芯科實驗室(Silicon Labs)正式跨入32位元微控制器(MCU)領域。有鑒于各式智慧型應用對32位元微控制器的需求日益高漲,原本僅專注于8051架構微控制器的芯科實驗室,也開始跨足32位元市場,并挾豐富的混合訊號與時脈技術優勢,為新推出的Cortex-M3微控制器創造產品區隔。
芯科實驗室微控制器產品總經理Mike Salas表示,相較其他同類型32位元微控制器產品,Precision32休眠電流可降低五至一百倍,工作電流可減少33%。
芯科實驗室微控制器產品總經理Mike Salas表示,看好32位元微控制器市場發展前景,該公司在過去8位元微控制器的研發基礎上,進一步推出32位元微控制器Precision32,除延續8位元微控制器混合訊號、時脈技術等特性,并可透過新的圖形化介面設計工具AppBuilder,簡化及縮短工程師產品設計的時間。
身為32位元微控制器市場后進業者,Salas指出,芯科實驗室主要的優勢在于混合訊號與時脈專業技術,可協助設計人員克服產品開發時所面臨的成本、功耗、類比整合與周邊規畫等挑戰。舉例而言,周邊的靈活配置、類比效能的提升,以及頻率與電壓的彈性運用,都須藉助混合訊號與時脈技術才能達到。
Salas指出,Precision32內建兩個12位元類比數位轉換器(ADC),兩個比較器與兩個10位元數位類比轉換器(DAC),相較于競爭對手的產品,這些類比周邊適用電壓與溫度范圍皆較廣泛。此外,芯科實驗室也發揮時脈技術專長,在新產品中整合振蕩器,并配備鎖相回路(PLL)架構,使微控制器可彈性調整1M~80MHz的工作頻率,達到更省能的效果。
更重要的是,該產品可于5伏特(V)電壓運作,Salas強調,現有采用安謀國際(ARM)核心架構的微控制器皆無法用于5伏特電壓,但基于工業領域須要采用5伏特電壓的需求,因此混合訊號與時脈技術即可派上用場,還可降低微控制器功耗。
另外,Precision32高整合度特性,亦可節省物料清單(BOM)成本,而完整的開發工具也可縮短產品開發時間。
未來,芯科實驗室將更著重于8與.32位元微控制器產品的雙線發展,Salas透露,由于現有8位元產品已可涵蓋Cortex-M0微控制器應用領域,因此芯科實驗室將不會投入Cortex-M0微控制器發展;但確定將進一步推出Cortex-M4核心的微控制器,并持續以混合訊號及時脈技術,強化32位元微控制器市場地位。
芯科實驗室微控制器產品總經理Mike Salas表示,相較其他同類型32位元微控制器產品,Precision32休眠電流可降低五至一百倍,工作電流可減少33%。
芯科實驗室微控制器產品總經理Mike Salas表示,看好32位元微控制器市場發展前景,該公司在過去8位元微控制器的研發基礎上,進一步推出32位元微控制器Precision32,除延續8位元微控制器混合訊號、時脈技術等特性,并可透過新的圖形化介面設計工具AppBuilder,簡化及縮短工程師產品設計的時間。
身為32位元微控制器市場后進業者,Salas指出,芯科實驗室主要的優勢在于混合訊號與時脈專業技術,可協助設計人員克服產品開發時所面臨的成本、功耗、類比整合與周邊規畫等挑戰。舉例而言,周邊的靈活配置、類比效能的提升,以及頻率與電壓的彈性運用,都須藉助混合訊號與時脈技術才能達到。
Salas指出,Precision32內建兩個12位元類比數位轉換器(ADC),兩個比較器與兩個10位元數位類比轉換器(DAC),相較于競爭對手的產品,這些類比周邊適用電壓與溫度范圍皆較廣泛。此外,芯科實驗室也發揮時脈技術專長,在新產品中整合振蕩器,并配備鎖相回路(PLL)架構,使微控制器可彈性調整1M~80MHz的工作頻率,達到更省能的效果。
更重要的是,該產品可于5伏特(V)電壓運作,Salas強調,現有采用安謀國際(ARM)核心架構的微控制器皆無法用于5伏特電壓,但基于工業領域須要采用5伏特電壓的需求,因此混合訊號與時脈技術即可派上用場,還可降低微控制器功耗。
另外,Precision32高整合度特性,亦可節省物料清單(BOM)成本,而完整的開發工具也可縮短產品開發時間。
未來,芯科實驗室將更著重于8與.32位元微控制器產品的雙線發展,Salas透露,由于現有8位元產品已可涵蓋Cortex-M0微控制器應用領域,因此芯科實驗室將不會投入Cortex-M0微控制器發展;但確定將進一步推出Cortex-M4核心的微控制器,并持續以混合訊號及時脈技術,強化32位元微控制器市場地位。
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