推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
如何让低功耗MSP430的功耗更低?
没错,当您想到 TI 一流微控制器 MSP430 时,低功耗是首先浮现在脑海的特性之一。毕竟,这是就 MSP430 在电池供电应用中如此受欢迎的原因。您可通过限制电池流耗,有效延长您应用的电池使用寿命。鉴于锂离子电池技术的缓慢发展步伐,当务之急是通过限制功耗来为您的应用实现最佳电池使用寿命。 这非常直观。 如果我告诉您增加一个额外的组件您可节省 30% 甚至更多的电源呢?没错,增加一个附加组件确实有助于将电池使用时间延长几小时。我知道您肯定会认为这有点难以置信。但我敢保证这完全有可能。 这正是稳压器的用武之地。 通常在小型便携式应用中,最简单明了的方法就是直接将 MSP430 连接至电池。毕竟,MSP4
[单片机]
高功率应用的高电压、高功率开关电容电源控制芯片
DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源 (电荷泵) 拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高 10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输入端传递到输出端。尽管电荷泵设计具有优势,但由于启动、保护、MOS管门极驱动等方面存在挑战,开关电容电源历来局限于低功率应用。 LTC7820 是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容电源控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有故障保护功能的小
[电源管理]
揭晓CES可穿戴创新产品超长电池续航的秘密
可穿戴设备无疑是今年年初美国赌城消费电子展(CES)的重头戏之一,不过有分析人士认为,“CES 2014:智能穿戴有热点无亮点”,原因在于没有一款产品能让消费者一见钟情。这算是给可穿戴设备泼了冷水吗?其实,情况并没有这么糟糕。荣获“CES 2014创新设计与工程奖”的Magellan Echo智能运动手表就是一个亮点,因其创新设计及优异续航力(可以在单节CR2032纽扣电池供电条件下运行长达11个月)而脱颖而出。 这听起来有点不可思议,在单节CR2032纽扣电池供电条件下运行长达11个月!并且性能还远超过其他同类设备,也就意味着Echo并不是通过牺牲性能而换取超低功耗。莫非是能量不守恒了?当然不是!Silicon Lab
[手机便携]
智能视频监控系统及其在Blackfin上的应用
1. 视频监控系统的现状
视频监控系统从最初的模拟闭路电视监控开始,经历了数字化,网络化的发展,正在向分布式、智能化的方向迈进。视频压缩技术的发展促进了视频监控系统的数字化,节约了大量的存储空间。
计算机网络的普及和带宽的增加使得城域网视频监控成为现实。而经过科研人员40多年的不懈努力,计算机视觉已经进入突破式发展阶段。得益于计算机视觉的研究成果,智能视频监控系统开始得到产业化应用。
从上世纪90年代中期开始,以卡耐基梅隆大学(CMU)和麻省理工学院(MIT)为代表的,多家美国高校所参与的,由美国国防高级研究项目署设立的视觉监控重大项目VSAM(Visual Surveillance
[嵌入式]
TI扩充低功耗RF产品 收购射频芯片公司ICD
为了扩展产品线,Texas Instrument(TI,德州仪器)收购了一家射频芯片开发公司Integrated Circuit Designs Inc.(ICD)。
此次收购是TI为了扩充其低功耗RF产品而采取的最新举措。之前TI还收购了Chipcon公司,主要为基于ZigBee协议的无线系统开发远程低功耗RF收发器。
“拥有ICD的专业设计能力后,公司目前的低功耗无线业务能够得到补充,同时也增强了为客户提供完整RF解决方案的能力。”TI公司高精模拟业务经理David Jones在一份声明中说道。
ICD成立于1995年,为客户提供模拟和混合信号IC设计的解决方案。除了其专业的核心模拟IC设计能力和IP库,IC
[手机便携]
PSoC 4 BLE迎接物联网和可穿戴设备低功耗无线设计挑战
对于遍地开花的可穿戴设备和物联网(IoT)产品来说,什么样的无线技术是产品真正需要的?工程师在设计时又面临着哪 些挑战?调查显示,工程师主要面临三大设计难题:首先,设计基于传感器的无线IoT系统比较困难。当设计基于传感器的无线系统时,工程师需要使用多个IC 供应商提供的设计工具,同时,无线规范要求复杂的固件开发,射频电路板的设计也比较复杂;第二,基于传感器的系统要求使用传感器AF E、数字控制逻辑、BL E射频及MCU,且复杂的用户界面要求额外的触摸或显示屏IC,这些基于多个IC的系统会增加BOM成本;第三,无线系统通常使用纽扣电池运行,为了优化 系统电源,需要实现优化的低功耗系统。
赛普拉斯半导体公司(Cypress)的单
[电源管理]
地址总线低功耗编码的设计与实现
对降低地址总线功耗的编码方法研究与应用正在逐渐增多。本文在简述地址总线上的功耗来源的基础上,介绍了几种典型的地址总线低功耗编码方法,通过结合实际采用的T0编码,能有效地降低智能卡芯片的功耗。 CMOS电路中的功耗来源于两部分:一部分为静态功耗,由漏电和其它静态电流产生;另一部分为动态功耗,由短路电流和负载电容充放电产生。这两部分中共有三种最主要的消耗:跳变损耗(switching loss)、短路损耗(short-circuit loss)、漏电损耗(leakage loss)。短路损耗这部分功耗占总功耗的10-15%,而跳变损耗引起的功耗则占到总功耗的70%~80%。N位地址总线的跳变功耗表达式为:
[电源管理]
STM32C0开发(1)----概述
概述 STM32C0系列微控制器是意法半导体公司推出的一款低功耗、高性能的微控制器产品。它们被设计用于需要小型、低功耗和高度可集成的应用程序,如传感器、消费品、电池供电设备、家庭自动化和安全等应用。该系列的微控制器采用ARM Cortex-M0内核,具有丰富的外设。 最近在弄ST和GD的课程,需要样片的可以加群申请:615061293。 样品申请 框架 产品列表 STM32C031最大支持48-pin 管脚,同时flash和RAM可以达到32 K /12 K。 STM32C011最大支持20-pin 管脚,同时flash和RAM可以达到32 K /6 K。 STM32C031比STM32C011功能更强大,但也更
[单片机]