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MSP430FR6047 - 用于超声波仪表的微控制器

09.02.2018

MSP430FR6047 是德州仪器 (TI) 微控制器的新代表,主要设计用于水表、热量表和燃气表。

MSP430FR6047 无可争辩的优势在于它使用创新的 FRAM 存储器代替了传统的 FLASH,从而提高了可靠性(重写周期数高达 1015),降低了写入操作期间的功耗,并且可以由于 FRAM 扩大了 RAM 的数量。

内置 USS(超声波传感解决方案)模块,在很宽的液体流速范围内提供高测量精度(可以测量非常低的流速:最高 1 l/h),有助于实现超低能耗在测量过程中,由于需要少量外部组件,因此有助于更便宜的设备。

MSP430FR6047 包含一个高速 (8 MSPS) Σ-Δ ADC 模块,该模块与 LEA(低能加速器)一起,允许您创建电流优化的高精度测量解决方案,并具有较长的电池寿命。 此外,微控制器还包括分段显示驱动器、RTC、12 位 SAR ADC、模拟比较器、加密和校验和模块。 有一个内置的 BSL 引导加载程序,即使不使用 JTAG 编程器,您也可以通过 UART 和 I2C 接口对软件进行编程和更新。

MSP430FR6047主要参数:

时钟频率 16 MHz;
程序存储器 (FRAM) 高达 256 kB;
RAM (SRAM) 8 kB;
接口:2xI2C、6xSPI、4xUART;
内置分段显示控制器;
32位硬件乘法器;
6通道DMA控制器;
实时时钟;
Sigma-delta ADC 12 位 8 MSPS(16 通道),可编程增益;
SAR ADC 12 位(16 通道);
模拟比较器(16 通道);
定时器 16 位 (x6);
灵活的定时设置;
电源电压 1,8...3,6 V;
工作温度范围 -40...85°С。

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迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

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星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

智能手机的薄膜保护 11.11.2013

乔治亚理工学院(美国)的研究人员开发了一种使用原子层沉积技术获得这些薄膜的新方法。

这不是关于可以密封一袋饼干的易碎薄膜,而是关于一种高端阻隔薄膜,例如保护手机的 OLED 显示屏免受氧气或氢气蒸气的影响。 这种薄膜的生产需要具有高性能特性的材料——金属氧化物。 制造这种高性能保护的现有方法是不完善的。 由于制造过程的原因,薄膜通常具有小的缺陷,使水或氧气可以通过小孔进入。

佐治亚理工学院的 Samuel Graham 和他的同事们一直在研究如何使用原子层沉积技术来提高保护膜的质量。 因此,科学家们创造了新的薄膜,即使在极端条件下也能保护电子产品——例如,在盐水中浸泡几个月时。 通过形成这样的保护膜,可以显着延长电子设备的使用寿命和可靠性。 这种涂层被提议用于可植入的生物医学设备、发光二极管、显示器、太阳能电池板和有机电致变色窗,当施加电压时,它们会改变光透射的程度。

高性能阻隔膜通常使用溅射法或等离子化学沉积法制成。 在这些方法中,材料要么被“溅射”到基板上,要么从等离子体中生长,形成一层薄薄的薄膜。 尽管这些方法在工业中得到了广泛应用,但它们往往会导致缺陷,因此需要多道涂层来形成高质量的保护屏障。

借助原子层沉积技术,研究人员可以将工艺精确控制到分子水平。 这使您可以创建缺陷最少的最薄薄膜。 在制造过程中,研究人员用含有金属原子(特别是铝)的气体包围基板。 气体分子沉积在基板上,形成单层原子。 然后将多余的气体从腔室中去除,并将另一种气体引入其中,从而产生一种不透气和不透水的金属氧化物。 重复此过程以实现所需的薄膜厚度,该厚度可低至 10 nm。

相比之下,用传统方法生产的薄膜要厚几十到几百倍。

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