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金山加密芯片公司

发布时间:2022-10-21 02:03:56
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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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非接触式红外额温计是一种利用现代传感器测量技术、微电子技术等技术手段对被测对象进行温度测量的新型仪器。当红外额温计对准并靠近被测对象至数字接近式传感器检测的有效距离时,按下电源/测量键,并保持若干秒,则红外额温计内部的红外传感器模块就会进行温度采集,并转化为电信号,随之将电信号转换为数字信号,而后通过通信接口传输到单片机。单片机通过数字温度传感器采集当前环境温度对传输的温度数字信号进行相应温度补偿处理,并把修正后的温度作为当前记录编号存储,同时判断该温度所处的LCD背光范围,从而进行相应的背光显示:(35.0-37.4℃)体温正常绿色背光、(37.5-37.9℃)体温偏高黄色背光、(38-42.9℃)体温超高红色背光,若体温异常同时还会进行“嘀嘀嘀嘀嘀”报警,语音播报当前温度。当超过30 秒不使用,自动进入低功耗模式省电。

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IO口的上下拉电阻消耗电流这一因素相对比较明显,下边咱来说一个不明显的因素:IO口与外部IC相连时的电流消耗。假如某个IO口自带上拉,而此与IO相连的IC引脚偏偏是自带下拉的,那么无论这个引脚处于什么样的电平输出,都不可避免的产生一定的电流消耗。所以凡是遇见这一类的情况,首先需要阅读外设IC的手册,确定好此引脚的的状态,做到心中有数;然后在控制MCU睡眠之前,设置好MCU的IO口的上下拉模式及输入输出状态,要保证一丝儿电流都不要被它消耗掉。 5、断开调试器连接,不要被假象所迷惑 还有一类比较奇特,检测出来的电流消耗很大,可实际结果是自己杞人忧天,什么原因呢?是因为在测试功耗的时候MCU还连接着调试器呢!这时候大部分电流就会被调试器给掳走,平白无故的让工程师产生极度郁闷的心情。所以在测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。 总结:MCU的低功耗设计是一个细致活,要养成良好的习惯,做到每添加一个功能都要重新验证一下低功耗是否符合要求,这样就可以随时随地干掉消耗功率的因素。如果把所有功能都设计好了才去考虑低功耗的问题,一个不小心,就可能要更改程序的架构——即便如此也不一定能把功耗给彻底降下去。

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RJDR8837 是一个 H 桥驱动器,可驱动一个直流电机或其他设备诸如螺线管。输出由RJDR8837 上的 PWM 接口(IN1/IN2)控制。具有低功耗休眠模式,采用 nSLEEP 使能。通过集成 H 桥驱动管和 H 桥驱动管控制电路到片内,大大减少了电机驱动系统的元件数量。此外,RJDR8837 增加了有效的保护功能:欠压锁定、过流保护和热关断。RJDR8837 为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动器解决方案。芯片能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的设备。输出驱动器块由H 桥 NMOSFET 功率管组成,以驱动电机绕组。内部的电荷泵产生所需的栅极驱动电压。 RJDR8837 能够提供 高 1.1A 的输出电流。它运行在 0 至 11V 之间的电机电源电压,以及1.8V 至 6.6V 的芯片电源电压下。 RJDR8837 具有 PWM (IN/IN) 输入接口。此接口与行业标准器件兼容。 提供过流保护、短路保护、欠压锁定和热关断功能。 RJGT101 是集成了 256 Byte 的 EEPROM(包含 16 Byte 的密钥和 8Byte 的 UID) ,执行 RC4 算法的加密芯片。 它与 MCU 可通过 RSD 单线串行接口通信, 芯片支持单向递增计次功能。 RSD 单总线协议,标准速率20Kbps, MCU 只需有I/O功能进行模拟时序即可通讯,RJG101支持睡眠模式,睡眠功耗小于300nA,支持宽电压工作 2.4-5.5V。 RJGT101电子烟应用防伪已在多个品牌客户上进行应用,得到了该行业的一致认可,在陆续出货的同时,公司着眼客户应用痛点及优化产品性能及BOM成本,我司已完善推出烟弹2线方案,未来会给行业防伪应用带来更好的应用体验。 有关以上介绍RJGT101的应用方案,更加详细的方案细节以及其开发资料,可以联系销售以及FAE,进行咨询。 由于篇幅原因,本期关于RJGT101的介绍到此为止,在未来会陆续的介绍RJGT101已经大量商用的其他的方案,以及RJGT101详细的开发笔记,DEMO案例等。

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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。

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家用可燃气体报警器的系统设计以微控制器为核心,配合传感器采样电路、声光报警电路等外围电路完成气体浓度的采集、数据处理、故障检测和声光报警等功能,系统结构框图如上图所示。报警器实时监测空气中危险气体含量,并在报警状态下输出声光报警,驱动外联控制设备。本系统选用了瑞纳捷电子设计的低功耗物联网安全MCU—RJM8L151C8T6,其内置64KB Flash存储器和8KB SRAM,LQFP48封装。整个系统的硬件电路部分包括:MCU电路、电源电路、按键电路、实时时钟电路、气体检测电路、声光报警电路、无线数据传输电路等。 传感器检测电路的主要作用是将所检测气体浓度的变化转换成标准的电信号,并将其传送给单片机进行AD转换,为后续电路的数据分析、处理做准备。信号采集电路直接关系到后面的数据处理部分,在整个系统中起到很重要的作用,这就要求其采样电路的结构设计要尽可能简单,干扰尽可能小,能够真实准确地检测出相应气体的浓度变化。 RJM8L151C8T6负责整个报警器系统的数据采集、处理、分析和报警逻辑的判断,是报警器系统设计中的重要元器件,RJM8L151C8T6具有高速、低功耗、低成本的特点,非常符合该设计需求。