Począwszy od pomp basenowych po centrale wentylacyjne, kontrola w pętli zamkniętej jest jednym z najbardziej podstawowych zadań wykonywanych przez systemy embedded. Postępy w architekturze 8-bitowych mikrokontrolerów PIC® i AVR® (MCU) zoptymalizowały urządzenia do sterowania w pętli zamkniętej, umożliwiając systemom odciążenie jednostki centralnej (CPU) w celu zarządzania większą liczbą zadań i osiągnięciu dalszych oszczędności energii. Aby pomóc projektantom zmaksymalizować wydajność i wydajność w tych systemach, firma Microchip Technology Inc. wprowadziła nowe rodziny 8-bitowych mikrokontrolerów PIC18 Q10 i ATtiny1607, wyposażone w wiele inteligentnych oraz niezależnych od rdzenia urządzeń peryferyjnych (CIP), które upraszczają rozwój i umożliwiają osiągniecie szybkiego czasu reakcji na zdarzenia systemowe.
Główną zaletą korzystania z mikrokontrolerów PIC18 Q10 i ATtiny1607 są niezależne od rdzenia urządzenia peryferyjne CIP, które samodzielnie zarządzają zadaniami i zmniejszają ilość przetwarzania wymaganego od procesora. Projektanci mogą także zaoszczędzić czas i uprościć projektowanie dzięki sprzętowym programom CIP, które znacznie zmniejszają ilość wymaganego oprogramowania. Obie rodziny dysponują funkcjami zapewniającymi bezpieczeństwo funkcjonalne oraz obsługują zasilanie do 5V, zwiększając tym samym odporność na zakłócenia i zapewniając zgodność z większością wyjść analogowych i czujników cyfrowych.
"Stale obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na elastyczne mikrokontrolery PIC i AVR we wszystkich rodzajach wbudowanych aplikacji sterujących" - powiedział Steve Drehobl, wiceprezes 8-bitowego działu mikrokontrolerów Microchip. "Koncentrując się na wyzwaniach stojących przed projektantami systemów sterowania w pętli zamkniętej, byliśmy w stanie zaoferować im bezprecedensową łatwość użytkowania i wydajność w nowych rodzinach PIC18 Q10 i ATtiny1607."
Oferowana w kompaktowym 20-pinowym pakiecie QFN 3 x 3 mm, nowa rodzina ATtiny1607 jest zoptymalizowana pod kątem niewielkich rozmiarów układów sterowania z zamkniętą pętlą, takich jak ręczne elektronarzędzia i piloty. Poza zintegrowanym szybkim konwerterem analogowo-cyfrowym (ADC), który zapewnia szybszą konwersję sygnałów analogowych, skutkujących deterministyczną reakcją systemu, urządzenia zapewniają lepszą dokładność oscylatora, pozwalając projektantom zmniejszyć zewnętrzne komponenty, zmniejszając ogólne koszty. Pośród jednostek CIP w rodzinie PIC18 Q10 znaleźć można Generator przebiegów uzupełniających (CWG - Complementary Waveform Generator), które upraszczają złożone projekty przełączania oraz zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy z obliczaniem (ADC2 - Analog-to-Digital Converter with Computation), który wykonuje zaawansowane obliczenia i filtrowanie danych w sprzęcie bez interwencji z rdzenia. Takie urządzenia CIP umożliwiają procesorowi wykonywanie bardziej złożonych zadań, takich jak sterowanie interfejsem człowiek-maszyna (HMI) oraz pozwalają na pozostanie w trybie niskiego poboru mocy, aby oszczędzać energię do czasu, aż procesor będzie potrzebny.
Wszystkie mikrokontrolery PIC18 Q10 obsługiwane są przez MPLAB® Code Configurator (MCC), bezpłatną wtyczkę, która zapewnia graficzny interfejs do prostego konfigurowania wbudowanych urządzeń peryferyjnych i funkcji. MCC jest zintegrowane z oprogramowaniem MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) firmy Microchip oraz opartym na chmurze MPLAB Xpress IDE, który eliminuje potrzebę pobierania dodatkowego oprogramowania. W pełni zintegrowana oraz bogata w funkcje płyta rozwojowa Curiosity High Pin Count (DM164136), może być również wykorzystana do rozpoczęcia pracy z nowymi mikrokontrolerami PIC18. Z kolei szybkie prototypowanie z rodziną ATtiny1607 możliwe jest dzięki zestawowi ATmega4809 Xplained Pro (ATmega4809-XPRO). Zasilany przez USB zestaw zawiera przyciski dotykowe, diody LED i nagłówki rozszerzeń do szybkiej konfiguracji, a także wbudowany programator / debuger, który bezproblemowo integruje się ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym Atmel Studio 7 (IDE) oraz Atmel START - bezpłatnym narzędziem online do konfiguracji urządzeń peryferyjnych.
Więcej informacji o nowych produktach firmy Microchip mogą Państwo uzyskać w załączonych dokumentacjach dla mikrokontrolerów ATtiny1607 oraz PIC18 Q10. Zapraszamy również do kontaktu z naszym działem handlowym.
Model | Pamięć programu (KB) | Pamięć SRAM (B) | Emulowany EEPROM | Liczba pinów | Wejścia ADC |
ATTINY1604 | 16 | 256 | 256/HEF | 14 | 12 |
ATTINY1606 | 16 | 256 | 256/HEF | 20 | 12 |
ATTINY1607 | 16 | 256 | 256/HEF | 24 | 12 |
ATTINY202 | 2 | 128 | 64/HEF | 8 | 12 |
ATTINY204 | 2 | 128 | 64/HEF | 14 | 12 |
ATTINY402 | 4 | 256 | 128 / HEF | 8 | 12 |
ATTINY404 | 4 | 256 | 128 / HEF | 14 | 12 |
ATTINY406 | 4 | 256 | 128 / HEF | 20 | 12 |
ATTINY804 | 8 | 512 | 128 / HEF | 14 | 12 |
ATTINY806 | 8 | 512 | 128 / HEF | 20 | 12 |
ATTINY807 | 8 | 512 | 128/HEF | 24 | 12 |
PIC18F24Q10 | 16 | 1024 | 256 | 28 | 24 |
PIC18F25Q10 | 32 | 2048 | 256 | 28 | 24 |
PIC18F26Q10 | 64 | 3615 | 1024 | 28 | 24 |
PIC18F27Q10 | 128 | 3615 | 1024 | 28 | 24 |
PIC18F45Q10 | 32 | 2048 | 256 | 40 | 35 |
PIC18F46Q10 | 64 | 3615 | 1024 | 40 | 35 |
PIC18F47Q10 | 128 | 3615 | 1024 | 40 | 35 |