門頭溝低功耗MCU批發
發布時間:2023-03-12 01:59:57
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RJM8L151的正常工作電壓范圍是1.62V到5.5V,非常適合2節、3節干電池直接供電,省掉額外的LDO電路,另外RJM8L151低至0.5uA的待機電流,既能保持內部RTC的正常計時,又能保持SRAM數據不變,該性能可大大減小系統對電池容量尺寸的要求。RJM8L151具有6種電源管理模式,通過裁剪時鐘樹的方式關閉時鐘來實現不同需求的功耗。一般情況下使用內部低速時鐘就可以完成對外部中斷的響應,同時又可以保持很低的功耗,這是同類MCU無法做到的。另外,RJM8L151從低功耗狀態喚醒小于5us,可以實現快速睡眠快速喚醒低占空比工作,這又極大的降低了系統功耗。 RJM8L151有4個時鐘源:內部高速時鐘、內部低速時鐘、外部高速時鐘和外部低速時鐘。RJM8L151的時鐘控制模塊將這幾個時鐘源通過靈活的配置分頻實現不同的功耗和性能需求。輔助系統時鐘可以使用內部低速時鐘或外部低速時鐘實現低功耗的要求,主系統時鐘提供給RJM8L151的CPU,子系統時鐘為外設提供給時鐘源。多樣的時鐘資源可以降低系統消耗,輔助系統時鐘在保持低功耗的同時也可以接受外部中斷,響應外部環境的變化。使用內部高速RC振蕩器作為主系統時鐘,不僅可以省去一個外部的高速晶振,同時可以快速喚醒MCU來降低功耗。

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RJDR8837 是一個 H 橋驅動器,可驅動一個直流電機或其他設備諸如螺線管。輸出由RJDR8837 上的 PWM 接口(IN1/IN2)控制。具有低功耗休眠模式,采用 nSLEEP 使能。通過集成 H 橋驅動管和 H 橋驅動管控制電路到片內,大大減少了電機驅動系統的元件數量。此外,RJDR8837 增加了有效的保護功能:欠壓鎖定、過流保護和熱關斷。RJDR8837 為攝像機、消費類產品、玩具和其它低電壓或者電池供電的運動控制類應用提供了集成的電機驅動器解決方案。芯片能夠驅動一個直流電機或其他諸如螺線管的設備。輸出驅動器塊由H 橋 NMOSFET 功率管組成,以驅動電機繞組。內部的電荷泵產生所需的柵極驅動電壓。 RJDR8837 能夠提供高 1.1A 的輸出電流。它運行在 0 至 11V 之間的電機電源電壓,以及1.8V 至 6.6V 的芯片電源電壓下。 RJDR8837 具有 PWM (IN/IN) 輸入接口。此接口與行業標準器件兼容。 提供過流保護、短路保護、欠壓鎖定和熱關斷功能。

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RJM8L003系列是 8位低功耗通用MCU。?內置硬件真隨機數發生器。集成12位高精度逐次逼近型ADC。硬件上Pin對Pin兼容新塘N76E003,片內資源較為豐富,?能以更優性能、更高性價比為用戶的應用場景提供更好的選擇,適用于電池供電的消費電子、家用醫療設備、手持美容設備、?物聯網終端和安防報警等市場領域。采用Keil uVision4或IAR集成開發環境開發調試應用代碼。 穩定可靠的低功耗通用芯片 ????RJM8L003系列MCU是基于增強型哈佛架構的CPU內核和多級流水線指令系統,相同時鐘頻率的處理性能是傳統8051的3倍,主頻高達16MHz,halt模式功耗低至0.6uA,?內置高速存儲器Flash 32KB,SRAM 4KB;供電電壓1.8V~5.5V,其工作溫度范圍可覆蓋-40℃~+85℃。 高精度采樣,片上資源豐富 ?????? 芯片內置2路串口,1路低功耗串口,1路SPI,1路I2C,豐富的通信外設讓芯片可適應多種開發和應用需求;內置多可達7個外部通道的12位ADC。 升級拓展,對應客戶所需 ?????RJM8L003系列MCU芯片增加小封裝,可配置DFN20,TSSOP24/TSSOP20/SOP16/SOP14共5種封裝,滿足用戶不同場景的設計需求,提升系統集成性;有優秀的可移植性,有助于客戶降低產品設計時間,加速產品上市。

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循序漸進式的功耗優化已經不再是超低功耗MCU的游戲規則,而是“突飛猛進”模式,與功耗相關的很多指標都不斷刷新記錄。我們在選擇合適的超低功耗MCU時要掌握必要的技巧,在應用時還需要一些設計方向與思路才能夠更好的應用。 一、低功耗MCU的選擇方法 嵌入式微控制器 (MCU)的功耗在當今電池供電應用中正變得越來越舉足輕重。大多MCU 芯片廠商都提供低功耗低功耗產品,但是選擇一款適合您自己應用的產品并非易事,并不像對比數據表前面的數據那么簡單。我們必須詳細對比 MCU 功能,以便找到功耗低的產品,這些功能包括:斷電模式、定時系統、事件驅動功能、片上外設、掉電檢測與保護、漏電流、處理效率。 在低功耗設計中,平均電流消耗往往決定電池壽命。例如,如果某個應用采用額定電流為 400mAh 的 Eveready 高電量 9V 1222 型電池的話,要提供一年的電池壽命其平均電流消耗必須低于 400mAh/8760h,即45.7uA。

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因為RJGT101D6的RSD腳既是電源輸入腳又是數據通信腳,當它做為數據通信腳時需要外部上拉電阻才能輸出高電平,所以我們在2個上橋臂上增加1個公用的2.2KΩ上拉電阻后到電源VCC。發熱絲工作時需要1A以上的電流,不能用有上拉電阻的H橋來驅動,因為上拉電阻會限制輸出電流,需要另外設計2個上橋臂,也就是圖中的MOS5和MOS6。當發熱絲需要工作當時,MOS5或者MOS6導通,電池電流直接驅動發熱絲,通過下橋臂MOS2或者MOS4流入到GND。 ? ?上一章中提到,我們將煙彈內部的發熱絲和加密芯片RJGT101D6采用串聯連接。因為只有RJGT101D6是由極性的,我們考慮設計一個單向旁路電路與RJGT101D6并聯,實現RJGT101D6正向工作反向旁路的效果。經過驗證我們選用了P-MOS管設計單向旁路電路,當然也可以用N-MOS管。但不能用二極管,因為二級管的正向導通壓降大于0.3V,相當于給RJGT101D6提供了負0.3V的工作電壓,這會導致其損壞。事實上很多邏輯芯片的工作電壓都不能小于負0.3V。發熱絲和RJGT101D6不能并聯也是出于過高的負電壓會損壞RJGT101D6考慮的,因為發熱絲的瞬時壓降會到達3V以上。

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芯片介紹 RJGT102是一顆自帶SHA256加密算法的芯片,其存儲容量為176Byte,包含指令寄存器、源地址寄存器、目的地址寄存器等,該芯片根據指令寄存器的值進行譯碼,進行SHA-256運算和搬移等操作,完成認證加密工作。 芯片具有一次可編程單元、對應的用戶ID,并且內部設有POR電路和LDO模塊,可提供可配置的看門狗定時器和對外復位功能,與MCU可通過IIC串行接口通信,支持低功耗模式。 該芯片存儲主要分為數據存儲區、密鑰存儲區和控制存儲區等三個區域,數據區中的一個PAGE數據和密鑰區的數據將會參與到SHA256的加密算法。 SHA-256加密模式輸入包括8Byte的密鑰,32Byte的PAGE數據(任意一個PAGE區),8Byte的UID,8Byte的隨機數,8Byte的關鍵常數(芯片內部固化了)。輸出32Byte的報文摘要(MAC)。由于SHA-256具有不可以從消息摘要中復原信息、兩個不同的消息不會產生同樣的消息摘要、修改消息中的一個比特即會引起雪崩效應等特點,因此SHA-256電路能以很高的安全性提供認證功能。