使用CortexM4F内核更快执行复杂数学密集型算法节省能源
发布时间:2023/8/12 0:10:19 访问次数:107
LPC54100系列仅需3μA的极小电流即可实现持续传感器监听,这对始终开启的应用至关重要。
作为传感器应用领域的首创功能,该系列产品的非对称双核架构实现了工作状态下可裁减的功耗/性能,让开发人员能够使用Cortex-M0+内核来处理传感器数据采集、整合和外部通信,从而优化能效,或者使用CortexM4F内核更快执行复杂数学密集型算法,同时节省能源。
该架构带有专为实现高能效而全新设计的一系列模拟和数字接口,包括能够在宽电压范围内支持各种规格性能的12bit、4.8Msps/s的ADC,以及低功耗串行接口,这些接口让LPC54100系列能够提供低于其他任何同类微控制器的能耗。
当热释电探头检测到人体移动以后,把检测到的信号传给E931.98进行分析和处理,然后根据设定的工作条件来控制所连接的负载开关(如继电器),并且系统上电之后不需要热机过程
只有当电网电压发生过零的瞬间,芯片的REL功能才会输出有效信号把后负载继电器打开或者关闭。而过零开关的技术非常适合用来切换继电器,它可以大大延长继电器的寿命。
LC1860具备领先的LTE Soc芯片架构设计,集成AP与Modem,能大幅提升芯片集成度并降低功耗及成本,有效解决4G时代移动智能终端设计的关键环节,其AP是大小核架构,共有6个ARM A7,其中四个大核一个小核,外加一个辅助核,通过这种架构设计,可以有效降低手机功耗。
100ns电隔离层信号传播延时,使STGAP1S能够传输高精度的PWM信号。新产品集成驱动级的灌入或源出电流最高达5A;
轨对轨输出支持负驱动电压,可与大型绝缘栅双极型晶体管或宽带隙电源开关配套使用。
LPC54100系列仅需3μA的极小电流即可实现持续传感器监听,这对始终开启的应用至关重要。
作为传感器应用领域的首创功能,该系列产品的非对称双核架构实现了工作状态下可裁减的功耗/性能,让开发人员能够使用Cortex-M0+内核来处理传感器数据采集、整合和外部通信,从而优化能效,或者使用CortexM4F内核更快执行复杂数学密集型算法,同时节省能源。
该架构带有专为实现高能效而全新设计的一系列模拟和数字接口,包括能够在宽电压范围内支持各种规格性能的12bit、4.8Msps/s的ADC,以及低功耗串行接口,这些接口让LPC54100系列能够提供低于其他任何同类微控制器的能耗。
当热释电探头检测到人体移动以后,把检测到的信号传给E931.98进行分析和处理,然后根据设定的工作条件来控制所连接的负载开关(如继电器),并且系统上电之后不需要热机过程
只有当电网电压发生过零的瞬间,芯片的REL功能才会输出有效信号把后负载继电器打开或者关闭。而过零开关的技术非常适合用来切换继电器,它可以大大延长继电器的寿命。
LC1860具备领先的LTE Soc芯片架构设计,集成AP与Modem,能大幅提升芯片集成度并降低功耗及成本,有效解决4G时代移动智能终端设计的关键环节,其AP是大小核架构,共有6个ARM A7,其中四个大核一个小核,外加一个辅助核,通过这种架构设计,可以有效降低手机功耗。
100ns电隔离层信号传播延时,使STGAP1S能够传输高精度的PWM信号。新产品集成驱动级的灌入或源出电流最高达5A;
轨对轨输出支持负驱动电压,可与大型绝缘栅双极型晶体管或宽带隙电源开关配套使用。