18-GPIO, 17 LUTs (max.), 8 CNT/DLY (max.), 6 DFF/LATCH (max.)和其他macrocell
SLG46722为常用的混合信号功能提供了一个小的、低功耗的组件。用户通过编程一次性非易失性存储器(NVM)来配置互连逻辑、I/O引脚和SLG46722的宏单元来创建电路设计。这种高度多功能的设备允许在一个非常小的、低功耗的单集成电路中设计多种混合信号功能。
生命周期状态
大电池概述
15个组合查找表(LUTs):
- 五2比特附近地区;
- 九3-bit附近地区;
- 一个4比特附近地区;
两个组合功能宏单元:
- 一个可选择的DFF/Latch或2-bit LUT;
- 一个可选择的管道延迟或3位LUT:
- 管道延迟- 16级/ 3输出;
八个计数器/延迟发生器(CNT/DLY):
- 两个14-bit延迟/计数器;
- 带有外部时钟/复位的14位延迟/计数器;
- 三个8位延迟/计数器;
- 两个8位延迟/计数器与外部时钟/复位;
六D触发器/锁存器;
管道延迟- 16级/3输出(组合函数宏单元的一部分);
可编程延迟;
附加逻辑功能- 2除故障滤波器;
RC振荡器(RC OSC)。
特性
逻辑与混合信号电路
高度通用的宏单元
读回保护(读锁)
电源:1.8V(±5%)to 5V(±10%
工作温度范围:-40°C至85°C
符合RoHS要求/不含卤素
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SLG46722VSTQFN-20 (2.0 x 3.0 x 0.55 mm, 0.4 mm间距)
产品ID后缀表示包样式。
GreenPAK可配置混合信号IC介绍
GreenPAK设计软件
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介绍SLG46721/2
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该产品可在一个包装:
SLG46722VSTQFN-20 (2.0 x 3.0 x 0.55 mm, 0.4 mm间距)
发展委员会选择器
为GreenPAK设备提供完整的编程、仿真和测试功能。用于SLG46xxxX-SKT插座套件。
与GreenPAK Designer软件协同工作,GreenPAK Advanced Development Board允许设计师:
- 在几分钟内程序定制样本
- 在电路中测试GreenPAK项目
- 使用任何GreenPAK设备进行开发
- 编程
- 模拟
- 信号和逻辑发生器
- USB接口
- MacOS, Windows和Linux兼容
- 编程和仿真
- 门控膨胀头用于连接外部测试设备
- 集成信号和逻辑发生器
- 用于视觉指示的led
完美的面包板和快速原型。
与GreenPAK Designer软件合作,GreenPAK DIP开发委员会允许设计师:
- 在几分钟内程序定制样本
- 在电路中测试GreenPAK项目
- 编程
- 模拟
- USB接口
- MacOS, Windows和Linux兼容
- 编程和仿真
- 门控膨胀头用于连接外部测试设备
GreenPAK高级发展委员会
- 编程
- 模拟
- 信号和逻辑发生器
GreenPAK DIP发展委员会
完美的面包板和快速原型。
与GreenPAK Designer软件合作,GreenPAK DIP开发委员会允许设计师:
- 在几分钟内程序定制样本
- 在电路中测试GreenPAK项目
- 编程
- 模拟
其他组件
可编程混合信号矩阵。1.8 V到5.5 V 18-GPIO, 15 LUTs, 2组合功能宏单元和其他计数器/延迟/FF宏单元。包:STQFN-20。
价表:
数量 | 1-50 | 51 + |
---|---|---|
价格 | 免费* | 0.25美元 |
你只付运费
可编程混合信号矩阵。1.8 V到5.5 V 18-GPIO, 15 LUTs, 2组合功能宏单元和其他计数器/延迟/FF宏单元。包:STQFN-20。
价表:
数量 | 500 - 2999 | 3000 - 8999 | 9000 + |
---|---|---|---|
价格 | 0.25美元 | 0.20美元 | 接触对话框 |
一个独特的标记将分配给每个程序单元。如果您已经分配了一个PN,请在结帐期间在评论栏中指出它。
包括:SLG4SA20-20x30插座适配器,50 SLG46722V样品。
20针DIP原型板*。完美的面包板和快速原型。
*需要GreenPAK DIP适配器(SLG4SA-DIP)与GreenPAK Advanced Development Board一起使用。
用于GreenPAK高级开发板的GreenPAK DIP适配器。允许使用slg46xxxxx - dip原型板与GreenPAK高级开发板。作为Advanced和DIP开发平台之间的桥梁。
GreenPAK和GreenFET
2天前
当SCL和SDA低功率时,SLG46824停止工作
发布的克劳斯Moelholm50分 4回复嗨
我有一个SLG46824设计,似乎工作正常,但由于一些功耗问题,我们试图将I2C上拉电阻从SLG46824电源移到另一个3.3V电源,当SLG46824电源启动时,这个电源没有打开。这导致SLG46824 NVM中的逻辑停止工作!SDA和SCL在上电时必须拉高,以使SLG46824正确上电并正常工作,这真的是正确的吗?
克劳斯·默霍尔姆(Klaus Moelholm)
1天前
克劳斯,
谢谢你的反馈,
我无法使用我的测试台复制这个问题。你能告诉我你是否在使用一些特定的条件,比如温度升高,VDD,供应坡道?有多少ic有这样的行为,这是一次性的问题还是你一直在观察它?你用我们的开发板给芯片编程了吗?
最好的问候,
Oleh pokalchuk Sapiha
9小时前
Oleh pokalchuk,
常温25℃左右。
VDD是一个3.3V电源(TPS7A1633DRBR),在一个漂亮的平坦的单一斜坡上上升300 us,有一个小的超调至3.35 V。
我们只在一块板上测试过,因为它需要操纵0201组件,所以不是那么容易。
当SCL和SDA连接到另一个3.3V电源时,SLG46824一直不起作用。当SDA和SCL的上拉电阻连接到另一个3.3V电源时,我们尝试在上电时用电线将SCL和SDA连接到VDD,然后SLG46824就可以工作了。现在,我们重新连接了SDA和SCL上拉电阻到VDD,然后SLG46824再次功能。
SLG46824实际上是一个定制零件,零件号是SLG4BD44950,所以是经过编程从工厂交付给我们的。但是因为我们发现了另一个问题,我们不得不在SLG4BD44950中改变一些内部上拉电阻,从1 MOhm到100 kOhm,它被用串行调试器重新编程。
最好的问候,
克劳斯Moelholm
1天前
嗨,克劳斯,
谢谢你的申诉。请问SLG46824中的NVM是在芯片启动前编程的吗?你想用I2C模拟芯片吗?
最好的问候,
Oleh pokalchuk Sapiha