双电源格林帕克™
混合信号矩阵器件
高通用性NVM可编程混合信号矩阵器件
设计用于使用所有GreenPAK系列设备上可用的可编程逻辑、定时和模拟组件灵活地连接两个独立的电压域。
GreenPAK家族的这些成员可以轻松地将级别转换功能添加到在单个设计上实现的一组功能中。从高电压域到低电压域或从另一个方向进行电平转换具有灵活性。
利用易于使用的GreenPAK开发硬件和GreenPAK Designer的简单GUI界面,开发双电源GreenPAK项目变得简单,使我们的客户能够快速、轻松地实施新设计并响应不断变化的需求。
这类器件最简单的用例是通过直接连接来跨两个电压域传输信号。在下面的图1中,连接到主电源电压(Vdd)的I/O引脚用蓝色突出显示,连接到低电压电源(Vdd2)的I/O引脚用金色突出显示。如图所示,进行直接的电线连接将允许信号从Vdd2域上的引脚16传递到Vdd域上的引脚3。
图1.简单的双电源实现
还可以在另一个信号的控制下启用信号来选择性地通过一个方向或另一个方向。下面的图2中示出了这一示例,其中信号可以源自销3或销16,基于引脚4的状态,直接选择。
图2。双电源GreenPAK实施
PN | 特色 | GPIO | 标称VDD (五) |
ACMP | DCMP/PWM | 最大限度。cnt / dly. | 马克斯·卢茨 | 最大DFF | 管 延迟 |
程序。德利 | OSC | 通用域名格式。界面 | 包装尺寸(毫米) | 插座 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG46127 | 2xp-FET | 6. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 2.0毫米 | MSTQFN-16(#1) | 文件 |
SLG46580 | ASMLDO | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16阶段 | 1 | 形态OSCLP OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0毫米 | STQFN-20(#3) | 文件 |
SLG46582 | ASMLDO | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16阶段 | 1 | 形态OSCLP OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0毫米 | STQFN-20(#3) | 文件 |
SLG46583 | ASMLDO | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16阶段 | 1 | 形态OSCLP OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0毫米 | STQFN-20(#3) | 文件 |
SLG46585 | ASMLDODCDC | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16阶段 | 1 | 形态OSCLP OSC. | 我²C | 3.0 x 3.0 mm | MSTQFN-29(#1) | 文件 |
SLG46533 | - | 18 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 25 | 15 | 16阶段 | 1 | 形态OSC环形OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 2.2 mm 2.0 x 3.0毫米 |
MSTQFN-22(#1)STQFN-20(#1) | 文件 |
SLG46538 | ASM双重供应 | 17 | 1.8 - 5.01.8-VDD1 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16阶段 | 1 | 形态OSCRC OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0毫米 2.0 x 2.2 mm |
STQFN-20(#2)MSTQFN-22(#2) | 文件 |
SLG46538-A | ASM双重供应 | 17 | 1.8 - 5.01.8-VDD1 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16阶段 | 1 | 形态OSCRC OSC水晶OSC. | 我²C | 3.5 x 3.5毫米 | TQFN-20 | 文件 |
SLG46537 | ASM | 18 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16阶段 | 1 | 形态OSCRC OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0毫米 2.0 x 2.2 mm |
STQFN-20(#1)MSTQFN-22(#1) | 文件 |
SLG46536 | - | 12 | 1.8 - 5.0 | 3. | - | 7. | 25 | 15 | 16阶段 | 1 | 形态OSC环形OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#2) | 文件 |
SLG46535 | ASM双重供应 | 11 | 1.8 - 5.01.8-VDD1 | 3. | - | 7. | 17 | 8. | 16阶段 | 1 | 形态OSC环形OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#3) | 文件 |
SLG46534 | ASM | 12 | 1.8 - 5.0 | 3. | - | 7. | 17 | 8. | 16阶段 | 1 | 形态OSCRC OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#2) | 文件 |
SLG46170 | - | 12 | 1.8 - 5.0 | - | - | 8. | 17 | 6. | 16阶段 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#2) | 文件 |
SLG46169 | - | 12 | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 7. | 18 | 6. | 16阶段 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#2) | 文件 |
SLG46108 | - | 6. | 1.8 - 5.0 | - | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.0 x 1.2 mm | STQFN-8 (# 1) | 文件 |
SLG46121 | 双重供应 | 9. | 1.8 - 5.01.8-VDD1 | 2 | - | 4. | 16 | 8. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 1.6毫米 | STQFN-12(#2) | 文件 |
SLG46621 | 双重供应8位模数转换器 | 17 | 1.8 - 5.01.8-VDD1 | 6. | 3/3 | 10 | 26 | 12 | 16第2阶段 | 2 | 低频振荡环形OSCRC OSC | SPI | 2.0 x 3.0毫米 | STQFN-20(#2) | 文件 |
SLG46620 | 8位模数转换器 | 18 | 1.8 - 5.0 | 6. | 3/3 | 10 | 26 | 12 | 16第2阶段 | 2 | 低频振荡环形OSCRC OSC | SPI | 2.0 x 3.0毫米 6.5 x 6.4毫米 |
STQFN-20(#1)TSSOP-20(#1) | 文件 |
SLG46620-A | 8位模数转换器 | 18 | 1.8 - 3.3 | 6. | 3/3 | 10 | 26 | 12 | 16第2阶段 | 2 | 低频振荡环形OSCRC OSC | SPI | 6.5 x 6.4毫米 | TSSOP-20(#1) | 文件 |
SLG46117 | 1x p-fet | 7. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 2.5毫米 | STQFN-14(#1) | 文件 |
SLG46116 | 1x p-fet | 7. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 2.5毫米 | STQFN-14(#1) | 文件 |
SLG46140 | 8位模数转换器 | 12 | 1.8 - 5.0 | 2 | 3/3 | 4. | 16 | 6. | 16阶段 | 1 | 低频振荡环形OSCRC OSC | SPI | 1.6 x 2.0毫米 | STQFN-14(#1) | 文件 |
SLG46120 | - | 10 | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 16 | 8. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 1.6毫米 2.0 x 2.0毫米 |
STQFN-12(#1) | 文件 |
SLG46110 | - | 8. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8级 | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 1.6毫米 | STQFN-12(#1) | 文件 |
SLG46722 | - | 18 | 1.8 - 5.0 | - | - | 8. | 17 | 6. | 16阶段 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 3.0毫米 | STQFN-20(#1) | 文件 |
SLG46721 | - | 18 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 18 | 6. | 16阶段 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 3.0毫米 | STQFN-20(#1) | 文件 |
SLG46824 | 系统内可编程性双重供应 | 17 | 2.5 - 5.01.8-VDD1 | 2 | - | 8. | 19 | 17 | 16阶段 | 1 | RC OSCLP OSC.环形OSC | 我²C | 2.0 x 3.0毫米 6.5 x 6.4毫米 |
STQFN-20(#4)TSSOP-20(#2) | 文件 |
SLG46826 | 系统内可编程性双重供应 | 17 | 2.5 - 5.01.8-VDD1 | 4. | - | 8. | 19 | 17 | 16阶段 | 1 | RC OSCLP OSC.环形OSC | 我²C | 2.0 x 3.0毫米 6.5 x 6.4毫米 |
STQFN-20(#4)TSSOP-20(#2) | 文件 |
SLG46827-A | 在系统中调试双重供应 | 17 | 2.5 - 5.01.8-VDD1 | 4. | - | 8. | 19 | 17 | 16阶段 | 1 | RC OSCLP OSC.环形OSC | 我²C | 6.5 x 6.4毫米 | TSSOP-20(#2) | 文件 |
SLG46880 | ASM双重供应 | 28 | 2.5 - 5.02.5-VDD1 | 4. | - | 5. | 12 | 5. | 16阶段 | 1 | RC OSCLP OSC.环形OSC水晶OSC. | 我²C | 4.0 x 4.0毫米 | STQFN-32(#1) | 文件 |
SLG46881 | ASM双重供应 | 28 | 2.5 - 5.01.0 - 1.8 | 4. | - | 5. | 12 | 5. | 16阶段 | 1 | RC OSCLP OSC.环形OSC水晶OSC. | 我²C | 4.0 x 4.0毫米 | STQFN-32(#1) | 文件 |
SLG46517 | ASM2xp-FET | 16 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16阶段 | 1 | RC OSC环形OSC水晶OSC. | 我²C | 2.0 x 3.0毫米 | MSTQFN-28(#1) | 文件 |
SLG46855 | - | 12 | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 8. | 23 | 21 | 16阶段 | 1 | RC OSCLP OSC.环形OSC | 我²C | 1.6 x 2.0毫米 | STQFN-14(#1) | 文件 |
SLG46855-A | - | 12 | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 8. | 23 | 21 | 16阶段 | 1 | RC OSCLP OSC.环形OSC | 我²C | 3.0 x 3.0 mm | FCQFN-14(#1) | 文件 |
SLG46867 | 2xp-FET | 10 | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 8. | 23 | 21 | 16阶段 | 1 | RC OSCLP OSC.环形OSC | 我²C | 1.6 x 3.0毫米 | MSTQFN-20(#1) | 文件 |
SLG47105 | 双重供应4个半桥/2个全桥I / V规则 | 8.4 x HV. | 2.5 - 5.03.3 - 12.0 | 2 | 0/2 | 5. | 17 | 15 | 16阶段 | 1 | LP OSC.环形OSC | 我²C | 2.0 x 3.0毫米 | STQFN-20(#5) | 文件 |
SLG47004 | 运算放大器数字变阻器模拟开关自动修剪系统内可编程性 | 8. | 2.5 - 5.0 | 3. | 0/0 | 7. | 20 | 18 | 16阶段 | 1 | RC OSCLP OSC.环形OSC | 我²C | 3.0 x 3.0 mm | STQFN-24(#1) | 文件 |
SLG88103. | 运算放大器 | 0. | 1.8 - 5.0 | 0. | 0/0 | 0. | 0. | 0. | - | 0. | - | - | 2.0 x 2.0毫米 | STDFN-10 | 文件 |
SLG88104. | 运算放大器 | 0. | 1.8 - 5.0 | 0. | 0/0 | 0. | 0. | 0. | - | 0. | - | - | 2.0 x 3.5 mm | STQFN-20 | 文件 |
SLG46811. | 92 x 8位模式发生器 | 10 | 2.5 - 5.0 | 1 (4) | 0/0 | 6. | 18 | 17 | 4 x 8位Sh寄存器 | 1 | 环形OSC LP OSC. |
我²C | 1.6 x 1.6毫米 | STQFN-12(#1) | 文件 |
SLG47502 | - | 10 | 1.2 | 2 | 0. | 8. | 23 | 22 | 3 x 4位Sh寄存器10 x 8位Sh寄存器1 x 16位Sh寄存器 | 1 | 环形OSC LP OSC. |
我²C | 1.6 x 1.6毫米 | STQFN-12(#1) | 文件 |
SLG47503 | - | 14 | 1.2 | 2 | 0. | 8. | 23 | 22 | 3 x 4位Sh寄存器10 x 8位Sh寄存器1 x 16位Sh寄存器 | 1 | 环形OSC LP OSC. |
我²C | 1.6 x 1.6毫米 | MSTQFN-16(#2) | 文件 |
零件号 | 描述 | 包裹 | 文件 |
---|---|---|---|
SLG4B41337V | SteamVR跟踪解决方案的电池节电器 | STQFN-14(1.6 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG55021-200010V | 高压门驱动器 | TDFN-8(2.0 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG5NT021-200000V | 高压门驱动器 | TDFN-8(2.0 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG5NT026-200300V | 双电源门驱动器 | TDFN-8(2.0 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1432V | 单N通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文件 |
SLG5nt1437v. | 单N通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文件 |
SLG5nt1458v. | 单N通道电源开关 | STDFN-8(1.0 x 1.6毫米) | 文件 |
SLG5NT1461V | 带放电的超小型7.8 mΩ6 A负载开关 | TDFN 8(1.5 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1462V | 超小型双40MΩ1.0A集成放电电源开关 | 标准尺寸编号8(1.0 x 1.6毫米) | 文件 |
SLG5NT1464V | 带放电的超小型40 mΩ1.0 A绿色FET 3负载开关 | 标准尺寸4(1.0 x 1.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1477V | NanoPowerFET™:快速开启3mm²,0.85 VD纳米功耗电源开关 | TDFN-9(1.5 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1487V | 带放电的超小型7.8 mΩ5 A负载开关 | TDFN 8(1.5 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG5nt1533v. | 1.6 mm²快速开启电源开关,带电荷泵、0.85 VD、斜坡控制和1 V处理器电源控制的输出放电 | STDFN-8(1.0 x 1.6毫米) | 文件 |
SLG5NT1546V. | 超小型双80MΩ1.0A集成放电电源开关 | STDFN-8(1.0 x 1.6毫米) | 文件 |
SLG5nt1547v. | 超小型80 mΩ,1.0 A带放电的集成电源开关 | 标准尺寸4(1.0 x 1.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1581V | 7.3 mΩ,9 A绿色FET 3负载开关,带放电 | 标准尺寸14(1.0 x 3.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1586V | 带反向闭锁的超小型22.5 mΩ2.5 A集成电源开关 | 标准尺寸编号8(1.0 x 1.6毫米) | 文件 |
SLG5NT1593V | 超小型28.5MΩ1.0带有放电的集成电源开关。英特尔应用程序注意到如何解决电源排序失败:英特尔居里™ 功率排序;英特尔®夸克™ SE微控制器C1000电源排序注意事项 | STDFN-4(1.0 x 1.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1594V | 超小型28.5 mΩ,1.0 A集成电源开关 | 标准尺寸4(1.0 x 1.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1602V | 7.8MΩ,9个集成电源开关,具有放电和反向电流阻塞 | 标准尺寸14(1.0 x 3.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1611V | 超小型7.8 mΩ,9 A,带反向电流阻断的单通道集成电源开关 | 标准尺寸14(1.0 x 3.0毫米) | 文件 |
SLG5NT1734V | 超小型28.5 mΩ,1.0 A带放电的集成电源开关 | 标准尺寸4(1.0 x 1.0毫米) | 文件 |
SLG5NTH1011V | 一个22V、50MΩ、3A反向阻断集成电源开关,带有VIN锁定选择和MOSFET电流监视器输出 | STQFN-18(1.6 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT128V | 1Hz中断发生器 | TDFN-8(2.0 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG7nt402v. | 单N通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文件 |
SLG7NT4081V | PWROK发电机并启动锁存电路 | TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG7NT4082V | LED驱动器 | TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG7NT4083V | 功率良好检测器 | TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG7NT4084V | LED控制 | TDFN-8(2.0 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG7NT408V | 超小型7.8 mΩ,4 A集成电源开关 | TDFN 8(1.5 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG7NT4100V | VR使能和放电 | TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG7NT41021V | DDR序列器和FET驱动器 | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT41204V | 双子湖 | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT4129V | PCIE RTD3 | TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG7NT4131V | PCIE RTD3 | TDFN-8(2.0 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG7NT41382V | 处理器电源验证 | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7nt41502v. | 基于居里的可穿戴设备。有关如何解决电源顺序故障的英特尔应用程序说明:英特尔居里™ 功率排序;英特尔®夸克™ SE微控制器C1000电源排序注意事项 | STQFN-14(1.6 x 2.0 mm) | 文件 |
SLG7NT41563V | 雾计划 | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT4180V | 逻辑门 | TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG7NT4192V | 电源良好的发电机逻辑 | TQFN-20(2.0 x 3.0毫米) | 文件 |
SLG7NT4198V | 1Hz中断发生器 | TDFN-8(2.0 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG7NT4204V. | 粘合逻辑 | TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG7nt4229v. | PWROK发电机和启动闭锁电路 | TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG7NT4249V | 放电,PGood监控和液位移位器 | TQFN-20(2.0 x 3.0毫米) | 文件 |
SLG7NT4317V | 樱桃迹概况 | TQFN-20(2.0 x 3.0毫米) | 文件 |
SLG7NT4375V | 斯科莱奥 | STQFN-12(1.6 x 1.6毫米) | 文件 |
SLG7NT4445V. | 用闩锁和ux重置IC | TDFN-12(2.5 x 2.5毫米) | 文件 |
SLG7NT4503V | 测序器 | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT4505V | 1Hz中断发生器 | TDFN-8(2.0 x 2.0毫米) | 文件 |
SLG7NT4618V | 功率定序器 | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT4741V | 小形状因子CRB | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT4774V. | 所有SYS_PWRGD和PCH_PWROK以及SYS_PWROK逻辑 | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT4779V | 时钟分频器和芯片选择扩展器 | STQFN-12(1.6 x 1.6毫米) | 文件 |
SLG7NT4805V | DPWROK和RSMRST\N逻辑 | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT4850V | 功率定序器 | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 文件 |
SLG7NT4953V | 电池功率良好 | STQFN-12(1.6 x 1.6毫米) | 文件 |
SLG7NT4964V | DDR_RAIL测序 | STQFN-12(1.6 x 1.6毫米) | 文件 |
SLG7NT614V | 单N通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文件 |
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Refecor | Refecor是一家电子设计和产品设计公司。Refecor在无线技术和生产雷电雷电竞下载app竞官网登录技能方面拥有深厚的知识,因此客户可以从Refecor获得从原型阶段到产品到市场的一切。 | 芬兰 |
伊索卡图8A1,乌卢,90100 |
Axis3000电子 | Axis3000为工业应用提供硬件和嵌入式软件咨询和工程服务,支持所有级别的架构到架构输入,电路板级布局和基于现场可编程设备的逻辑设计的原型设计。雷竞技安卓下载 | 德国 |
达豪库尔特舒马赫大街185221号 |
EDAXI UG(haftungsbeschraenkt) | 为基于微控制器、SoC和其他可编程逻辑的嵌入式系统提供咨询和工程设计。 | 德国 |
Maria-Merian-Str.6,蒙海姆阿姆莱茵,40789 |
微型实验室 | Microlab可以在广泛的电子领域(包括硬件和软件)提供设计和咨询服务。由于在30多年的活动中获得的经验和知识,主要优势和好处在于快速、高质量的项目开发。Microlab是各种电子设备制造商的设计合作伙伴,但我们甚至可以使用客户出于任何原因(如历史设备选择、库存可用性等)喜欢的任何设备进行设计。。 | 意大利 |
Via Castiglione dOrcia,28岁,罗马,149岁 |
弗朗西斯科没有 | Francesco不是嵌入式电子工程领域的意大利顾问,积极帮助客户将他们的想法转化为产品。雷电竞官网登录 | 意大利 |
通过Lobbia 3/B,中东和北非,33010 |
Protaset有限公司 | 服务:混合信号硬件设计、PCB布局、固件和嵌入式软件开发、数据和通信安全咨询、项目管理。 | 大不列颠联合王国 |
伦敦巴恩斯贝尔维尤路2号,SW13 0BJ |
Nooteboom Elektronica | Nooteboom Elektronica专门从事定制和交钥匙电子工程解决方案。复杂的电子难题给我们带来了解决的挑战。Nooteboom Elektronica拥有20多年的经验和大量满意的客户。 | 荷兰 |
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福州尚拓电气有限公司。 | 公司致力于科技产品的开发与设计,包括消费类电子产品、便携式数码产品、电动工具、通讯产品等。雷电竞官网登录及相关领域的技术服务。推广的产品和方案在各个领域雷电竞官网登录都取得了巨大的成就。公司拥有强大的单片机软件、硬件、电源控制和管理的研发和服务团队,可为客户提供咨询和方案量产支持。雷电竞下载app | 中国 |
福建省福州市阮建大道89号福州软件园E区13号楼2楼 |
Formilab私人有限公司 | Formilab是一家硬件加速器,专注于消费电子产品和物联网设备的快速原型制作和短期生产。 | 澳大利亚 |
维多利亚州埃森登北吉利斯街5/10号,3041 |
VNPT技术 | VNPT技术是一种基于河内的电子设计和制造技术。该公司是研究、开发和制造电子、电信和信息技术的先驱。我们的专业知识包括电路设计、用C/C++和汇雷电竞下载app编编写固件、用Java、.NET、QT设计软件、设计与物联网设备通信的Android/iOS应用程序。 | 越南 |
河内首都Cau Giay区Hoang Quoc越南街124号 |
Audesine.com | Audesine.com是一家位于印度班加罗尔的精品电子设计和原型制作公司。我们有模拟和数字设计的经验。 | 印度 |
班加罗尔560041号贾亚纳加尔第四“T”街区35号十字街19号大街473号 |
数字木瓜公司 | 数字番木瓜(DP)是一家基于波多黎各的初创企业的技术服务。由硅谷Veteran成立,知道速度和质量是关键,DP提供低摩擦点击购买模式,以快速启动Silego设计工作,并缩放工程团队。 | 波多黎各 |
巴亚蒙,巴亚蒙,奥诺弗雷卡瓦莱拉综合工程4号工程,PR-2合同编号PR-5,邮编:00959 |
彭萨发展 | Pensar提供全方位服务的产品设计和开发团队,包括工业设计+UI/UX、机械工程、电气工程、,软件/固件工程,用于从初始设计概念和概念验证原型到合同制造商大批量生产的新产品介绍等项目。我们通过紧密集成的设计和工程,覆盖消费、医疗、专业、工业和航空航天市场。Pensar精通专有无线电、Wi-Fi和蓝牙技术、嵌入式显示器、FPGA、低功耗电池操作、电容式触摸传感、先进光学传感器、复杂机械、热分析和计算流体力学。 | 美国 |
华盛顿州西雅图市西大街1011号1000室98104 |
Indesign有限责任公司 | Indesign,LLC是一家多学科工程设计公司,提供完整的交钥匙电子产品开发,以允许客户迅速将其新产品的想法达到市场。Indesign提供完整的产品开发能力,从产品概念开始,并使用现成的设计设计。Indesign具有ISO认证的产品开发过程和经过准备,预算,高质量产品实现的经过验证的赛道记录。Indesign提供特定的设计工程服务和电气设计,RF /无线设计,嵌入式软件设计和机械设计的专业知识。Indesign还提供各种其他技术领域的工程服务和专业知识,包括系统工程,人为因素,项目管理和产品验证测试。Indesign工程师可以补充客户的内部设计工程人员,与联合开发项目的客户合作。 | 美国 |
印第安纳波利斯第56大街东8225号,邮编:46216 |
8个月前
米肯,
谢谢你的上诉,
请澄清,设计中强制安装了两个高频OSC(2MHz和25MHz),因此,由于OSC持续工作,因此仅此设计将消耗约200uA。当不需要监控输入时,可以禁用OSC,这可以将电流消耗降低到<1uA。
我还将不同的频率应用于输入引脚编码器A和编码器B,电压为3.3V,请参见测试结果:
1kHz——芯片总电流消耗212uA;
10kHz—芯片总电流消耗215uA;
50kHz -芯片总电流消耗220uA;
100kHz-芯片总电流消耗230uA;
1MHz-芯片总电流消耗363uA。
结果可能随电压/温度而变化。其余输入引脚的条件为:编码器Z-低、nCS-低、SCK-低。
最好的问候,
奥列斯