSP430F6459-HIREL微控制器配有一个集成式3.3V LDO,四个16位定时器,一个高性能12位ADC,三个USCI,一个硬件乘法器,DMA,具有报警功能的RTC模块,一个比较器和多达74个I /O引脚。 这些器件的典型应用包括模拟和数字传感器?#20302;常?#25968;字电机控制,遥控,恒温器,数字定时器以及手持仪表。 特性 低电源电压范围: 1.8V到3.6V 超低功耗 工作模式(AM):所有?#20302;?#26102;钟均工作:在8MHz,3V且?#38142;?#31243;序执行时为295μA/MHz(典型值) 待机模式(LPM3):< br>看门狗(采用晶振)和电源监控器工作,完全RAM保持,快速?#21483;眩?2.2V时为2μA,3V时为2.2μA(典型值) 关断,实时时钟(RTC)模式(LPM 3.5):关断模式,RTC(采用晶...
      发表于 11-02 18:48 ? 46次 阅读
      MSP430F6459-HIREL MSP430F6459-Hirel

      MSP430G2230-EP MSP430G2230-EP 混合信号微控制器

      MSP430G2230是一款超低功耗微控制器。这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成MSP430G2230是一款超低功率混合信号微控制器,此微控制器装有一个内置的16位定时器和4个I /O引脚。除此之外,MSP430G2230还有使用同步协议(SPI或者I2C)的内置通信功能和一个10位A /D转换器。 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA < /li> 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式?#21483;? 16位精简指令集(RISC)架构,62.5 ns指令周期时间 基本时钟模块配置: 高达16MHz的内部频率并具有4个精?#20219;?%的校?#35745;德?内部超低功耗低频振荡器 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行 外部数字时钟源 < li>具有2个捕捉/比较寄存器的16位Timer_A 带内部基准,采样与保持以及自动扫描功能的10位200ksps模数(A /D)转...
      发表于 11-02 18:48 ? 29次 阅读
      MSP430G2230-EP MSP430G2230-EP 混合信号微控制器

      MSP430G2302-EP .混合信号微控制器

      德州仪器(TI)的MSP430系列超低功率微控制器包含几个器件,这些器件特有针对多种应用的不同的外设集这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而进行了优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于大大提高编码效率的常数发生器。数控振荡器可在少于1μs内将器件从低功耗模式?#21483;?#33267;激活模式。 MSP430G2302系列微控制器是超低功耗的混合信号微控制器,此微控制器带有内置的16位定时器,和多达16个I /O触感使能引脚以及使用通用串行通信接口实现的内置通信功能。配置详?#24863;?#24687;,请参见。典型应用包括低成本传感器?#20302;常?#27492;类?#20302;?#36127;责捕获模拟信号,将之转换为数?#31181;擔?#38543;后对数据进行处理以进行显示或传送至主机?#20302;场? 特性 低电源电压范围:1.8V至3.6V 超低功耗 激活模式:220μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下) 待机模式:0.5μA 关闭模式(RAM保持):0.1μA < /li> 5种节能模式 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式?#21483;? 16位精简指令集(RISC)架构,62.5当前超低功耗低频(LF)振荡器 32kHz晶振 外部数字时钟源 一个具有3个捕获/比较寄存器的16位Timer_A ...
      发表于 11-02 18:48 ? 63次 阅读
      MSP430G2302-EP .混合信号微控制器

      TMS570LS3137-EP 16/32 位 RISC ?#38142;?#24494;控制器,TMS5703137-EP

      TMS570LS3137-EP 器件是一款用于安全?#20302;?#30340;高性能 系列微控制器。 此安全架构包括:以锁步模式运行的双核 CPUCPU 和内存内置自检 (BIST) 逻辑?#38142;?#21644;数据 SRAM 上的 ECC外设存储器的奇偶校验 外设 I/O 上的回路功能 TMS570LS3137-EP 器件集成了 ARM Cortex-R4F 浮点 CPU,此 CPU ?#21830;?#20379;一个高效的 1.66 DMIPS/MHz,并且 具有能够以高达 180 MHz 运行的配置,从而提供高达 298 DMIPS。 此器件支持字不变大端序 [BE32] 格式。 TMS570LS3137-EP 器件具有 3MB 的集成?#38142;?#20197;及 256KB 的数据 RAM,这些?#38142;?#21644; RAM 支持单位错误校正和双位错误检测。 这个器件上的?#38142;?#23384;储器是一个由 64 位宽数据总线接口实现的非易失性、电可擦除并且可编程的存储器。 为了实现所有读取、编程和擦除操作,此?#38142;?#36816;行在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源一样的电平)。 当处于管线模式中时,?#38142;?#21487;在高达 180MHz 的?#20302;?#26102;钟频率下运行。 在字节、半字、字和双字模式中,SRAM 支持单循环读取和写入?#26790;省?TMS570LS3137-EP 器件特有针对基于实时控制应用的外设,其中包括 2 个下一代高端定时器 ...
      发表于 11-02 18:48 ? 197次 阅读
      TMS570LS3137-EP 16/32 位 RISC ?#38142;?#24494;控制器,TMS5703137-EP

      TMP411 ±1°C Programmable Remote/Local Digital Out Temperature Sensor

      TMP411设备是一个带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器,二极管连接的晶体管通常是低成本,NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器,微处理器或FPGA的组成部分。 远程精?#20219;?plusmn;1 °C适用于多个设备制造商,无需校准。双线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令,以设置报警阈值和读取温度数据。 TMP411器件中包含的功能包括:串联电阻取消,可编程非理想因子,可编程?#30452;?#29575;,可编程阈值限制,用户定义的偏移寄存器,用于最大精度,最小和最大温度监视器,宽远程温度测量范围(高达150°C),二极管?#25910;?#26816;测和温度警报功能。 TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封装。 特性 ±1°C远程二极管传感器 ±1°C本地温度传感器 可编程非理想因素 串联电阻取消 警报功能 ?#20302;?#26657;准的偏移寄存器 与ADT7461和ADM1032兼容的引脚和寄存器 可编程?#30452;?#29575;:9至12位 可编程阈值限...
      发表于 09-19 16:35 ? 47次 阅读
      TMP411 ±1°C Programmable Remote/Local Digital Out Temperature Sensor

      TMP461 具有可编程地址的 1.8V 高精度远程温度传感器

      这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器,微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)的组成部件。本地和远程传感器均用12位数字编码表示温度,?#30452;?#29575;为0.0625°C。此两线制串口接受SMBus通信协议,以及多达9个不同的引脚可编程地址。 该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套?#26082;?#24230;和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 TMP461非常适合各类通信,计算,仪器仪表和工业应用中的多位置,高精?#20219;?#24230;测量。该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6 V,额定工作温?#30830;?#22260;为-40°C至125°C。 特性 远程二极管温度传感器精度:±0.75°C 本地温度传感器精度:±1°C 本地和远程通道的?#30452;?#29575;:0.0625°C 电源和逻辑电压范围:1.7V至3.6V 35μA工作电流(1SPS), 3μA关断电流 串联电阻抵消 ...
      发表于 09-18 16:59 ? 38次 阅读
      TMP461 具有可编程地址的 1.8V 高精度远程温度传感器

      PGA400-EP 增强型产品,具有微控制器的可编程传感器信号调节器

      PGA400-EP是一个针对压阻,应变仪和电容感测元件的接口器件。此器件组装有直接连接?#38142;?#24863;元件的模拟前端并带有电压稳压器和振荡器。此器件还包括三角积分模数转换器,8051 WARP内核微处理器和OTP内存。传感器补偿算法可由软件执行.PGA400-EP还包括2个DAC输出。 特性 模拟特性 针对阻性桥式传感器的模拟前端 针对< br>电容传??感器的自振荡解调器 片上温度传感器 可编程增益 用于信号信道的16位,1MHz三角积分模数转换器 用于温度信道的10位,三角积分模数转换器 两个12位数模转换器(DAC)输出 数字特性 微控制器内核10MHz 8051 WARP核心每个指令周期2个时钟片载振荡器 内存8KB一次性可编程(OTP)内存89字节EEPROM 256字节数据SRAM 外设特性 串?#22411;?#35774;接口(SPI?)< /li> 内置集成电路(I 2 C?) 一线制接口 两个输入捕捉端口 两个输出比较端口 软件安全装置定时器 振荡器安全装置 电源管理控制 模拟低压检测< /li> 一般特性 电源:4.5V至5.5V可操作,-5.5V至16V绝对最大值 塑料超薄四方扁平无引线(PVQFN)-36封装 支持工业感测应用 受控基线 一个组装和测试场所 一个制造场...
      发表于 08-17 16:40 ? 103次 阅读
      PGA400-EP 增强型产品,具有微控制器的可编程传感器信号调节器
      山西快乐十分预测
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