Elastyczna komunikacja I3C i kompatybilność z I2C

Seria mikrokontrolerów PIC18-Q20 zawiera konfigurowalne bloki peryferyjne i zaawansowane interfejsy komunikacyjne. Obsługuje wiele domen napięciowych przydatnych w systemach embedded zawierających wiele typów czujników. Jednostki te są wyposażone w interfejs I3C® o dużej prędkości, szybki 10-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy z jednostką obliczeniową (ADCC), pojemnościowy czujnik dotykowy i 8-bitowy port routingu sygnału do łączenia cyfrowych urządzeń peryferyjnych.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Seria z łatwością łączy się z komponentami zasilanymi wieloma napięciami bez dodatkowych elementów i obsługuje komunikację I3C przy napięciu 1 V. Jednostki te doskonale nadają się jako most komunikacyjny I3C do I2C lub jako układ towarzyszący dla większych systemów IoT, do wykonywania pomocniczych funkcji w szerokim zakresie zastosowań wrażliwych na zajętość miejsca, w tym IoT, komputerach, sprzęcie konsumenckim, aplikacjach medycznych, elektronice noszonej, czujnikach dotykowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Źródło: Microchip

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Sterownik silnika dsPIC DSC
dsPIC DSC: właściwy wybór do systemów sterowania w czasie rzeczywistym
Ultrakompaktowe filtry Micro SAW
Redukcja zakłóceń w torach analogowych
Projektuj elektronikę kosmiczną i wojskową z mikrokontrolerem SAMD21RT
Bezpieczna komunikacja i ochrona IP
Bezpieczeństwo w systemach autonomicznych
Przedstawiamy mikroprocesor PIC64GX do inteligentnych projektów brzegowych
Pakiet programistyczny MPLAB do uczenia maszynowego
Przyspiesz rozwój swojej kolejnej innowacji
Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Komponenty
Specjalistyczne pianki poliuretanowe DUNA Corradini w zastosowaniach przemysłowych i modelarskich
Komponenty
ELANTAS – materiały toolingowe dla przemysłowej produkcji form i narzędzi
Komponenty
Płyty modelarskie i narzędziowe Base Materials – charakterystyka i zastosowania
Komponenty
Czyszczenie i konserwacja elektroniki w przemyśle oraz serwisie IT – jak właściwie dobrać sprężony gaz
Produkcja elektroniki
Optymalizacja przygotowania zewnętrznego w SMT - firma CPS wdraża FUJI Smart Setup Station
Pomiary
Zaawansowane testowanie Flying Probe w praktyce produkcyjnej - wdrożenie systemu TAKAYA APT-2600FD-A
Zobacz więcej z tagiem: Mikrokontrolery i IoT
Gospodarka
Raspberry Pi zwiększa przychody o 90% dzięki klientom przemysłowym
Technika
Watchdog - przegląd konfiguracji
Technika
Czy każde urządzenie AI musi być połączone z chmurą?

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów