中国,深圳 - 2011年2月16日 - 中国已经成为世界上最大、增长最快的半导体市场。聚焦在中国的增长机遇,高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)将于2月24至26日在中国国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China) 深圳会展中心2号馆2K01展位亮相并展示其最新的半导体解决方案。
Silicon Labs公司将展示嵌入式混合信号IC产品、开发工具和参考设计,这些旨在简化轮调收音机产品、非接触式人机界面应用、RF-to-USB连接解决方案和能源收集系统的开发。Silicon Labs公司的专家将在IIC举办两场技术应用课程:
“Si4831/35一体化轮调AM/FM/SW收音机芯片介绍”
2月24日(周四)上午11:30 - 12:20,3号馆3号会议室
“为人机界面设计添加非接触式控制”
2月25日(周五)上午10:30 - 11:20,3号馆4号会议室
此外,Silicon Labs公司将于2月24日(周四)下午2:30- 2:50在2号馆TechShare示范区进行主题报告:“新型Si114x接近/环境光感应器在非接触式手势控制中的应用”。
Silicon Labs公司将在2K01展台进行一系列的混合信号解决方案现场展示:
学习在基于Silicon Labs公司创新的Si483x CMOS轮调AM/FM/SW收音机接收器设计轮调收音机时,如何减少物料、人工成本和设计复杂度。这是首颗提供从天线输入到音频输出完整音频解决方案的单芯片轮调数字IC。
介绍Silicon Labs公司的即插即用型“HID-USB-to-IR”人机界面参考设计的易用和多功能性,展示如何通过简单的预定义手势、红外线接近感应器和HID-USB连接来实现先进的多维非接触式控制。
Silicon Labs公司友好的QuickSense Studio软件开发环境简化你的人机界面应用开发。可利用这个易于使用且功能强大的开发环境为高级触摸感应和非触摸式人机界面创建按钮、滑动条和其他人机界面元素。
使用Si5350/51任意频率8路输出的CMOS时钟发生器进行设计,可使应用中的时钟和振荡器数量最小化。了解Silicon Labs的Si5350/51产品如何在比传统4-PLL时钟发生器低很多的供电电流状态下提供双倍的频率弹性和60%的低抖动。
采用Silicon Labs公司的无线MCU、超低功耗MCU、Sub-GHz ISM频段发送器、接收器和收发器,进行新一代能源收集应用。使用薄膜电池技术,我们的参考设计简化了包括太阳能、热能、压力和射频波等能源收集系统的开发。
关键字:Silicon Labs 人机界面 时钟 绿色能源
编辑:赵思潇 引用地址:Silicon Labs在IIC展示人机界面、时钟及绿色能源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
C8051F烧写程序快速入门(Silicon IDE)
注:下载程序必须首先安装Silicon IDE以及Keil软件 ·Keil的安装 请到 Keil 官方网站: https://www.keil.com/c51/demo/eval/c51.htm 下载安装。 ·Silicon IDE的安装 请到 Silabs 官方网站: http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/SoftwareDownloads.aspx?cm_sp= WebParts -_- MCUSupport -_- SWDownloads 下载安装。 1、在Silicon IDE中集成Keil软件( 点击查看 ) 2、如下图所示,点击“Options - Connect
[单片机]
ATmega8 外部时钟
为了从外部时钟源驱动芯片, XTAL1 必须如 Figure 13 所示的进行连接。同时,熔丝位 CKSEL必须编程为“0000”。若熔丝位CKOPT也被编程,用户就可以使用内部的XTAL1和 GND 之间的36 pF 电容。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 12 所示。 为了保证MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过2% 将会产生异常现象。应该在MCU 保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率
[单片机]
Aurora Labs研发自愈软件 让车辆自动修复故障
据外媒报道, 在 自动驾驶 汽车普及之前, 现代 车辆已经配备了精密的计算机。而越来越多的网联车辆都需要1.5亿行代码,远远超过1969年阿波罗11号登月计划的14.5万行代码。而自动驾驶汽车可能需要多达10亿行代码。对于汽车制造商、乘客和修理厂而言,依靠软件而非机器运行的汽车代表了一个极其复杂的移动出行世界,而仅仅检查车辆 发动机 、 轮胎 和刹车以识别故障时远远不够的。 为了提升人们对新一代汽车的信任,总部位于以色列特拉维夫的初创公司Aurora Labs研发了一款“自修复汽车”(Self-healing,汽车自愈)软件,一个主动式远程系统,可以检测和修复潜在车辆故障,并在不让车辆停机的情况下,自动更新和验证车载软件。
[汽车电子]
msp430的基本时钟源
msp430的基本时钟源有3个:LFXT1CLK, XT2CLK, DCOCLK ; 其中:LFXT1CLK:可以用低频钟表晶体、标准晶体、陶瓷谐振器或外接时钟源工作。 XT2CLK:可以用标准晶体、陶瓷谐振器或外接450khz~8mhz的时钟源工作。 DCOCLK:它是内部数字控制RC振荡器,可以调节。 msp430的3种时钟信号是:ACLK,MCLK,SMCLK; 其中:ACLK(辅助系统时钟):可选时钟源LFXT1CLK(只能是外部时钟源),且一般为32768hz手表晶体)。 用于外围器件。 MCLK(主时钟):可选LFXT1CLK,XT2CLK, DCOCLK 三种时钟源。用于CPU和系统
[单片机]
STM32的复用功能——时钟输出(MCO)
TM32的PA.8引脚具有复用功能——时钟输出(MCO), 该功能能将STM32内部的时钟通过PA.8输出. 操作流程: 1)、设置PA.8为复用Push-Pull模式。 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 2)、选择输出时钟源。 时钟的选择由时钟配置寄存器(R
[单片机]
单时钟完成多点分别计时的实现和应用
一、引言
单片机作为嵌入式系统的微控制器,已经不是新鲜的事情,作为单片机的定时/计数器的使用可以说没有什么难度,但对于需要多个独立计时的事件,单片机的两个时钟显得有点不能满足要求,其实不然,合理的运用内存和标志位可以实现一个定时器充当多个计时时钟的效果,本文以51系列单片机为例,实现一个时钟控制8个独立马达的运行过程中,时间分别统计方法。
二、单片机计数/定时器的基本原理简介
本文以51系列单片机为例介绍定时器的用法,定时/计数器的原理可以分为定时和计数两部分,定时器的原理是通过设定8位或16位的定时器单元,通过给定定时器单元的初值,然后启动定时器,于是定时器开始从初值开始累计,每增加一个数需要特
[单片机]
分享关于stm32f407定时器时钟频率的问题
上午想要用Timer10做相对精确的延时功能,但是用示波器发现实际延时数值总是只有一半,百思不得其解。 仔细查阅各处资料结合实际研究后对stm32f407的14个定时器的时钟做一个总结: 从时钟树中我们可以得知(时钟树的图片可以直接参考6楼,感谢6楼xkwy补上的图): (1)高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11的时钟来源是APB2总线 (2)通用定时器timer2~timer5,通用定时器timer12~timer14以及基本定时器timer6,timer7的时钟来源是APB1总线 从STM32F4的内部时钟树可知,当APB1和APB2分频数为1的时候,TIM1、
[单片机]
IDT的QDR-II双端口器件达到250MHz时钟
Integrated Device Technology公司(IDT)日前推出系列多端口器件,包括提供x36 QDR-II或x18 LA-1 QDR-II接口的双端口产品、系列x72同步双端口器件。通过两个端口集成的存储器和逻辑控制,双端口器件可用于实现多处理器间的通信,使处理器能够同时访问公共的中央存储器。上述器件适用于无线基础设施、网络、存储、高速图像处理以及多内核计算(如超级计算机)等。
IDT的QDR-II双端口器件提供9Mb和18Mb的密度,时钟达250MHz,带宽达36Gbps,完全可为多处理器快速通信的网络设备提高10Gbps应用的带宽。此外,该系列器件的内核工作电压为1.8V,可选1.4V和1.9V的I/O
[新品]