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  • 为低功耗应用选择正确的uC外围器件

    降低功耗。自动上下文保存以及算术逻辑单元 (alu) 标志和功率模式的恢复功能也可以促进节能。 此外,由于在低速或时钟停止的环境中,动态内核处理器不能保持数据的完整性,因而应尽可能使用静态内核处理器。 工作模式 休眠和“低功耗”模式也是必须考虑的重要问题。通过减慢唤醒时间实现低功耗状态(或关闭对唤醒器件非常重要的功能)会增加功耗,而不是降低功耗。 大多数低功耗器件的休眠或空闲模式会关闭处理器和时钟,通常流耗低于一微安。然后,需要 i/o 中断把处理器从休眠模式唤醒。使用 32khz 时钟驱动定时器或实时时钟能以更灵活的方式唤醒处理器。基于32khz 振荡器的功耗不像“深度睡眠”模式那样低,但它能以几微安的电流提供时钟功能。由于许多便携式应用需要实时时钟功能,这种改进可以让系统选用多种不同的外围器件。 需要注意的一点是,如果处理器必须使用 reset 信号从停机状态唤醒,它必须运行所有硬件初始化程序。事实上,即使处理器sram 中的内容没有改变且仍然能够寻址中断,它也将不得不重新初始化处理器外围器件,这将消耗能量。 振荡器 在通过复位唤醒时,由于稳定振荡器

  • 基于SAM模块的CPU型IC卡燃气表的设计

    、开盖检测、无电池检测、选用不怕强磁场的特殊脉冲传感器等。 3 预付费型智能ic卡燃气表的硬件设计 因为本预付费型ic卡燃气表是一种面向家庭的民用产品,因此,在设计硬件时要兼顾以下的原则:低成本;低功耗,尽量延长电池寿命;高可靠型,不允许死机以及已购气数据丢失的情况发生。 3.1 控制单片机的选择 控制单片机选用nec公司生产的8位单片机upd789167。upd789167是44pin封装的低成本单片机,具有24kb rom、512b ram、8路8位a/d转换器、外部32khz副时钟、6个定时器、4个外部中断等资源,在掩模后具有非常低的成本。 3.2 时钟电路的设计 本设计使用了upd789167单片机的3.58mhz的主时钟和32khz的副时钟。前者在单片机高速工作时运行,并经过内部2分频后提供给sam模块和外部cpu型ic卡。为了降低功耗,在上电、访问sam模块和ic卡以外的时间里,3.58mhz的主时钟停止振荡,而32khz晶体则一直振荡,完成内部软件走时、气量的累计和统计,并协助对单位时间内的用气量进行判断,确定是否气体过流,必要时驱动lcd模块的

  • 基于TMS320C5420的2FSK设计与实现

    k-1]=1,得到下列递推式: k=0时 y[0]=ay[-1]+by[-2]+0=0 k=1时 y[1]=ay[0]+by[-1]+c=c k=2时 y[2]=ay[1]+by[0]+0=ay[1] k=3时 y[3]=ay[2]+by[1] …… k=n时 y[n]=ay[n-1]+by[n-2] 在k>2以后,y[k]能用y[k-1]和y[k-2]计算出来,这样通过迭代就能得到一系列的y[k]值。所设计的数字振荡器产生16khz和 32khz的正弦信号,分别代表数据0和1,设置采样频率为96khz,通过确定上面递归差分方程系数就可求得16khz和32khz正弦信号的系数(下标为0的系数是16khz正弦信号的系数,下标为1的系数是32khz正弦信号的系数)。 a0=2cosω0t=2cos(2π×16000/96000)=1 b0=-1 c0=sinω0t=sin(2π×16000/96000)=0.86602540 a1=2cosω1t=2cos(2π×32000/96000)=-1 b1

  • 增量调制算法的进展及其CVSD—PCM数码变换

    (3) = c(2) (2) 则 (5)= (4)+△0,如果(2)式不成立,则△(5)=β·△(4),这时, 如果c(5)=1,则pcm(5)=pcm(4)+△(5), 如果c(5)=0,则pcm(5)=pcm(4)-△(5); 余类推…,这即建立了cvsd码流到pcm码的对应。 2.抽样频率32~8khz的变换 在增量调制中,抽样频率不是由抽样定理确定的,而是由量化信噪比决定的,而且数码率与抽样频率在数值上是相等的。即32kbit/s的数码率,其抽样频率为32khz,16kbit/s的数码率抽样频率为16khz。为了获得8khz的pcm抽样频率,对于32khz的cvsd,可在每4个样点中选择一个作为pcm抽样点。具体地讲,在上面得到的pcm样点pcm(0),pcm(1),pc m(2),…,pcm(n),…中,抽取pcm(0),pcm(4),pcm(8),…,pcm(4n),…,即可得到8khz的pcm抽样频率。 3.重新回到零点 在进行码变换时,要不断地寻找新零点,即m个交替的1、0码。如果出现新的零点,对应的pcm码值应回到零,否则,经过一定的

  • 飞思卡尔为低端32位嵌入式系统推出ColdFire微控制器

    mcf52232/mcf52236系列的主要功能 免费以太网堆栈 支持arp、ip、icmp、udp、tcp、dhcp、bootp和tftp 符合rfc标准 v2 coldfire内核在50mhz能达到46 dhrystone(2.1mips) 32kb sram;256kb闪存 带集成ethernet phy的10/100 ethernet mac 提供同步取样的8信道10位数模转换器 串行接口:3x uart,1x排队spi和2x i2c 带32khz振荡器的实时时钟(rtc) 多达56个通用i/o mcf52213/mcf52212系列的功能 免费usb堆栈 支持usb设备、usb主机和usb otg模式 人机界面设备(hid)项目键盘、鼠标、滑杆和通用类 cdc to uart项目 主机大容量存储项目 v2 coldfire内核在50mhz能达到46 dhrystone(2.1mips) 8kb sram;128kb闪存 带集成收发器的usb 2.0全速otg 提供同步取样的8信道12位数

  • 飞思卡尔32位ColdFire系列产品新增10款微控制器

    计环境。 mcf52232/mcf52236系列的主要功能 免费以太网堆栈 支持arp、ip、icmp、udp、tcp、dhcp、bootp和tftp 符合rfc标准 v2 coldfire内核在50mhz能达到46 dhrystone(2.1mips) 32kb sram;256kb闪存 带集成ethernet phy的10/100 ethernet mac 提供同步取样的8信道10位数模转换器 串行接口:3x uart,1x排队spi和2x i2c 带32khz振荡器的实时时钟(rtc) 多达56个通用i/o mcf52213/mcf52212系列的功能 免费usb堆栈 支持usb设备、usb主机和usb otg模式 人机界面设备(hid)项目键盘、鼠标、滑杆和通用类 cdc to uart项目 主机大容量存储项目 v2 coldfire内核在50mhz能达到46 dhrystone(2.1mips) 8kb sram;128kb闪存 带集成收发器的usb 2.0全速otg 提供同步取样的8信道12位数模转

  • 基于MC9328MX1嵌入式最小系统的设计

    处理器为中心,具有完全相配接的flash电路、sdram电路、jtag电路、电源电路、晶振电路、复位信号电路和系统总线扩展等,保证嵌入式微处理器正常运行的系统,可称为嵌入式最小系统。嵌入式最小系统硬件结构图如图2所示。 嵌入式最小系统硬件功能如下:微处理器:mc9328mx1是系统工作和控制中心;电源电路:为mc9328mx1核心部分提供所需的1.80v工作电压,为部分外围芯片提供3.0v的工作电压;晶振电路:为微处理器及其他电路提供工作时钟,及系统中mc9328mx1芯片使用32khz或32.768khz无源晶振;flash存储器:存放嵌入式操作系统、用户应用程序或者其他在系统掉电后需要保存的用户数据等;sdram:作为系统运行时的主要区域,系统及用户数据、堆栈均位于该存储器中;串行接口:用于mx1系统与其他应用系统的短距离双向串行通信;jtag接口:对芯片内部所有部件进行访问,通过该接口对系统进行调试、编程等;系统总线扩展:引出地址总线、数据总线和必须的控制总线,便于用户根据自身的特定需求,扩展外围电路。3 最小系统硬件的选择和单元电路的设计3.1 电源电路设计电源电路是整

  • 欧胜推出平板电视编码解码器 实现完整的片上型音频系统

    ony/philips数字接口)输入端而来的多种数字音源信号进行灵活的传送。wm8593采用64引脚tqfp封装,解决了将多个分立器件和大尺寸的pcb压缩成一个单体器件来制造新型fp-tv的麻烦,从而降低了设计难度。 wm8594带有5路立体声音频输入、3路音频输出和固定的数字传送路径,它采用更低成本的48引脚tqfp封装。该器件具有与wm8593相同的音频性能,即低thd(总谐波失真)、高snr(信噪比)和宽带性能。其中,adc的thd和snr分别为–85db 和100db,所支持带宽范围为32khz到96khz,dac相应的性能参数为–90db、100db和 32khz到192khz。 wm8599是为低成本成本敏感型(cost-down)市场所设计,价格低廉,并可匹敌wm8593的高音频性能技术指标。它支持5路立体声输入通道和3路立体声输出通道,并带有一个用于两个片载dac有两个立体声dac及灵活的数字输入接口的通用接口、固定的数字传送路径,采用48引脚tqfp封装。 这三款芯片皆采用相互兼容的驱动寄存器参数。这样减少工程师工作量,依具fp-tv支持输入音频组数, 选择相对应的器件,

  • 欧胜推出平板电视编码解码器

    ilips数字接口)输入端而来的多种数字音源信号进行灵活的传送。wm8593采用64引脚tqfp封装,解决了将多个分立器件和大尺寸的pcb压缩成一个单体器件来制造新型fp-tv的麻烦,从而降低了设计难度。 wm8594带有5路立体声音频输入、3路音频输出和固定的数字传送路径,它采用更低成本的48引脚tqfp封装。该器件具有与wm8593相同的音频性能,即低thd(总谐波失真)、高snr(信噪比)和宽带性能。其中,adc的thd和snr分别为–85db 和100db,所支持带宽范围为32khz到96khz,dac相应的性能参数为–90db、100db和 32khz到192khz。 wm8599是为低成本成本敏感型(cost-down)市场所设计,价格低廉,并可匹敌wm8593的高音频性能技术指标。它支持5路立体声输入通道和3路立体声输出通道,并带有一个用于两个片载dac有两个立体声dac及灵活的数字输入接口的通用接口、固定的数字传送路径,采用48引脚tqfp封装。 这三款芯片皆采用相互兼容的驱动寄存器参数。这样减少工程师工作量,依具fp-tv支持输入音频组

  • Wolfson推出高效能多信道音频方案

    高效能音频方案。 wm8595是wolfson pure sound音频产品范畴的最新成员,具备弹性的路径选项、6个立体音响输入选择器、2个立体音响输出选择器,以及数字和模拟音量控制。这个完整的2vrms音频方案是以一个24位高效能模拟数字转换器(adc)和二个24位高效能数字模拟转换器(dac)为基础,并具备信道选择和频率选项,解决许多领先消费性电子应用的音频需求。 wm8595提供更优质的数字模拟转换器音频效能,达到100db信噪比(snr)、典型-87db总谐波失真(thd)、32khz to 192khz取样率,而adc音频效能达96db snr、-80db thd (典型)以及32khz to 96khz取样率。其数字多任务器可以和诸如dsp接口、视频接口hdmi或记忆卡等数字来源设立接口,并且具备一个2-wire或3-wire串行控制接口,提供回读(read back)和硬件重设、静音与紧急关机pin脚。 wm8595现可供应48-pin qfn封装样本。wolfson并提供wm8595客户评估板,协助进行组件评估与开发。

  • 金星C7428电源原理图

    端的负电压加到v884的b极,以维持v884的截止。v813-v816的作用是保证c829两端的电压在2.4v左右。 稳压电路: c7428的稳压电路是靠n807(tea5170)来完成的。115v电压经r833、r851、r834取样后送到n807的(5)脚,经内部基准比较放大后去控制(3)脚输出的脉冲宽度,(3)脚输出的脉冲经t804耦合,送到q803的(6)脚,通过q803调节(14)脚输出的脉冲宽度来控制输出电压的稳定。tea5170的(7)脚为振荡脚,通过对c838的充、放电,产生32khz、1v峰-峰的锯齿波信号。 待机控制电路: 在待机状态,cpu的power输出高电平,经r860加到v881的b极,v881截止,v889截止,v894截止,使tea5170的(2)脚供电被切断。另一方面,v881截止引起v830截止,v895截止,v805导通,行振荡电路供电被切断。 来源:78458yy

  • 基于SI1920芯片设计电源实例电路

    采用si1920构成的电源实例电路 图2-44是采用si9120构成的电源实例电路,新的铝基板加工工艺焊接完成后,电路输入为90-200v。该系统能使水、电、气供应部门将安装在用户处的水、电、气表所记录的用量数据通过遥测、传输和计算机系统汇总到营业部门,交流电压,表明电池已放电。效率达80%以上,当最终的时钟序列输入为想得到的亮度级别时,开关频率为32khz,当温度恢复到50℃时再解除保护,功率开关管vt。适配器必须小心地构建,采用耐压为600v的irf820。此时损耗主要由寄生电容损耗和开关交叠损耗和启动电阻损耗构成。输出电压直接通过调节t1,这无疑增加了成本和复杂程度,初级的一个自举负载绕组来控制,因为目前白光led都是用兰光led激发黄色荧光粉而产生,t1称为回扫变压器,并会使用一个td=100ns的比较器,主要用来储能,智能电视是国内外各大厂家都在憋足劲发力的一个点,当vt1导通时,如果需要控制多台电机,在初级绕组中流过,额定电压的范围是1000~1200v。并储存能量,电源转换器的开关便会关断, 由于t1的输入和输出绕组的同名端极性相反,4个二极管vd3,而不需常用于反激式设计

  • LTC6930-X.XX-32.768MHz至8.192MHz精准微功率振荡器的功能

    间的内部分频器可以提供8种不同的频率。除了电源旁路电容器之外,ltc6930不需要其他外部元件。 ltc6930采用了一种专有控制架构,该架构可实现超低功率运作,并保持业界领先的准确度和抖动规格。出色的快速启动时间、再加上低功耗,使得该器件非常适合于那些具有频繁上电周期的电池供电型应用。器件出厂时可提供处于32.768khz至8.192mhz范围内的任何频率。 ltc6930特点:频率误差<0.09%,启动时间<110μs,1.7v至5.5v单电源操作,105μa典型电源电流(在32khz,v+=3v),490μa典型电源电流(在8mhz,v+=3v) 典型rms(任务按单调速率优先级分配的调度算法,称为单调速率调度。rmpa是指任务的优先级按任务周期t来分配。它根据任务的执行周期的长短来决定调度优先级,那些具有小的执行周期的任务具有较高的优先级,周期长的任务优先级低)周期抖动<0.15%(在v+=3v)。5种选项覆盖了32.768khz至8.192mhz的频率范围:ltc6930-4.19:4.194304mhz÷n;ltc6930-5.00:5.000000mhz÷n

  • 绝对可用的开关电源:金星C7428电源

    29右端的负电压加到v884的b极,以维持v884的截止。v813-v816的作用是保证c829两端的电压在2.4v左右。 稳压电路c7428的稳压电路是靠n807(tea5170)来完成的。115v电压经r833、r851、r834取样后送到n807的(5)脚,经内部基准比较放大后去控制(3)脚输出的脉冲宽度,(3)脚输出的脉冲经t804耦合,送到q803的(6)脚,通过q803调节(14)脚输出的脉冲宽度来控制输出电压的稳定。tea5170的(7)脚为振荡脚,通过对c838的充、放电,产生32khz、1v峰-峰的锯齿波信号。 待机控制电路在待机状态,cpu的power输出高电平,经r860加到v881的b极,v881截止,v889截止,v894截止,使tea5170的(2)脚供电被切断。另一方面,v881截止引起v830截止,v895截止,v805导通,行振荡电路供电被切断。

  • 单片机电路图

    单片机电路作为整个系统的核心控制部分,主要是完成与其他电路的接口,从而获得数据进行处理,将处理的结果采用某种方式表示出来,比如显示或者报警。图为单片机电路。 图 单片机电路 通过图可以看出,单片机的接口电路非常简单,分别采用单片机的一般i/0口实现与其他电路的接口,在单片机的时钟设计上与其他单片机有一定的区别,msp430f149单片机采用两个时钟输入,一个32khz的时钟信号,一个8mhz的时钟信号。该系统的时钟部分都是采用晶体振荡器实现的。考虑到电源的输入纹波对单片机的影响,在电源的管脚增加一个0.1μf的电容来实现滤波,以减小输入端受到的干扰。另外单片机还有模拟电源的输入端,因此在这里需要考虑干扰问题,在该系统中的干扰比较小,因此模拟地和数字地共地,模拟电源输入端增加一个滤波电容以减小干扰。 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com) 来源:与你同行

  • 有CF745做了个感应开关。

    你是晶振用32khz吗?我是红外发射管的发射频率是32khz的方波,发送16个32khz的方波,如接收到10个就算可以,如你的不行那是你的358电路有问提,波型的占空比不要少于1/4

  • LCD+LCD驱动器+EM78P153SP,电流只有15uA,LCD驱动器是什么IC?

    lcd+lcd驱动器+em78p153sp,电流只有15ua,lcd驱动器是什么ic?lcd+lcd驱动器(邦定的)+em78p153sp(32khz晶振),3v电源,电流只有15ua,lcd驱动器是什么ic? em78p153sp资料说:32khz晶振,3v电源,典型为15ua。那lcd+lcd驱动器(邦定的)的电流就要在几ua了。有谁知道,lcd驱动器是什么ic? 应该不是ht1621吧!ht1621的资料上说:无负载,lcd开,外部32khz,3v,电流要100ua。是否有人有这方面的经验?

  • USB接口的STK500支持所有AVR芯片目前速度最快功能最全的下载器

    的特点: 1.使用atmel原厂stk500的烧写固件,所以可以100%兼容; 2.通过avr studio的升级支持全部avr芯片; 3.主流usb接口芯片ft232bm,工作稳定可靠,兼容usb2.0/1.1接口; 4.工作稳定可靠,决无一般并行串行下载器的死机和误写现象; 5.内置3.3v高精度稳压芯片,可以为目标板供电,并通过跳线选择5v/3.3v; 6.isp端口保护; 7.速度比并口快10倍以上,尤其适合m64/128的开发; 8.支持32khz的目标板频率; 9.大厂pcb制版,工艺有保证; 10.支持通过iccavr烧写,开发更有效率; 11.价格合理,个人用户也可以接受;适合用户: 1.使用笔记本电脑,且笔记本电脑无串口和并口; 2.计算机并口或串口损坏; 3.开发最新的芯片,而其他编程器不支持; 4.对并行和串行下载速度不满意; 5.超低工作时钟(如32khz); 6.对稳定性有较高的要求;附软件工作界面: 1.ft232bm驱动安装后设备管理器显示虚拟串口: 2

  • 单片机的前途

    种工作方式,这些工作方式包括等待,暂停,睡眠,空闲,节电等工作方式。philips公司的单片机p87lpc762是一个很典型的例子,在空闲时,其功耗为1.5ma,而在节电方式中,其功耗只有0.5ma。而在功耗上最令人惊叹的是ti公司的单片机msp430系列,它是一个16位的系列,有超低功耗工作方式。它的低功耗方式有lpm1、lpm3、lpm4三种。当电源为3v时,如果工作于lmp1方式,即使外围电路处于活动,由于cpu不活动,振荡器处于1~4mhz,这时功耗只有50μa。在lpm3时,振荡器处于32khz,这时功耗只有1.3μa。在lpm4时,cpu、外围及振荡器32khz都不活动,则功耗只有0.1μa。现在单片机的封装水平已大大提高,随着贴片工艺的出现,单片机也大量采用了各种合符贴片工艺的封装方式出现,以大量减少体积。在这种形势中,microchip公司推出的8引脚的单片机特别引人注目。这是pic12cxxx系列。它含有0.5~2k程序存储器,25~128字节数据存储器,6个i/o端口以及一个定时器,有的还含4道a/d,完全可以满足一些低档系统的应用。扩大电源电压范围以及在较低电压下仍然能工作

  • 无需更换电池的数字倒计时定时器

    只需 mcu、lcd、32khz 晶振以及一个电阻器即可构成一部基本的倒计时定时器,而且只需一颗普通的纽扣电池即可实现连续超过 10 年的工作时间,如图 1 所示。例如,此类倒计时定时器可用于餐馆提供服务时间保证,服务人员按下一个按钮即可启动倒计时定时器,微控制器开始自动倒计时,时间长短可预先设定,倒计时过程则会显示在显示屏上。如果服务人员在计时结束前尚未向客人提供服务,那么显示器就会闪动显示超时信息,提示未达到服务保证。有两大关键性设计可最小化功耗,并尽可能延长电池使用寿命,一是认真选择电池,二是充分利用 mcu 的低功耗模式。 我们之所以选择 cr2032 纽扣式锂电池,主要是因为它占地较小,可以支持便携式应用,放电曲线较平,可以直接驱动 lcd,无需补偿,而且漏电极低,能够实现更长的工作时间。典型的 cr2032 额定容量约为 200ma,工作时间可持续数小时。为了实现连续工作 10 年的设计目标,平均系统电流消耗不得超过 2.28ua,电流消耗的计算方式为电池能量值除以应用的工作寿命,如下所示: 我们选择 mcu 是由于其待机电流极低,仅为 0.8ua,并且还包含了晶体振

32khz替代型号

32HF162 32F8104-CN 32CTQ030S 32CO 3296W-103 32768KHZ 32768K 32768HZ 324P 324M

32LD 32MB 32MHZ 32N60 33.2K 33.333MHZ 33.33MHZ 33.8688M 33.8688MHZ 3300UF

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30BQ015TR 30CPQ045 3SK320 32CTQ030S 3LP01SS-TL-E 3LP01C-TB 3LN01C-TB-E 3SK192-P 30BQ040TR 3SK224-T2

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