閘北超低功耗MCU批發(fā)
發(fā)布時(shí)間:2024-03-10 01:33:47
閘北超低功耗MCU批發(fā)
傳統(tǒng)的電子煙煙彈在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上只有兩個(gè)觸點(diǎn)與煙桿連接,煙桿主板電路通過(guò)這兩個(gè)觸點(diǎn)向煙彈的發(fā)熱絲提供驅(qū)動(dòng)電流來(lái)加熱煙油達(dá)到霧化的效果。為了阻止盜版煙彈對(duì)品牌商和用戶(hù)的利益損害,在煙彈中增加可識(shí)別的加密芯片成為品牌商家們的共識(shí),但問(wèn)題是如何在小巧精密的煙彈中增加電路板和讀出接口?能否既不改變煙彈外觀、又不影響霧化室和氣流通道的正常工作是所有工程師追求的設(shè)計(jì)訴求! ?瑞納捷半導(dǎo)體推出的RJGT101D6加密芯片是通過(guò)1-Wire總線提供能電能和數(shù)據(jù)的單總線芯片,主機(jī)系統(tǒng)只需要連接RSD(單總線)和GND(地)即可與RJGT101D6進(jìn)行雙向交互認(rèn)證。這就意味著利用現(xiàn)有煙彈的兩個(gè)觸點(diǎn)連接RJGT101D6,實(shí)現(xiàn)與煙桿主機(jī)的數(shù)據(jù)通信和電能傳輸,不增加觸點(diǎn)不改變煙彈外觀的愿望是有可能實(shí)現(xiàn)的!經(jīng)過(guò)瑞納捷工程師們的多方論證和反復(fù)試驗(yàn),終拿出了一個(gè)低成本的可行解決方案,經(jīng)實(shí)測(cè)該方案有如下特點(diǎn): 1.無(wú)需改變傳統(tǒng)的兩觸點(diǎn)的煙彈外觀(不增加觸點(diǎn)、不改變氣道)。 2.無(wú)需機(jī)械防呆,煙桿主機(jī)可自動(dòng)識(shí)別煙彈正插、反插。 3.煙桿主機(jī)與煙彈加密芯片可雙向數(shù)據(jù)交互和雙向身份認(rèn)證。 4.煙彈霧化器發(fā)熱絲的工作和加密芯片的工作互不影響。 5.方案成本低,煙桿主機(jī)只需7個(gè)普通MOS管,煙彈內(nèi)只需1個(gè)普通MOS管。

閘北超低功耗MCU批發(fā)
傳統(tǒng)的機(jī)械鎖具已走過(guò)了近百年歷史,其功能及性能幾乎己詮釋到了。然而,仍不能滿(mǎn)足現(xiàn)代人們對(duì)鎖具高可靠性、高安全性、信息化、智能化的要求,自?50?年代末,半導(dǎo)體(晶體管)技術(shù)問(wèn)世后,人們便將該技術(shù)應(yīng)用于鎖具上,發(fā)明了形形色色、功能豐富的電子鎖具。無(wú)源鎖是一種基于13.56MHz的近場(chǎng)無(wú)線通信技術(shù)的應(yīng)急開(kāi)鎖裝置,多用于物流鎖、智能門(mén)鎖、柜鎖、箱包鎖等設(shè)備上。

閘北超低功耗MCU批發(fā)
模擬信號(hào)處理單元完成對(duì)光電二級(jí)管采集信號(hào)的處理,包括信號(hào)轉(zhuǎn)換、采樣保持、放大、濾波和補(bǔ)償?shù)裙δ?。由于光電二極管輸出的信號(hào)是電流信號(hào),先要轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)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(yùn)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(shí)復(fù)用的信號(hào),要將兩種光的信號(hào)分離就要用兩路獨(dú)立的采樣保持電路,用RJM8L151的GPIO來(lái)控制和切換兩路采樣保持電路,并且要與LED驅(qū)動(dòng)脈沖的控制脈沖同步。 由于分離出來(lái)的交流信號(hào)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(hào)。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(luò)來(lái)濾除直流分量,其截至頻率設(shè)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。

閘北超低功耗MCU批發(fā)
在使 MCU 能夠達(dá)到電流預(yù)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(jí)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(huì)關(guān)閉 CPU,但是保持其他功能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。LPM1 與 LPM2 模式在禁用功能列表中增加了各種時(shí)鐘功能。LPM3 是常用的低功耗模式,只保持低頻率時(shí)鐘振蕩器以及采用該時(shí)鐘的外設(shè)運(yùn)行。LPM3 通常稱(chēng)為實(shí)時(shí)時(shí)鐘模式,因?yàn)樗试S定時(shí)器采用低功耗 32768Hz 時(shí)鐘源運(yùn)行,電流消耗低于 1uA,同時(shí)還可定期激活系統(tǒng)。LPM4 完全關(guān)閉器件上的包括 RAM 存儲(chǔ)在內(nèi)的所有功能,電流消耗僅 100 毫微安。 時(shí)鐘系統(tǒng)是MCU功耗的關(guān)鍵。應(yīng)用可以每秒多次或幾百次進(jìn)入與退出各種低功耗模式。進(jìn)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?yàn)?CPU會(huì)在等待時(shí)鐘穩(wěn)定下來(lái)期間浪費(fèi)電流。大多低功耗 mcu 都具有“即時(shí)啟動(dòng)”時(shí)鐘,其可以在不到 10~20us 時(shí)間內(nèi)為 CPU 準(zhǔn)備就緒。但是,重要的是要明白哪些時(shí)鐘是即時(shí)啟動(dòng)、哪些非即時(shí)啟動(dòng)的。某些 MCU 具有雙級(jí)時(shí)鐘激活功能,該功能在高頻時(shí)鐘穩(wěn)定化過(guò)程中提供一個(gè)低頻時(shí)鐘(通常為32768Hz),其可以達(dá)到 1 毫秒。CPU 在大約 15us 時(shí)間內(nèi)正常運(yùn)行,但是運(yùn)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(huà),如:25 條,其需要 763us。CPU 低頻比高頻時(shí)消耗更少的電流,但是并不足于彌補(bǔ)處理時(shí)間的差異。相比而言,某些 MCU 在 6 微秒時(shí)間內(nèi)就可以為 CPU 提供高速時(shí)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(shí)現(xiàn)即時(shí)啟動(dòng)的高速串行通信。