芯科实验室(Silicon Labs)正式跨入32位元微控制器(MCU)领域。有鉴于各式智慧型应用对32位元微控制器的需求日益高涨,原本仅专注于8051架构微控制器的芯科实验室,也开始跨足32位元市场,并挟丰富的混合讯号与时脉技术优势,为新推出的Cortex-M3微控制器创造产品区隔。
芯科实验室微控制器产品总经理Mike Salas表示,相较其他同类型32位元微控制器产品,Precision32休眠电流可降低五至一百倍,工作电流可减少33%。
芯科实验室微控制器产品总经理Mike Salas表示,看好32位元微控制器市场发展前景,该公司在过去8位元微控制器的研发基础上,进一步推出32位元微控制器Precision32,除延续8位元微控制器混合讯号、时脉技术等特性,并可透过新的图形化介面设计工具AppBuilder,简化及缩短工程师产品设计的时间。
身为32位元微控制器市场后进业者,Salas指出,芯科实验室主要的优势在于混合讯号与时脉专业技术,可协助设计人员克服产品开发时所面临的成本、功耗、类比整合与周边规画等挑战。举例而言,周边的灵活配置、类比效能的提升,以及频率与电压的弹性运用,都须藉助混合讯号与时脉技术才能达到。
Salas指出,Precision32内建两个12位元类比数位转换器(ADC),两个比较器与两个10位元数位类比转换器(DAC),相较于竞争对手的产品,这些类比周边适用电压与温度范围皆较广泛。此外,芯科实验室也发挥时脉技术专长,在新产品中整合振荡器,并配备锁相回路(PLL)架构,使微控制器可弹性调整1M~80MHz的工作频率,达到更省能的效果。
更重要的是,该产品可于5伏特(V)电压运作,Salas强调,现有采用安谋国际(ARM)核心架构的微控制器皆无法用于5伏特电压,但基于工业领域须要采用5伏特电压的需求,因此混合讯号与时脉技术即可派上用场,还可降低微控制器功耗。
另外,Precision32高整合度特性,亦可节省物料清单(BOM)成本,而完整的开发工具也可缩短产品开发时间。
未来,芯科实验室将更着重于8与.32位元微控制器产品的双线发展,Salas透露,由于现有8位元产品已可涵盖Cortex-M0微控制器应用领域,因此芯科实验室将不会投入Cortex-M0微控制器发展;但确定将进一步推出Cortex-M4核心的微控制器,并持续以混合讯号及时脉技术,强化32位元微控制器市场地位。
芯科实验室微控制器产品总经理Mike Salas表示,相较其他同类型32位元微控制器产品,Precision32休眠电流可降低五至一百倍,工作电流可减少33%。
芯科实验室微控制器产品总经理Mike Salas表示,看好32位元微控制器市场发展前景,该公司在过去8位元微控制器的研发基础上,进一步推出32位元微控制器Precision32,除延续8位元微控制器混合讯号、时脉技术等特性,并可透过新的图形化介面设计工具AppBuilder,简化及缩短工程师产品设计的时间。
身为32位元微控制器市场后进业者,Salas指出,芯科实验室主要的优势在于混合讯号与时脉专业技术,可协助设计人员克服产品开发时所面临的成本、功耗、类比整合与周边规画等挑战。举例而言,周边的灵活配置、类比效能的提升,以及频率与电压的弹性运用,都须藉助混合讯号与时脉技术才能达到。
Salas指出,Precision32内建两个12位元类比数位转换器(ADC),两个比较器与两个10位元数位类比转换器(DAC),相较于竞争对手的产品,这些类比周边适用电压与温度范围皆较广泛。此外,芯科实验室也发挥时脉技术专长,在新产品中整合振荡器,并配备锁相回路(PLL)架构,使微控制器可弹性调整1M~80MHz的工作频率,达到更省能的效果。
更重要的是,该产品可于5伏特(V)电压运作,Salas强调,现有采用安谋国际(ARM)核心架构的微控制器皆无法用于5伏特电压,但基于工业领域须要采用5伏特电压的需求,因此混合讯号与时脉技术即可派上用场,还可降低微控制器功耗。
另外,Precision32高整合度特性,亦可节省物料清单(BOM)成本,而完整的开发工具也可缩短产品开发时间。
未来,芯科实验室将更着重于8与.32位元微控制器产品的双线发展,Salas透露,由于现有8位元产品已可涵盖Cortex-M0微控制器应用领域,因此芯科实验室将不会投入Cortex-M0微控制器发展;但确定将进一步推出Cortex-M4核心的微控制器,并持续以混合讯号及时脉技术,强化32位元微控制器市场地位。
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