C8051F97x MCU系列产品为8位触控市场,带来最长电池寿命和最高性能产品。
中国,北京-2014年6月26日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今天宣布针对人机接口(HMI)应用推出业内最节能的电容式感应微控制器(MCU)。新型C8051F97x MCU系列产品整合了Silicon Labs备受肯定的超低功耗技术和业内最快、最准确的电容式感应,为物联网、家居/楼宇自动化、消费和工业市场提供最佳的触控解决方案。F97x MCU面向电池供电和电容式触摸感应应用,例如手持工业设备、玩具、游戏机和遥控器,以及可替代白色家电(例如洗衣机、烘干机、烤箱和洗碗机)的触控面板开关。
Silicon Labs的F97x MCU具有业界最低的运行、休眠和深度休眠模式功耗,可实现所有8位电容感应MCU中最长的电池寿命。凭借200μA/MHz工作电流,F97x MCU提供低功耗和出色系统性能的完美结合。当从休眠模式转为运行模式时,MCU的2微秒快速唤醒时间能够将功耗减至最低。F97x MCU提供了同类最佳的休眠模式能耗——在掉电检测器使能时仅仅55nA休眠电流,在16.4kHz内部振荡器使能时仅仅280nA休眠电流。
F97x MCU系列产品提供业内领先的电容式感应技术,具有亚微安(<1μA)的触摸唤醒平均电流、16位分辨率和无与伦比的100:1的动态范围,通过多达43个通道和多种扫描模式支持按钮、滑块、滚轮和电容式接近感应。F97x MCU采用Silicon Labs特有的SAR充电计时电容数字转换器(CDC)技术。高分辨率CDC的40微秒捕获时间实现业内最快的电容式触摸感应能力,并且不会牺牲灵敏度性能。
Silicon Labs的CDC技术提供卓越的抗噪声性能,在最具挑战的条件和配置下提供可靠性能,例如厚板覆盖、电子噪声或印刷电路板(PCB)制造差异。这种先进的CDC硬件能测量多种材料上的电容变化,例如PCB、柔性电路、以及涂有铟锡氧化物(ITO)的玻璃和薄膜。
F97x MCU系列产品扩展了Silicon Labs广受欢迎的C8051F99x低功耗电容式感应MCU的性能,它拥有多达43个电容式感应输入,32kB闪存、8kB RAM、7个DMA通道和一个16×16的乘法累加(MAC)单元,均集成在极小的4mm x 4mm QFN封装中。F97x MCU也集成了25MHz流水线结构的8051兼容内核、精密振荡器、10位模拟数字转换器(ADC)、温度传感器、电压参考和4个16位通用定时器/计数器。
CentraLite Systems首席技术官John Calagaz表示,“我们的HVAC空调、照明和安防设备具有的触摸界面,需要在非常受限的功耗预算下,快速和准确的实现电容式触摸控制和复杂的系统管理,Silicon Labs F97x MCU提供了最节能的解决方案,且没有任何性能或功能损失。Silicon Labs的Simplicity Studio开发平台也有助于我们实现产品上市时间目标,为我们在性能和能效方面优化设计提供所需的一切资源。”
Simplicity Studio开发平台支持F97x MCU系列产品,此开发平台使得开发人员可以快速评估和开发电容式触摸接口。这个免费的软件平台在单一的易用工具中包括完全集成的基于Eclipse的集成开发环境(IDE)、Keil编译器(支持无代码大小限制)、演示工具、应用示例、库和文档。内置的Capacitive Sense Profiler工具极大的简化了按钮、滑块、滚轮、触摸板和接近传感器的微调。全特性电容感应固件库使得开发变得快速且有效,确保实现可靠且经过验证的操作。
Silicon Labs副总裁兼微控制器和无线产品总经理Daniel Cooley表示,“当今面向IoT的许多电池供电的可连接设备需要高性能和低功耗的触摸屏用户接口。我们了解这些应用中的需求,并且已经为IoT市场提供了最佳电容触摸感应解决方案。整合业内领先的能效和卓越的性能,F97x系列产品是现有最先进的电容式感应8位MCU解决方案,并且得到我们业内领先的Simplicity Studio生态系统的有力支持。”
关键字:HMI 微控制器 Silicon
引用地址:
Silicon Labs针对HMI应用推出微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:05
51单片机中断解释
解释 void timer0() interrupt 1 using 2 1、返回值 函数名 interrupt n 其中n 对应中断源的编号,其值从0 开始,以80C51 单片机为例,编号从0~4,分别对应外中断0、定时器0 中断、外中断1、定时器1 中断和串行口中断。 2、在C51 中,寄存器组选择取决于特定的编译器指令,即使用using n 指定,其中n 的值是0~3,对应使用四组工作寄存器。 例如可以这样来写: void timer0() interrupt 1 using 2 {…} 即表示在该中断程序中使用第2 组工作寄存器。 using ** 不要写,写了易出错,不写绝对不出错. int
[单片机]
基于单片机控制的低压无功补偿装置的设计
O 引言 在电力生产中,发电机输出的功率有两种,即有功功率和无功功率。在交流电能输送和使用过程中,用于转换成机械能、热能、光能等的部分能量叫有功功率,用于电路内电场与磁场交流的部分能量叫无功功率。在电网运行中,因大量非线性负载的运行,除了要消耗有功功率外,还要消耗一定的无功功率。负荷电流在通过线路、变压器时,将会产生电能损耗,功率因数越低电网所需无功越多,损耗就越大。随着工农业生产及家用电器的迅猛发展,我国电力系统的供电状况日益紧张,供需矛盾日益突出。动力设备普遍存在着无功消耗大、电能浪费大的问题,严重制约了各企业发展和经济效益的提高。要实现经济的快速增长,节电节能将是一项必不可少的重要举措。因此,应采取积极的措施减少无功功
[单片机]
软件抗干扰技术及其在单片机上的应用
1 引 言 微机测控系统中,对软件有以下几个方面的基本要求: (1)可维护性:要求尽可能地采用模块化设计,程序流程清晰明了,最大限度地控制使用和调用嵌套次数; (2)可理解性:软件源代码应注意加注提示内容,一般应不少于整个代码行数的60%,使其易于理解和阅读,便于修改和补充; (3)实时性:随着集合度和运算速度的提高,实时性已经成为测试系统对软件的普遍要求,在工程应用软件设计中,采用汇编语言要比采用高级语言更具有实时性; (4)准确性:系统要求在进行大量运算时,要选取合适的算法,以便控制最后结果的精度; (5)可靠性:可靠性是测控软件最重要的指标之一,他要求两方面的内容:一方面是运行参数环境发生变化
[单片机]
MCS51单片机的指令时序
时序是用定时单位来描述的,MCS-51的时序单位有四个,它们分别是节拍、状态、机器周期和指令周期,接下来我们分别加以说明。 ·节拍与状态: 我们把振荡脉冲的周期定义为节拍(为方便描述,用P表示),振荡脉冲经过二分频后即得到整个单片机工作系统的时钟信号,把时钟信号的周期定义为状态(用S表示),这样一个状态就有两个节拍,前半周期相应的节拍我们定义为1(P1),后半周期对应的节拍定义为2(P2)。 ·机器周期: MCS-51有固定的机器周期,规定一个机器周期有6个状态,分别表示为S1-S6,而一个状态包含两个节拍,那么一个机器周期就有12个节拍,我们可以记着S1P1、S1P2……S6P1、S6P2,一个机器周期共
[单片机]
调整单片机时钟精度的解决方案
本文针对用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,出现的校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了的情况而提出的一种解决方案。
单片机应用中,常常会遇到这种情况,在用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,会突然发现当初校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了。
于是,尝试用各种方法来调整它的走时精度,但是最终的效果还是不尽人意,只好每过一段时间手动调整一次。那么,是否可使时钟走时更精确些呢?现探讨如下:
一、误差原因分析
1.单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准
[电源管理]
基于51单片机的智能雨刷设计
一.硬件方案 本设计运用雨滴传感器感应雨量的大小,把感应信号输给单片机系统,然后通过软件控制雨刷电机根据相应的环境做出不同的转动。 主要由51单片机最小系统+步进电机+1602显示+湿度传感器+ADC0832芯片+按键组成;如图: 二.设计功能 (1)采用lcd1602液晶显示雨水量值。 (2)雨滴传感器检测雨水量,adc0832对雨滴传感器信号ad转换数字信号单片机处理。 (3)有手动模式和自动模式控制两种,手动模式实现开关操作,还可以通过按键调整速度。自动模式下根据雨水量自动控制步进电机的速度,低于下限步进电机停止工作,上限和下限之间步进电机1档(慢速)工作,大于上限步进电机2档(快速)工作。 (4)四个按键:设置、加
[单片机]
关于51单片机访问外部寄存器的方法
在学习开发51+RC500的过程中 发现了两种访问外部寄存器的操作方法 一种是用XBYTE方法来直接访问外部寄存器 一种是用基地址加偏移量的方法来访问外部寄存器 两种方法的本质其实都一样,我可以看XBYTE的定义 #define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0) XBYTE直接帮我们定义到了xdata 我们再来看第二种方法 unsigned char xdata ini _at_ 0x7f00; // move base address to 0x7f00 unsigned char xdata *GpBase =
[单片机]
【51单片机快速入门指南】6.4:DHT11、DHT22单总线温湿度传感器
STC89C52 Windows 10 20H2 Proteus 8 Frofessional v8.9 SP2 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《温湿度模块 DHT11产品手册》、《数字温湿度传感器 DHT22》 典型应用电路中建议连接线长度短于5m时用4.7K上拉电阻,大于5m时根据实际情况降低上拉电阻的阻值。 使用3.3V电压供电时连接线尽量短,接线过长会导致传感器供电不足,造成测量偏差。 每次读出的温湿度数值是上一次测量的结果,欲获取实时数据,需连续读取2次,但不建议连续多次读取传感器,每次读取传感器间隔大
[单片机]