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通州低功耗MCU公司

发布时间:2024-02-08 01:34:58
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另外,如果 MCU时钟系统为外设提供多个时钟源的话,当 CPU 处于睡眠状态时外设仍然可以运行。例如,一次 A/D 转换可能需要一个高速时钟。如果 mcu 时钟系统提供独立于 CPU 的高速时钟,CPU 就可以在 A/D 转换器运行情况下进入睡眠状态,从而节省 CPU 耗流量。 事件驱动功能与时钟系统的灵活性并存。中断会使 mcu 退出低功耗模式,因此,MCU的中断越多,其防止浪费电流的 CPU 轮询与降低功耗的灵活性就越大。轮询意味着进行与不进行功耗预算之间存在差异,因为它在等待出现事件时会浪费CPU 带宽并需要额外电流。一个好的低功耗 MCU 应具有充分的中断功能,为其所有外设提供中断,同时为外部事件提供众多外部中断。 按钮或键盘应用可以证明外部中断的优势。如果不具备中断功能,MCU必须频繁轮询键盘或按钮,以确定其是否被按下。不仅轮询自身会消耗功率,而且控制轮询间隔也需要定时器,其会消耗附加电流。相比而言,在具备中断情况下,CPU 可以在整个过程中保持睡眠状态,只有按下按钮时才激活。 在选择低功率 MCU时,还需要考虑外设功耗与电源管理。某些低功率 MCU仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些 MCU在设计时即具备低功耗特性,并在其外设中内置了低功耗功能。一种特性是在需要时单独启动或关闭外设的能力,换言之,更重要的是自动启动或关闭外设的能力。A/D 转换器就是一个例子,其在完成一次转换后可以自动关闭。另外,某些 MCU 正在引入直接存储器存取功能,其可以在无需 CPU 干预情况下自动处理数据。 大多MCU 具有集成的掉电保护功能,当电源低于正常操作范围时其可以复位 MCU。通常会提供启动或关闭掉电保护以节省功耗的功能,但是必须在整个过程中都使掉电保护功能置于可用状态,因为掉电是不可预测的。某些 MCU需要70uA 的电流来实现掉电保护。在只需要 45uA 平均电流的应用实例中很明显可以不考虑这些 MCU。----在选择低功耗 mcu 期间有时会忽视漏电流,但是,在苛刻的低功耗应用中则必须考虑到漏电流。大多改进后的低功耗 MCU都具有 1uA 的限定输入漏电流。在 20 输入器件中,它可能会消耗 20uA!针对低功耗设计的新 MCU具有高50nA 的漏电流。

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筋膜枪也叫便携式肌肉筋膜冲击仪,其通过电机旋转产生高频震动,作用到肌肉深层,减轻局部组织张力、促进血液循环及放松肌肉,从而改善肌肉酸痛的问题。它不仅可以有效地消除肌肉疲劳,恢复肌肉力量,同时对改善肌肉肌腱伸缩性和硬度也有着明显得效果。对于久坐人群常有的肩颈僵硬,上背斜方肌过于紧绷的状况,筋膜枪也是有很大作用。 本筋膜枪整机由壳体、按摩头、传动机构、驱动装置和控制装置组成。控制装置中内置12V锂离子电池包,电压输出范围10.6V~12.6V,总容量约2500mAh左右。普通手机充电器对12V电池充电充电电压:5V/2A 。控制面板配置1个按键和4个档位指示灯,还有2个电源指示灯。驱动装置采用12V直流无刷电机,高额定转速3800rpm。

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基于RJM8L151的门磁报警器解决方案 NB-IoT智能门磁报警器是一种基于物联网传输技术的安防产品,主要用于探测门、窗、抽屉等物体是否被非法打开或移动。此次方案采用无线通信设计,可连接电信、移动NB-IoT等网络,可通过NB-IoT无线网络将报警信息上传到云端管理平台,在疫情防护、居家隔离和防盗报警等方面得到广泛的应用。 应用简介 门磁报警系统通过磁簧感应原理,用于监控各类门、窗的开关状态,通过NB-IoT物联网将信号传输到联网中心监控服务平台,同时系统会自动向相关人员发送短信和拨打电话通知,以及手机APP和微信推送报警信息,从而防止非法侵入,捍卫人身财产安全

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TM8L151/152、051、052系列MCU是意法半导体(简称ST)2010年推出的8位超低功耗系列微控制器。该系列MCU经过多年的市场推广,已渗透到各个应用领域,深受广大工程师和用户的喜爱。其在便携式消费电子、物联网终端产品上的年需求量已超5000万颗,并以20%以上的年增长率不断增长。然而ST的工厂产能有限,几年扩充的MCU产能主要针对STM32系列,面对客户端对STM8L不断增长的旺盛需求,ST给出的解决方案是升级采用高成本的32位MCU方案!更改方案既给客户增加了技术升级的风险,又额外增加了研发成本和BOM成本。同时STM8L系列交期越拉越长,从过去三年一遇的缺货周期演变成现在的年年缺货。尤其是新冠肺炎(COVID-19)在ST的大本营意大利和法国爆发后,导致工厂大面积停工停产。再加日本、马来西亚等地区疫情的蔓延,导致半导体材料和晶圆供应也受到严重影响,ST全线产品的交期至少12周以上。

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按钮或键盘应用可以证明外部中断的优势。如果不具备中断功能,MCU必须频繁轮询键盘或按钮,以确定其是否被按下。不仅轮询自身会消耗功率,而且控制轮询间隔也需要定时器,其会消耗附加电流。相比而言,在具备中断情况下,CPU 可以在整个过程中保持睡眠状态,只有按下按钮时才激活。 在选择低功率 MCU时,还需要考虑外设功耗与电源管理。某些低功率 MCU仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些 MCU在设计时即具备低功耗特性,并在其外设中内置了低功耗功能。一种特性是在需要时单独启动或关闭外设的能力,换言之,更重要的是自动启动或关闭外设的能力。A/D 转换器就是一个例子,其在完成一次转换后可以自动关闭。另外,某些 MCU 正在引入直接存储器存取功能,其可以在无需 CPU 干预情况下自动处理数据。 最后,我们常常会误解 mcu 处理效率。大家通常会认为 16 位 MCU需要两倍于 8 位 MCU的内存,但是一个 16 位架构实际上需要比 8 位架构要少一些的代码,而 16 位 MCU 一般会更快速地执行任务。例如,8 位 MCU 需要 CPU 开销来管理具有 10 位 A/D 转换数据或需要 16 位计算的应用中的数据。而且当今许多MCU 产品都具有单个工作文件或累加器,其数据必须进行传输,以便处理,因此,与基于寄存器的架构相比需要额外的 CPU 开销。表 1 说明在 16 位现代架构与8 位 8051 架构上传输 10 位 A/D 数据的指令。在采用 1Mhz 时钟情况下,16 位器件需要 6us 进行传输,而 8 位器件则需要 24us。 选择低功率 MCU是一项耗时、棘手的工作。如果花费一些时间来了解可用产品选项的架构特性,我们就能够开发出能满足最苛刻功率预算的设计。