当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]继ARM推出Cortex-M0+内核后,其32位MCU内核增加到了4个。不久前,恩智浦也宣布取得了Cortex-M0+处理器授权,成为目前唯一一家能够提供完整的Cor tex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M3和Cor tex-M4系列内核MCU的半导体厂商。

继ARM推出Cortex-M0+内核后,其32位MCU内核增加到了4个。不久前,恩智浦也宣布取得了Cortex-M0+处理器授权,成为目前唯一一家能够提供完整的Cor tex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M3和Cor tex-M4系列内核MCU的半导体厂商。飞思卡尔在今年3月份也已经推出了基于ARM Cortex-M0+的MCU Kinetis L系列。

ARM内核对MCU统一化进程的同时,各个厂商要怎样才能使得各自的产品与众不同、性能突出呢?恩智浦半导体的Jan JaapBezemer(全球微控制器产品线总监)表示,除了内核外,还有别的资源也能体现差异化,比如内存、数字/模拟IP等。Bezemer说:“有些IP是标准的,有些则不是。恩智浦公司花了很多时间来开发那些非标准的IP,为的就是能更好地将这些资源加以配置。此外,最应该注意的一点是降低内存的功耗,因为它是最耗电的单元。所有以上这些因素一起决定了MCU的性能和功耗。”MCU负责信号控制,所以对其而言,信号数据的传递效率就显得十分关键。而对信号数据的传递效率起决定作用的则是器件的架构。Bezemer对此强调:“我们是ARM 7内核处理器的最大供应商,这一点就足以证明我们器件的架构设计是非常成功的。并且我们的开发工具、软件和服务的支持等等也都是保证MCU产品实现差异化竞争力的重要因素。”

以恩智浦LPC11A00为例,在资源配置上都是Cortex-M050MHz的内核,但就是因为该器件在存储、串行接口、模拟子系统等方面的配置不同,便使之与其他同类内核MCU的性能有很大的差别。LPC11A00是业内唯一真正的EEPROM,它集成了32KB闪存,8KB的SRAM和4KB的EEPROM,同时还包括基于ROM的32划分的整数除法器以及I2C总线驱动程序;在模拟子系统中,还包含了8ch/10位ADC、10位DAC、模拟比较器、片内温度传感器、片内电压参考和UVLO(UndervoltageLockout)。

同样,恩智浦最新推出的基于Cor tex-M4的LPC4300在器件架构上也体现出的与众不同,使其特别适用于电机控制、太阳能逆变器、数字电源和音频等方面。LPC4300采用的Cor tex-M4+Cortex-M0的双核架构,目的在于减小Cortex-M4带宽占用,以便于内核专心处理数字信号控制应用中的数字计算,而把大量数据传输和I/O处理任务交给M0内核去处理。这种双核架构以及AHB总线矩阵大大提高了器件性能和效率,使其双核均可工作在204MHz上。Bezemer说:“这种架构类似MCU+DSP的体系。现在,在MCU中加入DSP功能和在DSP处理器中加入MCU功能是大势所趋。”

恩智浦开发出一种新型外设接口IP:SPI闪存接口技术(SPIFI),它是该公司基于Cor tex-M3 MCU的一个亮点,并被LPC1800采用。通过SPIFI可将外部串行闪存映射到MCU内存上,以至于实现片上内存读取效果。Bezemer表示:“SPIFI为设计人员提供了一种创新解决方案,在保持系统性能的同时达到简化配置、缩小封装体积、减少板载空间占用和节约系统成本的目的。关键在于,与片上闪存相比,外部闪存成本要低很多,并且这种方式可以不用CPU干预即可传送闪存和RAM的数据。”

以上强调的都是硬件设计上的差异化,其实软件的支持也是非常重要的。恩智浦向其所有LPC MCU客户免费提供了由德国SEGGER公司开发的emWin图形库软件(这款软件兼容单任务和多任务操作环境)。由于恩智浦的MCU全都集成了LCD控制器,因此在采用emWin后,UI设计可与固件开发分开进行。在固件开发的同时便可使用独立工具实现基本UI设计,以便提高LCD应用的设计速度。另外,像恩智浦这样基于Cortex-M0和M0+的MCU的开发以上海研发中心为主的这种基于本土设计为本土客户提供需求的产品也是十分重要的,因为这样的话,便与它们从本土走向全中国,挖掘更多的市场需求并寻求同本地IDH有更多的合作。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭