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模拟GreenPaks.

手

高级模拟方案

低能耗、微型化和功能集成化是现代消费电子的主要趋势。模拟GreenPAK产品完美地满雷电竞官网登录足了这些要求。

嵌入式高性能模拟模块,如运算放大器,可由客户定义的逻辑功能配置和控制,以实现各种唤醒/睡眠场景,并提高精度。所有宏单元封装在一个集成电路中,实现普通模拟和数字元件的高集成度。

模拟GreenPak是:

气体传感器模拟前端

模拟前端桥传感器

具有偏移和增益修剪的仪表放大器

可调模拟过滤器

照片二极管的模拟前端

三角波发生器具有频率尺寸

使用力敏感电阻传感器更换按钮

具有可调整阈值的热保护

其他尺寸/价格关键的模拟电路

模拟GreenPAKs组合
产品
描述
雷竞技安卓下载

SLG47004

可配置的混合信号集成电路,具有运算放大器,数字变阻器,EEPROM和一组广泛的模拟和数字宏单元 传感器接口,可编程增益放大器,仪表放大器,便携式和手持电子产品,工业电子,家电和物联网

SLG88103

双通道375 nA轨到轨输入/输出CMOS运算放大器 电池供电设备,便携式设备,可穿戴产品,传感器,医疗监视器,烟雾探测器,有源RFID阅读器,能量采集器雷电竞官网登录

SLG88104

四通道375 nA轨到轨输入/输出CMOS运算放大器 电池供电设备,便携式设备,可穿戴产品,传感器,医疗监视器,烟雾探测器,有源RFID阅读器,能量采集器雷电竞官网登录

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PN. 特殊特性 GPIO. 名义VDD.
(V)
ACMP. DCMP /脉宽调制 Max。问/海底 Max。luts. Max。达夫 管道
延迟
progr。d osc. COM。界面 包装尺寸(mm) 套接字 文件
SLG46127
SLG46127MTR
2 x P-FET 6 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 8-stage 1 RC OSC. - 1.6 x 2.0 mm MSTQFN-16 (# 1) 文档
SLG46580 ASMLDO. 9 2.5 - 5.0 4 - 5 16 9 16强 1 Conf。osc.LP OSC I²C. 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 3) 文档
SLG46582. ASMLDO. 9 2.5 - 5.0 4 - 5 16 9 16强 1 Conf。osc.LP OSC I²C. 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 3) 文档
SLG46583 ASMLDO. 9 2.5 - 5.0 4 - 5 16 9 16强 1 Conf。osc.LP OSC I²C. 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 3) 文档
SLG46585. ASMLDO.DCDC. 9 2.5 - 5.0 4 - 5 16 9 16强 1 Conf。osc.LP OSC I²C. 3.0 x 3.0 mm MSTQFN-29(#1) 文档
SLG46533
SLG46533MTR
- 18 1.8 - 5.0 4 - 7 25 15 16强 1 Conf。osc.戒指OSC.水晶OSC I²C. 2.0 x 2.2 mm
2.0 x 3.0 mm
MSTQFN-22(#1)STQFN-20 (# 1) 文档
SLG46538. ASM双供货 17 1.8 - 5.01.8 - VDD1 4 - 7 17 8 16强 1 Conf。osc.RC OSC.水晶OSC I²C. 2.0 x 3.0 mm
2.0 x 2.2 mm
STQFN-20 (# 2)MSTQFN-22(#2) 文档
SLG46538-A. ASM双供货 17 1.8 - 5.01.8 - VDD1 4 - 7 17 8 16强 1 Conf。osc.RC OSC.水晶OSC I²C. 3.5 x 3.5 mm TQFN-20 文档
SLG46537. ASM 18 1.8 - 5.0 4 - 7 17 8 16强 1 Conf。osc.RC OSC.水晶OSC I²C. 2.0 x 3.0 mm
2.0 x 2.2 mm
STQFN-20 (# 1)MSTQFN-22(#1) 文档
SLG46536. - 12 1.8 - 5.0 3. - 7 25 15 16强 1 Conf。osc.戒指OSC.水晶OSC I²C. 2.0 x 2.2 mm STQFN-14(#2) 文档
SLG46535. ASM双供货 11 1.8 - 5.01.8 - VDD1 3. - 7 17 8 16强 1 Conf。osc.戒指OSC.水晶OSC I²C. 2.0 x 2.2 mm STQFN-14(#3) 文档
SLG46534 ASM 12 1.8 - 5.0 3. - 7 17 8 16强 1 Conf。osc.RC OSC.水晶OSC I²C. 2.0 x 2.2 mm STQFN-14(#2) 文档
SLG46170 - 12 1.8 - 5.0 - - 8 17 6 16强 1 RC OSC. - 2.0 x 2.2 mm STQFN-14(#2) 文档
SLG46169. - 12 1.8 - 5.0 2 - 7 18 6 16强 1 RC OSC. - 2.0 x 2.2 mm STQFN-14(#2) 文档
SLG46108 - 6 1.8 - 5.0 - - 4 10 4 8-stage 1 RC OSC. - 尺寸:1.0 x 1.2 mm STQFN-8(#1) 文档
SLG46121 双供货 9 1.8 - 5.01.8 - VDD1 2 - 4 16 8 8-stage 1 RC OSC. - 1.6 x 1.6 mm STQFN-12 (# 2) 文档
SLG46621 双供货8位ADC 17 1.8 - 5.01.8 - VDD1 6 3/3 10 26 12 16强2 2 低频OSC戒指OSC.RC OSC. spi. 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 2) 文档
SLG46620 8位ADC 18 1.8 - 5.0 6 3/3 10 26 12 16强2 2 低频OSC戒指OSC.RC OSC. spi. 2.0 x 3.0 mm
6.5 x 6.4 mm
STQFN-20 (# 1)TSSOP-20 (# 1) 文档
SLG46620-A 8位ADC 18 1.8 - 3.3 6 3/3 10 26 12 16强2 2 低频OSC戒指OSC.RC OSC. spi. 6.5 x 6.4 mm TSSOP-20 (# 1) 文档
SLG46117 1 x P-FET 7 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 8-stage 1 RC OSC. - 1.6 x 2.5 mm STQFN-14(#1) 文档
SLG46116 1 x P-FET 7 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 8-stage 1 RC OSC. - 1.6 x 2.5 mm STQFN-14(#1) 文档
SLG46140 8位ADC 12 1.8 - 5.0 2 3/3 4 16 6 16强 1 低频OSC戒指OSC.RC OSC. spi. 1.6 x 2.0 mm STQFN-14(#1) 文档
SLG46120 - 10 1.8 - 5.0 2 - 4 16 8 8-stage 1 RC OSC. - 1.6 x 1.6 mm
2.0 x 2.0 mm
STQFN-12(#1) 文档
SLG46110 - 8 1.8 - 5.0 2 - 4 10 4 8-stage 1 RC OSC. - 1.6 x 1.6 mm STQFN-12(#1) 文档
SLG46722 - 18 1.8 - 5.0 - - 8 17 6 16强 1 RC OSC. - 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 1) 文档
SLG46721 - 18 1.8 - 5.0 4 - 7 18 6 16强 1 RC OSC. - 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 1) 文档
SLG46824 在系统可编程性双供货 17 2.5 - 5.01.8 - VDD1 2 - 8 19 17 16强 1 RC OSC.LP OSC戒指OSC. I²C. 2.0 x 3.0 mm
6.5 x 6.4 mm
STQFN-20 (# 4)TSSOP-20 (# 2) 文档
SLG46826 在系统可编程性双供货 17 2.5 - 5.01.8 - VDD1 4 - 8 19 17 16强 1 RC OSC.LP OSC戒指OSC. I²C. 2.0 x 3.0 mm
6.5 x 6.4 mm
STQFN-20 (# 4)TSSOP-20 (# 2) 文档
SLG46827-A. 在系统调试双供货 17 2.5 - 5.01.8 - VDD1 4 - 8 19 17 16强 1 RC OSC.LP OSC戒指OSC. I²C. 6.5 x 6.4 mm TSSOP-20 (# 2) 文档
SLG46880. ASM双供货 28 2.5 - 5.02.5 - VDD1. 4 - 5 12 5 16强 1 RC OSC.LP OSC戒指OSC.水晶OSC I²C. 4.0 x 4.0毫米 STQFN-32(#1) 文档
SLG46881 ASM双供货 28 2.5 - 5.01.0 - 1.8 4 - 5 12 5 16强 1 RC OSC.LP OSC戒指OSC.水晶OSC I²C. 4.0 x 4.0毫米 STQFN-32(#1) 文档
SLG46517 ASM2 x P-FET 16 1.8 - 5.0 4 - 7 17 8 16强 1 RC OSC.戒指OSC.水晶OSC I²C. 2.0 x 3.0 mm MSTQFN-28 (# 1) 文档
SLG46855 - 12 2.5 - 5.0 4 - 8 23 21 16强 1 RC OSC.LP OSC戒指OSC. I²C. 1.6 x 2.0 mm STQFN-14(#1) 文档
SLG46855-A. - 12 2.5 - 5.0 4 - 8 23 21 16强 1 RC OSC.LP OSC戒指OSC. I²C. 3.0 x 3.0 mm FCQFN-14(#1) 文档
SLG46867 2 x P-FET 10 2.5 - 5.0 4 - 8 23 21 16强 1 RC OSC.LP OSC戒指OSC. I²C. 1.6 x 3.0 mm MSTQFN-20 (# 1) 文档
SLG47105 双供货4半桥/ 2全桥I / V监管 84 x高压 2.5 - 5.03.3 - 12.0 2 0/2 5 17 15 16强 1 LP OSC戒指OSC. I²C. 2.0 x 3.0 mm STQFN-20 (# 5) 文档
SLG47004 运算放大器数字变阻器模拟开关自动修剪在系统可编程性 8 2.5 - 5.0 3. 0/0 7 20. 18 16强 1 RC OSC.LP OSC戒指OSC. I²C. 3.0 x 3.0 mm STQFN-24(#1) 文档
SLG88103 运算放大器 0 1.8 - 5.0 0 0/0 0 0 0 - 0 - - 2.0 x 2.0 mm STDFN-10 文档
SLG88104 运算放大器 0 1.8 - 5.0 0 0/0 0 0 0 - 0 - - 2.0 x 3.5 mm STQFN-20 文档
SLG46811 92 x 8位图案发生器 10 2.5 - 5.0 1(4) 0/0 6 18 17 4 x 8位sh reg 1 戒指OSC.
LP OSC
I²C. 1.6 x 1.6 mm STQFN-12(#1) 文档
SLG47502 - 10 1.2 2 0 8 23 22 3 x 4位Sh Reg10 x 8位sh reg1 x 16位sh reg 1 戒指OSC.
LP OSC
I²C. 1.6 x 1.6 mm STQFN-12(#1) 文档
SLG47503 - 14 1.2 2 0 8 23 22 3 x 4位Sh Reg10 x 8位sh reg1 x 16位sh reg 1 戒指OSC.
LP OSC
I²C. 1.6 x 1.6 mm MSTQFN-16 (# 2) 文档

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数据表
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SLG47004数据表(12.99 MB) 10/03/2021 2.4
SLG88103V数据表(3.4 MB) 13/03/2017 1.01
SLG88104V数据表(3.4 MB) 13/03/2017 1.01
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的名字 日约会 版本
GreenPAK食谱(9.21 MB) 01/12/2020 1.0

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回的结果

GreenPak和Greenfet.

6个月前

基于F(1)宏单元的SLG46880V仿真问题

张贴了马修·H。0点 6个回答
0旋转

我在SLG46880V设备上使用F(1)计算宏单元。看起来,当使用来自专用模拟比较器引脚的输入单元进行计算时,F(1)块的输出被路由到FSM过渡输入,状态在模拟中没有正确过渡。

当从常规连接矩阵路由输入时,它似乎正常工作。请参阅链接到图像和exaple文件:

https://imgur.com/a/liAV0ZG

https://imgur.com/a/pko0lus.

https://www.dropbox.com/s/l8loe30ldw3pf7g/f%281%29%20Error%20example.gp6?dl=0.

6个月前

ssaravan

嗨马修,

谢谢你的帮助。f(1) Computation Macrocell将开始执行指令的唯一时间是当ASM Macrocell第一次进入一个新的状态。(您还可以在数据表的F(1)宏单元格部分找到一些更有用的信息)

因此,当输入电压小于ACMP的参考volatge时,ACMP变为低电平,F(1)块停止和ASM保持状态为0.因此,您可以看到过渡。除了OUT0之外,您能否在命令序列中使用延迟命令尝试使用循环命令?因此,每次迭代都通过循环时,监测阈值,并且存在过渡。

如果有帮助请告诉我

亲切的问候,

Shivani

6个月前

马修·H。 0点

好的希凡我看到你的意思。我会尝试添加循环,看看它是否更改了任何内容,谢谢。

6个月前

马修·H。 0点

嗨,希纳里再次。我仍然没有任何运气完成我正在尝试的事情,它是在Gven状态中连续监视模拟输入,使用F(1)宏电池执行运行计算,并且当a时触发状态转换满足某些计算条件。一个示例是通过与F(1)单元输入相关联的四个模拟比较器,使用堆栈机器的三位格雷码连持一个例子,然后在三位中的特定位时触发状态转换F(1)输出设置。对于f(1)代码,我有类似的东西:

LOAD4 //将LOAD4输入位推到堆栈OUT2 //复制到OUT2的顶部位,MSB LOAD2 //将LOAD2输入位推到堆栈OUT1 //复制到OUT1中的顶部位,中间位LOAD1 LOAD3 INV //反转顶部堆栈,load3和//上的堆栈上的顶部两个位,将结果返回到顶部OUT0 //复制到OUT0 PUSH0 //顶部位必须为0触发循环指令循环W Delay //返回开始

正如你所说的,如果没有循环语句,F(1)计算只在进入状态时执行一次。使用循环和延迟,它看起来像在模拟堆栈机进入一个无限循环,F(1)的输出不断变化,但控制永远不会返回到ASM,过渡永远不会发生。这有可能吗?如果有,你有可以分享的工作例子吗?谢谢你!

6个月前

ssaravan

嗨马修,

请在附件中找到F(1)宏单元格的工作示例。命令序列与您的略有不同

亲切的问候

Shivani

附件 大小
ACMPS F(1).zip 8.47 KB.

6个月前

马修·H。 0点

感谢您的榜样Shivani和Sory在我的回复中延迟,不幸的是,我遇到的问题仍然存在。F(1)单元格进入循环并连续计算4输入和ACMP输入,而不是您示例中的问题。但是,如果我要说f(1)单元的OUT0并将其连接到ASM上的状态转换,它看起来永远不会触发,则循环仍然不确定,控制从未返回到ASM,在那种情况下,在那里状态转换输入仅来自F(1)的输出。

如果我连接F(1)的OUT0到ASM过渡输入和F(1)上的“中断”引脚,然后过渡触发时OUT0高,我假设因为控制返回和环路中断与接收过渡信号的ASM并发,但这似乎是一种竞赛风险,并不是一个特别有用的配置,无论如何,因为这种连接会在所有状态和所有四种可能的F(1)配置中持续存在。我假设这是正确的行为,尽管,一旦F(1)进入一个无限循环在一个特定的状态,唯一的方式打破是通过外部输入到ASM或使用中断引脚强制返回控制到ASM?

5个月前

ssaravan

嗨马修,

我明白你的意思。你可以尝试使用延迟块将OUT0连接到ASM吗?也许像一个拍摄的延迟甚至更好的dff,所以你的捐款进入竞赛条件

亲切的问候

Shivani