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通用型超低功耗微控制器RL78G11性能解析

来源:澳门威尼斯人官网手机网 作者:瑞萨电子 2018年11月09日 09:05 次阅读

低功耗(最低46uA/MHz)、可扩展性(1KB到512KBFlash)和高效率(最高1.6DMIPS/MHz)是瑞萨电子为RL78微控制器系列赋予的三大特性。独有的“Snooze”模式,能够实现真正的低功耗。另外,片上高精度(±1%)高速振荡器、能够重复擦写100万次支持后台工作的数据闪存,以及温度传感器和多种电源接口端口等内置功能,将有助于降低系统成本和体积。

按照应用领域的不同,RL78微控制器家族被细分为通用应用、LCD应用、特殊应用和汽车应用四大类。而今天的主角,将是通用型微控制器中的明星——RL78/G11。

在很多人的观念中,所谓的通用型微控制器,是指它在很多应用场合都能够使用。但是,随着嵌入式设备日趋多样化,很多应用场合对微控制器的功能需求逐渐增加,为传统通用微控制器增加定制化功能开始成为趋势。

例如,为了满足传感器应用、照明、电源和许多小型家用电器对超低功耗和超小尺寸的需求,RL78/G11微控制器不但支持非常低的功耗(100uA@1MHz)和高速4μs唤醒,还采用小型3x3mm2WFLGA、4x4mm2HWQFN和标准20引脚的LSSOP封装,具有10-25引脚小型封装、小型16KB闪存和丰富的模拟外设,如A/D转换器、D/A转换器、比较器和PGA,可配置为PGA+ADC+VBGR、PGA+CMP、CMP+DAC/VBGR或PGA+CMP+DAC/VBGR。

但仅仅做到这些其实并不够。在RL78/G11微控制器中,一项标志性的创新举措是瑞萨电子通过使用直接传输控制(DTC)、事件链路控制器(ELC)、数据操作电路(DOC)和多路中断标志输出(INTFO)等智能功能,实现了在内部连接许多外围设备,以减少CPU使用负荷量,并节省整体功耗的目标。

下图中,ELC可以直接从事件启动模块,而不是通过中断控制器。而在CPU处于睡眠模式(HALT)期间,ELC也可以从事件启动模块,从而在提高系统硬件响应速度的同时降低了功耗

再来看一下如何使用DOC和DTC功能。DOC和DTC是为分担CPU负荷而专门设计的,它的好处在于两者可用于HALT模式和SNOOZE模式,除了初始化例程和ISR之外,不需要软件开发。此外,DTC可以在各种内存地址之间传输(SFR,RAM和Flash)24组控制数据和23个触发源,无需CPU干预,和CPU的数据传输指令相比,DTC的数据传输速度也更快。

示例中可以看到,采样输入通道使用DTC移动并使用DOC控制以检查报警条件,无需任何CPU干预。之后,DTC自动将ADC结果(扫描模式)传输到SRAM以进行报警,存储在SRAM中的可编程阈值电平将通过DOC自动比较/添加/减少以检查警报状况。

而在实际应用中,以瑞萨电子超低功耗单片机RL78/G11为主控MCU的燃气灶具,采用一节9V干电池供电,电量充足,可用时间长;微动开关轻按即可进行燃气灶点火;高压脉冲点火可以更快地点燃燃气;气体检测装置对于燃气泄漏进行有效的报警提示,提高安全性;火焰温度检测(热电偶温度反馈)可以实时获得火焰温度,避免扑溢现象造成的熄火;防干烧保护装置可以有效避免危险的发生及燃气的浪费。

在为RL78家族微控制器提供完善的硬件和软件开发工具支持,包括片上E1调试器、E2调试器、E2-Lite调试器、IECUBE在线仿真器、PG-FP5闪存编程器,以及e2Studio和CS+集成开发环境和实时操作系统RTOS等基础之上,瑞萨电子还为用户提供了RL78/G11目标板。该目标板内置高速振荡器可实现高速操作(@2.7-5.5V),支持flash存储器编程和可扩展外设连接接口,通过具有E2-Lite/E1/EZ-CUBE编程功能的在线调试器,用户可进行仿真操作和芯片功能测试,并通过EasyGo网站进行示例代码下载。

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MSP430F6459-HIREL MSP430...

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率。该数控振荡器(DCO)可在3μs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。 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系统,数字电机控制,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):所有系统时钟均工作:在8MHz,3V且闪存程序执行时为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,快速唤醒: 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 2018-11-02 18:48 2次阅读
MSP430F6459-HIREL MSP430...

MSP430G2230-EP MSP430G22...

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唤醒 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个精度为±1%的校准频率 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 2018-11-02 18:48 0次阅读
MSP430G2230-EP MSP430G22...

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唤醒至激活模式。 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。配置详细信息,请参见。典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号,将之转换为数字值,随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。 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唤醒 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 2018-11-02 18:48 0次阅读
MSP430G2302-EP .混合信号微控制器

TMS570LS3137-EP 16/32 位 ...

TMS570LS3137-EP 器件是一款用于安全系统的高性能 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) 逻辑闪存和数据 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 可提供一个高效的 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 的集成闪存以及 256KB 的数据 RAM,这些闪存和 RAM 支持单位错误校正和双位错误检测。 这个器件上的闪存存储器是一个由 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,此闪存运行在一个 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,闪存可在高达 180MHz 的系统时钟频率下运行。 在字节、半字、字和双字模式中,SRAM 支持单循环读取和写入访问。 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 2018-11-02 18:48 2次阅读
TMS570LS3137-EP 16/32 位 ...

盛思锐SCD30智能传感器进行室内空气质量监测

相较于室外大气污染,室内空气质量往往被人忽视。实际上,室内环境是人们接触最频繁、最密切的环境之一,人...

发表于 2018-11-01 17:57 845次阅读
盛思锐SCD30智能传感器进行室内空气质量监测

德州仪器携手亚马逊将FreeRTOS技术引入TI...

下一代工业基础设施将有很多新发展。为物联网(IoT)创建稳定可靠的设备不仅仅是需要建立无线网络连接这...

发表于 2018-11-01 16:52 1450次阅读
德州仪器携手亚马逊将FreeRTOS技术引入TI...

基于PIC单片机控制温度传感器测温的设计

//实验目的: //熟悉使用单片机运用DS18B20温度传感器测试温度,并用1602显示屏显示...

发表于 2018-11-01 15:50 112次阅读
基于PIC单片机控制温度传感器测温的设计

瑞萨电子将推出的ROS 2通信协议,加速开发并推...

机器人操作系统 (ROS) 是一个重要框架,通过提供库和工具,使开发人员能够为机器人开发社区带来创新...

发表于 2018-11-01 09:50 445次阅读
瑞萨电子将推出的ROS 2通信协议,加速开发并推...

TI推出温度传感器TMP117,适应用于医疗领域

德州仪器(TI)近日推出新的温度传感器系列,可在宽温度范围内实现高达±0.1°C的精度,有助于简化工...

发表于 2018-10-28 09:10 96次阅读
TI推出温度传感器TMP117,适应用于医疗领域

瑞萨电子成功开发出第三代32位RX微控制器MCU...

创新的 RXv3 核大幅提升了久经验证的瑞萨电子 RX CPU 核架构性能,实现了高达 5.8 Co...

发表于 2018-10-25 14:54 82次阅读
瑞萨电子成功开发出第三代32位RX微控制器MCU...

瑞萨电子开发出第三代32位 RX CPU核—RX...

RXv3核实现了5.8 CoreMark/MHz,能够提供最高的嵌入式处理性能和功效。

发表于 2018-10-25 11:44 949次阅读
瑞萨电子开发出第三代32位 RX CPU核—RX...

介绍常用的4线SPI接口

图2至图5显示了四种SPI模式下的通信示例。在这些示例中,数据显示在MOSI和MISO线上。传输的开...

发表于 2018-10-25 11:37 583次阅读
介绍常用的4线SPI接口

东北石油大学-瑞萨电子嵌入式MCU联合实验室正式...

揭牌仪式后,瑞萨电子高级专家陈轶华为东北石油大学的同学们带来了精彩讲座,介绍了半导体行业趋势,以及瑞...

发表于 2018-10-24 09:42 500次阅读
东北石油大学-瑞萨电子嵌入式MCU联合实验室正式...

用于智能家居的六款传感器介绍

智能家居指的是在闭合建筑的一定区域体积内,进行电气化、自动化的建筑内部构造,从而达到在科学合理地安排...

发表于 2018-10-20 10:01 214次阅读
用于智能家居的六款传感器介绍

如何使用模块内部NTC测量温度值

芯片的温度是电力电子器件运行时最重要的参数之一。测量芯片温度的一个可行的办法是测量底板温度作为基础数...

发表于 2018-10-20 09:11 449次阅读
如何使用模块内部NTC测量温度值

TDK推出新型K525负温度系数温度传感器,可测...

TDK公司近日推出K525新元件,这是一种新型爱普科斯 (EPCOS) 负温度系数 (NTC) 温度...

发表于 2018-10-19 15:30 103次阅读
TDK推出新型K525负温度系数温度传感器,可测...

大部分的电池滥用试验选择都和温度有关系

电池模组主要由多片电芯所组成,通过合理的模组设计,可以通过有限的几个采样点来得到整个模组内电芯的温度...

发表于 2018-10-18 16:13 464次阅读
大部分的电池滥用试验选择都和温度有关系

瑞萨电子R-Car系列产品的扩展性增强 进一步满...

单芯片SoC降低了系统成本,R-Car系列产品的扩展性进一步增强,更加适合集成式仪表盘和车载信息娱乐...

发表于 2018-10-17 13:09 1222次阅读
瑞萨电子R-Car系列产品的扩展性增强 进一步满...

瑞萨电子推出新型全塑封型数字电源模块系列

今天Renesas宣布,推出新型全塑封型数字 DC/DC PMBus™ 电源模块系列。

发表于 2018-10-17 11:41 420次阅读
瑞萨电子推出新型全塑封型数字电源模块系列

TDK推出温度传感器和压力传感器新产品

基于工业自动化控制精度的提高,对温度传感器的工作温度范围、精度、以及可靠性要求也越来越高,TDK推出...

发表于 2018-10-15 16:25 468次阅读
TDK推出温度传感器和压力传感器新产品

描述符是什么?如何在简单程序中传输数据

在第3节视频中,分别介绍8种外设管理单元(PMU)指令 — 也称为描述符,以及了解在简单程序中...

发表于 2018-10-12 03:16 195次阅读
描述符是什么?如何在简单程序中传输数据

如何通过MAX32625MBED进行编译和下载程...

本视频中,Venkatesh介绍MAX32625MBED开发平台,及其与Mbed™在线开发环境的配合...

发表于 2018-10-11 10:30 374次阅读
如何通过MAX32625MBED进行编译和下载程...

瑞萨电子通过其独家DRP技术以低功耗实现了出色的...

瑞萨电子株式会社今日宣布,扩展其嵌入式人工智能(e-AI)解决方案,将AI整合到嵌入式系统,从而实现...

发表于 2018-10-11 10:23 218次阅读
瑞萨电子通过其独家DRP技术以低功耗实现了出色的...

如何通过DS28E17和微控制器检测100米距离...

本视频中,Travis演示如何使用DS28E17 1-Wire®至I2C桥接器件和微控制器(M...

发表于 2018-10-11 03:40 228次阅读
如何通过DS28E17和微控制器检测100米距离...

在MAX32650评估板的LCD面板上如何绘制图...

在系列视频的第三部分,学习如何寻址屏幕存储器,在MAX32650评估板的LCD面板上绘制简单图形。在...

发表于 2018-10-11 03:34 293次阅读
在MAX32650评估板的LCD面板上如何绘制图...

如何根据DS18B20温度传感器对1-Wire传...

在本视频中,Travis介绍如何根据DS18B20温度传感器在1-Wire®网络中的位置对其建立索引...

发表于 2018-10-11 03:19 393次阅读
如何根据DS18B20温度传感器对1-Wire传...

瑞萨电子扩展嵌入式人工智能(e-AI)解决方案 ...

瑞萨电子通过其独家DRP技术以低功耗实现了出色的实时图像处理。

发表于 2018-10-10 15:31 1767次阅读
瑞萨电子扩展嵌入式人工智能(e-AI)解决方案 ...

如何用MAX32630配置微控制器进行深度睡眠

In this video, Mohamed discusses some of the low-p...

发表于 2018-10-10 13:44 200次阅读
如何用MAX32630配置微控制器进行深度睡眠

如何使用MAX31875温度传感器在便携式项目中...

In this video, Mohamed discusses different ways to...

发表于 2018-10-10 10:21 294次阅读
如何使用MAX31875温度传感器在便携式项目中...

南京沃天科技携各类传感器新产品,亮相D039展览...

南京沃天从2005年起致力于压力传感器的研发和应用,经过十多年的奋斗,在技术、产品、市场上都有了良好...

发表于 2018-10-10 09:27 410次阅读
南京沃天科技携各类传感器新产品,亮相D039展览...

如何利用Arduino IDE建立MAX7360...

Venkatesh展示如何利用Arduino® IDE建立MAX7360与微控制器的连接。了解Ven...

发表于 2018-10-10 04:04 193次阅读
如何利用Arduino IDE建立MAX7360...

如何利用MAX32620FTHR平台快速启动和实...

了解如何利用微小尺寸MAX32620FTHR快速开发平台快速启动和实施新项目。低功耗Arm® Cor...

发表于 2018-10-10 03:13 318次阅读
如何利用MAX32620FTHR平台快速启动和实...

如何利用MAX32620FTHR开发平台执行程序

了解如何利用MAX32620FTHR开发平台执行Eclipse编程环境下的程序。在下节视频“MAX3...

发表于 2018-10-09 05:40 237次阅读
如何利用MAX32620FTHR开发平台执行程序

使用MAX32630FTHR如何设置超低功耗实时...

本视频中,Mohamed搭建了一个超低功耗计时电路,将实时时钟(RTC)外设与MAX32630FTH...

发表于 2018-10-09 04:30 273次阅读
使用MAX32630FTHR如何设置超低功耗实时...

如何控制MAX32620FTHR中的MAX776...

本视频中,我们将了解如何控制MAX32620FTHR开发平台上的MAX77650 PMIC。在下节视...

发表于 2018-10-09 04:16 273次阅读
如何控制MAX32620FTHR中的MAX776...

具有MAX32625MBED功能的Rowley ...

Get up to speed quickly using the Rowley CrossStud...

发表于 2018-10-09 03:17 354次阅读
具有MAX32625MBED功能的Rowley ...

如何使用MAX32630FTHR电路板构建新项目...

了解通过配置MAX32630FTHR电路板来构建新项目是多么简单。学习如何导入项目、编译程序、下载代...

发表于 2018-10-09 03:03 227次阅读
如何使用MAX32630FTHR电路板构建新项目...

瑞萨电子宣布推出新型双向四开关同步升降压控制器系...

全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布,推出创新的新型双向四开关同步升降压控制器系列...

发表于 2018-10-08 16:44 332次阅读
瑞萨电子宣布推出新型双向四开关同步升降压控制器系...

瑞萨电子推出业界唯一真正的双向同步升降压控制器

高效率的 ISL81601 和 ISL81401 利用专有的升降压控制策略实现可靠的双向运行和平滑的...

发表于 2018-10-08 12:54 977次阅读
瑞萨电子推出业界唯一真正的双向同步升降压控制器

如何使用MAX31875温度传感器测量温度

在接下来的视频中,Mohamed介绍了其他几种为可穿戴电子产品项目增加温度测量功能的途径。他评估了具...

发表于 2018-10-08 04:04 368次阅读
如何使用MAX31875温度传感器测量温度

第一部分:MAX32630微控制器的设置

在本视频短片中,Mohamed介绍利用实时时钟(RTC)电路计时的不同方法。Mohamed演示在智能...

发表于 2018-10-08 03:19 409次阅读
第一部分:MAX32630微控制器的设置

如何利用Arduino IDEj进行MAX326...

本视频中,Venkatesh演示在Arduino®开发环境下如何设置MAX32625MBED开发平台...

发表于 2018-10-08 03:11 306次阅读
如何利用Arduino IDEj进行MAX326...

瑞萨电子宣布与阿里巴巴合作 将共建物联网生态系统

2018年9月25日,瑞萨电子株式会社宣布,与阿里巴巴旗下云计算科技公司阿里云就IoT领域进行深度合...

发表于 2018-10-03 17:08 947次阅读
瑞萨电子宣布与阿里巴巴合作 将共建物联网生态系统

瑞萨电子67亿美元收购IDT,两大重点意图

2018年9月11日, 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社与包括传感器、互联和无线电源在...

发表于 2018-10-01 16:10 1047次阅读
瑞萨电子67亿美元收购IDT,两大重点意图

日本瑞萨电子拟以67亿美元收购美国芯片厂商IDT

近日,日本芯片制造商瑞萨电子(Renesas)表示,同意以约67亿美元收购美国芯片厂商Integra...

发表于 2018-10-01 15:59 908次阅读
日本瑞萨电子拟以67亿美元收购美国芯片厂商IDT

电子自动化产业的发展,促进了智能传感器技术日趋活...

电子自动化产业的迅速发展与进步促使传感器技术、特别是集成智能传感器技术日趋活跃发展,随着半导体技术的...

发表于 2018-10-01 09:00 79次阅读
电子自动化产业的发展,促进了智能传感器技术日趋活...

一款200mA超低静态电流压降(LDO)稳压器

正如STEVAL-LDO001V1评估板所示,不同的LDO系列具有不同的优势,而物联网设备倾向于选择...

发表于 2018-09-30 15:21 684次阅读
一款200mA超低静态电流压降(LDO)稳压器

温度传感器IC可以轻松解决-55至200ºC温度...

自进入IC设计时代,集成电路(IC)温度传感器不经意就成为器件设计的一部分。IC设计人员历经波折,试...

发表于 2018-09-29 09:17 653次阅读
温度传感器IC可以轻松解决-55至200ºC温度...

一颗螺丝引发出奇怪的正弦波干扰

在这里我应该要告诉你更多关于这台仪器的信息,它是用来量测液态样本的四种物理特性;待测样本透过独立的帮...

发表于 2018-09-29 09:13 83次阅读
一颗螺丝引发出奇怪的正弦波干扰

瑞萨电子宣布扩大其知识产权(IP)的授权范围

有意为人工智能(AI)、自动驾驶汽车和机器人等应用开发定制芯片的制造商,现在可以在其子系统设计中利用...

发表于 2018-09-28 11:45 677次阅读
瑞萨电子宣布扩大其知识产权(IP)的授权范围

如何使用温度传感器保护汽车变速器

随着汽车制造商不断寻求为消费者提供具有更高便利性、舒适性以及兼具更强性能和更省燃料的车型,汽车行业正...

发表于 2018-09-27 10:19 646次阅读
如何使用温度传感器保护汽车变速器

基于温度传感器保护汽车变速器的技巧

随着汽车制造商不断寻求为消费者提供具有更高便利性、舒适性以及兼具更强性能和更省燃料的车型,汽车行业正...

发表于 2018-09-26 14:43 1170次阅读
基于温度传感器保护汽车变速器的技巧

温度传感器有哪几种

本文主要介绍了温度传感器的四大分类。两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。热电势EAB(T,T0)是...

发表于 2018-09-25 16:58 1517次阅读
温度传感器有哪几种

瑞萨电子推出了RX65N/RX651系列MCU

瑞萨电子还独有一项更强大的安全技术——Trusted Secure IP(TSIP),可以在安全环境...

发表于 2018-09-25 15:02 747次阅读
瑞萨电子推出了RX65N/RX651系列MCU

海外并购成为后起者实现弯道超车的途径之一 产业链...

9月11日,日本半导体厂商瑞萨电子(Renesas)宣布,将以67亿美元的总额收购美国半导体厂商In...

发表于 2018-09-25 10:41 918次阅读
海外并购成为后起者实现弯道超车的途径之一 产业链...

通过符合各种驾驶需求的不同的齿轮传动比传导这些功...

随着汽车制造商不断寻求为消费者提供具有更高便利性、舒适性以及兼具更强性能和更省燃料的车型,汽车行业正...

发表于 2018-09-25 09:47 1630次阅读
通过符合各种驾驶需求的不同的齿轮传动比传导这些功...

瑞萨电子收购IDT后将有什么变化?

IDT的数据传感、存储和互联模拟混合信号产品是支持数据经济增长主要部件。通过收购有助于瑞萨电子将业务...

发表于 2018-09-21 11:29 198次阅读
瑞萨电子收购IDT后将有什么变化?

LMT90 LMT90 - SOT-23 单电源...

LMT90是一款精准的集成电路温度传感器,此传感器能够使用一个单一正电源来感测-40°C至+ 125°C的温度范围.LMT90的输出电压与摄氏(摄氏温度)温度(+ 10mV /°C)成线性正比,并且具有一个+ 500mV的DC偏移电压。此偏移在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于-40°C至+ 125°C的温度范围,LMT90的理想输出电压范围介于+ 100mV至+ 1.75V之间.LMT90在无需任何外部校准或修整的情况下即可在室温下提供±3°C的精度,并在整个-40°C至+ 125°C温度范围内提供±4°C精度.LMT90的晶圆级修整和校准确保了低成本和高精度.LMT90的线性输出,+ 500mV偏移和出厂校准简化了要求读取负温度的单电源环境中所需要的电路.LMT90的静态电流少于130μA,因此在空气不流动环境中自发热被限制在极低的0.2 °C水平上。 LMT90是一款具有 所有商标均为其各自所有者的财产。 应用范围 工业领域 制热,通风与空调控制(HVAC) 磁盘驱动器 汽车用 便携式医疗仪器 ...

发表于 2018-09-19 16:44 2次阅读
LMT90 LMT90 - SOT-23 单电源...

LMT86-Q1 具有 AB 类输出的 LMT8...

LMT86-Q1是精密CMOS温度传感器,典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C),线性记录输出电压与温度。 2.2V电源电压工作,5.4μA静态电流和0.7ms上电时间,有效的功率循环架构可最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。 LMT86-Q1器件符合AEC-Q100 0级标准,在整个工作温度范围内保持±2.7°C的最大精度,无需校准;这使得LMT86-Q1适用于信息娱乐,集群和动力系统等汽车应用。 LMT86-Q1在宽工作范围内的精度和其他特性使其成为热敏电阻的绝佳替代品。 对于具有不同平均传感器增益和相当精度的器件,请参考可比替代器件 LMT8x系列中的替代器件。 特性 LMT86-Q1符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用: 器件温度等级0:-40°C至+ 150°C 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM ESDClassification Level C6 非常精确:±0.4°C典型 2.2 V低工作 平均传感器增益-10.9 mV /°C ...

发表于 2018-09-19 16:40 2次阅读
LMT86-Q1 具有 AB 类输出的 LMT8...

TMP411 ±1°C Programmable...

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。 远程精度为±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,可编程分辨率,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),二极管故障检测和温度警报功能。 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 系统校准的偏移寄存器 与ADT7461和ADM1032兼容的引脚和寄存器 可编程分辨率:9至12位 可编程阈值限...

发表于 2018-09-19 16:35 8次阅读
TMP411 ±1°C Programmable...

LMT85 具有 AB 类输出的 LMT85 -...

LMT85是一款高精度CMOS温度传感器,其典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系.1.8V工作电源电压,5.4μA静态电流和0.7ms开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗.LMT85LPG穿孔TO-92S封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型应用,例如烟雾和热量探测器。得益于宽工作范围内的精度和其他特性,使得LMT85成为热敏电阻的优质替代产品。 对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件了解LMT8x系列中的替代器件。 特性 LMT85LPG(TO-92S封装)具有快速热时间常量,典型值为10s(气流速度为1.2m /s) 非常精确:典型值±0.4°C 1.8V低压运行 -8.2mV /°C的平均传感器增益 5.4μA低静态电流 宽温度范围:-50°C至150°C 输出受到短路保护 具有±50μA驱动能力的推挽输出< /li> 封装尺寸兼容...

发表于 2018-09-19 16:34 2次阅读
LMT85 具有 AB 类输出的 LMT85 -...

LMT88 LMT88 - 2.4V、10µA、...

LMT88器件是一款高精度模拟输出CMOS集成电路温度传感器,工作温度范围为-55°C至130°C。电源运行范围为2.4V至5.5V.LMT88的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。当指定LMT88器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在30°C的环境温度下的精度通常为±1.5°C。温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个±2.5°C的最大值。此温度范围受电源电压的影响。当电源电压范围为2.7V至5.5V时,温度范围的上下限分别130°C和-55°C。当电源电压降至2.4V时,下限值将变为-30°C,而上限值将保持在130°C。 LMT88静态电流少于10μA。因此,在空气不流通的环境中,自发热少于0.02°C.LMT88的关断功能是固有的,这是因为它的固有低功耗使其可直接由很多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。 LMT88是一款具有成本竞争优势的热敏电阻替代产品。 特性 经济高效的热敏电阻替代产品 额定温度范围为-55°C至130°C 采用SC70封装 可预计曲率误差 ...

发表于 2018-09-19 16:33 0次阅读
LMT88 LMT88 - 2.4V、10µA、...

LMT70A LMT70A 具有输出使能的精密温...

LMT70是一款带有输出使能引脚的超小型,高精度,低功耗互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟温度传感器LMT70几乎适用于所有高精度,低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网(IoT)传感器节点,医疗温度计,高精度仪器仪表和电池供电设备.LMT70也是RTD和高精度NTC /PTC热敏电阻的理想替代产品。 多个LMT70可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器(ADC)通道,从而简化ADC校准过程并降低精密温度感测系统的LMT70还具有一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器(MCU)/ADC无缝连接.LMT70的热耗散低于36μW,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。 LMT70A具有出色的温度匹配性能,同一卷带中取出的相邻两个LMT70A的温度最多相差0.1°C。因此,对于需要计算热量传递的能量计量用而言,LMT70A是一套理想的解决方案。 特性 精度: 20°C至42°C范围内为±0.05°C(典型值)或±0.13 °C(最大值) -20°C至90°C范围内为±0...

发表于 2018-09-19 16:32 32次阅读
LMT70A LMT70A 具有输出使能的精密温...

AMC7812 具有多通道 ADC、DAC 和温...

AMC7812是一款完整的模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个16通道,12位模数转换器(ADC),十二个12位数模转换器(DAC),8个通用输入输出(GPIO),和两个远程/一个本地温度传感器通道。 AMC7812有一个可将DAC输出电压配置在0V至+ 5V或0V至+ 12.5V范围之内的+ 2.5V内部基准。也可使用一个外部基准。典型功率耗散为95mW.AMC7812非常适合于主板空间,尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。 AMC7812采用64引线QFN封装或者HTQFP-64 PowerPAD™封装,并且额定温度范围介于-40°C至+ 105°C之间。 对于那些要求一个不同的通道数,附加特性,或者转换器分辨率的应用,德州仪器(TI)能够提供模拟监视和控制(AMC)产品的完整系列。更多信息请访问http://www.ti .com /amc。 特性 具有可编程输出的12个12位DAC: 0V至5V 0V至12.5V DAC关断具用户定义电平 具有16个输入的12位,500每秒千次采样(kSPS)ADC : ...

发表于 2018-09-19 16:31 33次阅读
AMC7812 具有多通道 ADC、DAC 和温...

TMP75B-Q1 TMP75B-Q1 汽车级 ...

TMP75B-Q1是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由1.8V电源供电运行的12位模数转换器(ADC),并且与行业标准LM75和TMP75引脚和寄存器兼容。此器件采用SOIC-8和VSSOP-8两种封装,不需要外部元件便可测温.TMP75B-Q1能够以0.0625°C的分辨率读取温度,额定工作温度范围为-40°C至125°C。 TMP75B-Q1特有系统管理总线(SMBus)和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助SMBus过热报警功能支持多达8个器件。利用可编程温度限值和ALERT引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。 < p>厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得TMP75B-Q1成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测进行额外的系统级校准或复杂的电路板局布线。 TMP75B-Q1非常适用于各类汽车应用中的热管理和保护,而且是PCB板装NTC热敏电阻的高性能替代元件。 特性 符合汽车应用要求 具有符合AEC-Q100的下列结果: ...

发表于 2018-09-19 16:29 18次阅读
TMP75B-Q1 TMP75B-Q1 汽车级 ...

TMP175-Q1 TMPx75-Q1 具有 I...

TMP75-Q1和TMP175-Q1器件属于数字温度传感器,是负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为±1°C的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上12位模数转换器(ADC)提供低至0.0625°C的分辨率。这两款器件采用行业标准LM75 8引脚SOIC和VSSOP封装。 TMP175-Q1和TMP75-Q1与SMBus,两线制和I 2 C接口兼容.TMP175-Q1器件允许一条总线上最多连接27个器件.TMP75-Q1允许一条总线上最多连接8个器件.TMP175-Q1和TMP75-Q1均具有SMBus报警功能。 TMP175-Q1和TMP75-Q1器件是各种通信,计算机,消费类产品,环境,工业和仪器应用中扩展温度测量的理想选择.TMP75-Q1生产单元已完全通过可追溯NIST的传感器测试,并已借助可追溯NIST的设备使用ISO /IEC 17025标准认可的校准进行验证。 TMP175-Q1和TMP75-Q1器件的额定工作温度范围为-40℃至+ 125℃。 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 ...

发表于 2018-09-19 16:25 23次阅读
TMP175-Q1 TMPx75-Q1 具有 I...

LM20 ±1.5°C 模拟输出温度传感器

LM20是一款精密模拟输出CMOS集成电路温度传感器,工作温度范围为-55°C至130°C。电源工作范围为2.4 V至5.5 V.LM20的传递函数主要是线性的,但具有轻微可预测的抛物线曲率。当指定为抛物线传递函数时,LM20的精度在环境温度为30°C时为±1.5°C。温度误差线性增加,在极端温度范围内达到最大±2.5°C。温度范围受电源电压的影响。在2.7 V至5.5 V的电源电压下,极端温度范围为130°C和-55°C。将电源电压降至2.4 V会将负极性值更改为-30°C,而正极值则保持在130°C。 LM20静态电流小于10μA。因此,静止空气中的自加热低于0.02℃。 LM20的关断功能是固有的,因为其固有的低功耗允许它直接从许多逻辑门的输出供电,或者不需要关闭。 特性 额定-55°C至130°C范围 SC70和DSBGA封装可用 < li>可预测的曲率误差 适用于远程应用 30°C±1.5至±4°C(最大)时的精度 130°C时的精度和-55°C±2.5至±5°C(最大值...

发表于 2018-09-19 16:23 36次阅读
LM20 ±1.5°C 模拟输出温度传感器

LMT89 LMT89 - 2.4V、10µA、...

LMT89器件是一款高精度模拟输出CMOS集成电路温度传感器,工作温度范围为-55°C至130°C。其工作电源范围当前指定LMT89器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在30°C的环境温度下的精度通常为±1.5°C。温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个±2.5°C的最大值。此温度范围受电源电压的影响。当电源电压范围为2.7V至5.5V时,温度范围的上下限分别130°C和-55°C。当电源电压降至2.4V时,下限值将变为-30°C,而上限值将保持在130°C。 工业 制热,通风与空调控制(HVAC) 汽车 磁盘驱动器 便携式医疗仪器 计算机 电池管理 打印机 电源模块 传真机 移动电话< /li> 汽车 所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 模拟温度传感器   Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) ...

发表于 2018-09-19 16:22 0次阅读
LMT89 LMT89 - 2.4V、10µA、...

LMT84-Q1 具有 AB 类输出的 LMT8...

LMT84-Q1是一款精密CMOS温度传感器,其典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系.1.5V工作电源电压,5.4μA静态电流和0.7ms开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。 LMT84-Q1器件符合AEC-Q100 0级标准,在整个工作温度范围内可保持±2.7°C的最大精度,且无需校准;因此LMT84-Q1适用于汽车应用,例如信息娱乐系统,仪表组和动力传动系统。得益于宽工作范围内的精度和其他特性,使得LMT84-Q1成为热敏电阻的优质替代产品。 对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件 特性 LMT84-Q1符合AEC-Q100标准且适用于汽车应用: 器件温度等级0:-40°C至+ 150°C 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2 器件CDM ESD分类等级C6 非常精确:典型值±0.4°C 1.5V低压运行 -5...

发表于 2018-09-19 16:20 2次阅读
LMT84-Q1 具有 AB 类输出的 LMT8...

TMP275 具有 I2C/SMBus 接口的 ...

TMP275是一款精度为±0.5°C且具有12位模数转换器(ADC)的集成数字温度传感器,可在低至2.7 V的电源供电下运行,并且与德州仪器(TI)的LM75,TMP75,TMP75B和TMP175引脚和寄存器兼容。此器件采用SOIC-8和VSSOP-8两种封装,不需要外部组件便可测温.TMP275能够以最高0.0625°C(12位),最低0.5°C(9位)的分辨率读取温度,从而允许用户编程更高的分辨率或更短的转换时间来最大限度地提升效率。此器件的额定工作温度范围为-40°C至125°C。 TMP275器件特有系统管理总线(SMBus)和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助SMBus过热报警功能支持多达8个器件。厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得TMP275成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测进行额外的系统级校准或复杂的电路板布局布线。 特性 高精度: -20°C至100°C范围内为±0.5°C(最大值)< /li> -40°C至125°C范围内为±1°C(最大值) ...

发表于 2018-09-19 16:18 20次阅读
TMP275 具有 I2C/SMBus 接口的 ...