18-GPIO, 4个ACMPs, 8- state ASM, I2C, 17 LUTS (max.), 7 CNT/DLY (max.), 8 DFF/LATCH (max.)和其他macrocell
SLG46537V/M为常用的混合信号功能提供了小型、低功耗组件。用户通过编程一次性非易失性存储器(NVM)来配置SLG46537V/M的互连逻辑、I/O引脚和宏单元,从而创建其电路设计。这种高度通用的设备允许在一个非常小、低功耗的单集成电路中设计多种混合信号功能。
生命周期状态
宏小区概述
四个模拟比较器(ACMP);
两个电压参考(VREF);
17个组合功能宏单元:
- 三个可选择的DFF/锁存器或2位LUT;
- 一个可选连续DFF/Latch或3位LUT;
- 四个可选择的DFF /闩锁或3位LUT;
- 一个可选管延迟或3位LUT;
- 一个可选择的可编程模式生成器或2位LUT;
- 5个8位延迟/计数器或3位lut;
- 两个16位延迟/计数器或4位LUT;
异步状态机:
- 八个州;
- 灵活的输入逻辑从状态转换;
串行通信:
- I2C协议兼容;
管道延迟- 16级/3输出(组合函数宏单元的一部分);
可编程延迟;
附加逻辑功能–2个带边缘检测器的Deglitch滤波器;
两个振荡器(OSC):
- 可配置25 kHz/2 MHz;
- 25 MHz RC振荡器;
晶体振荡器;
上电复位(运动);
8字节RAM + OTP用户内存:
- RAM通过I2C可读可写的内存空间;
- 用户自OTP转移的初始值;
模拟温度传感器。
特征
逻辑和混合信号电路
高度通用的宏小胶质
读取保护(读锁)
电源:1.8 V(±5%)to 5 V(±10%
工作温度范围:-40°C至85°C
符合RoHS标准/无卤素
亚博国际官网平台网址
个人计算机和服务器
电脑外围设备
消费电子产品
数据通信设备
手持式和便携式电子设备
包和订购
SLG46537.v:STQFN-20(2.0 x 3.0 x 0.55毫米,0.4毫米节距)
SLG46537.MMSTQFN-22 (2.0 x 2.2 x 0.55 mm, 0.4 mm间距)
产品ID后缀表示包装样式。
GreenPak可配置混合信号IC介绍
GreenPAK设计软件
GreenPak开发平台
选择正确的绿色巴基斯坦
GreenPak I2C.
GreenPAK香料的介绍
GreenPAK的异步状态机
异步状态机与单片机
在我们的网站中查看GreenPAK视频的完整列表培训视频库.
本产品有两种包装:
SLG46537.v:STQFN-20(2.0 x 3.0 x 0.55毫米,0.4毫米节距)
SLG46537.MMSTQFN-22 (2.0 x 2.2 x 0.55 mm, 0.4 mm间距)
下面的开发板比较工具推荐使用芯片的V版本,但您也可以使用M版本-请参阅本页的下一步以购买这些组件。
开发板选择器
为GreenPak设备提供完整的编程,仿真和测试功能。与SLG46xxxx-SKT插座套件一起使用。
与GreenPAK Designer软件协同工作,GreenPAK Advanced Development Board允许设计师:
- 在几分钟内程序定制样本
- 在电路中测试GreenPAK项目
- 使用任何GreenPAK设备进行开发
- 编程
- 仿真
- 信号和逻辑发生器
- USB接口
- MacOS, Windows和Linux兼容
- 编程和仿真
- 门控膨胀头用于连接外部测试设备
- 集成信号和逻辑发生器
- 用于视觉指示的led
适合面包板和快速原型。
GreenPAK DIP开发板与GreenPAK Designer软件协同工作,允许设计师:
- 在几分钟内程序定制样本
- 在电路中测试GreenPAK项目
- 编程
- 仿真
- USB接口
- MacOS, Windows和Linux兼容
- 编程和仿真
- 门控膨胀头用于连接外部测试设备
GreenPak开发板进行串行调试和系统可编程性。
- 是否支持I²C的所有GreenPAK部件的串行调试
- SLG46824,SLG46826和SLG47004的串行编程
- 在开发的后期阶段非常有用,因为在板上调试是最容易的
GreenPAK高级发展委员会
- 编程
- 仿真
- 信号和逻辑发生器
GreenPak Dip开发板
适合面包板和快速原型。
GreenPAK DIP开发板与GreenPAK Designer软件协同工作,允许设计师:
- 在几分钟内程序定制样本
- 在电路中测试GreenPAK项目
- 编程
- 仿真
GreenPAK串行调试板(GSD)
GreenPak开发板进行串行调试和系统可编程性。
- 是否支持I²C的所有GreenPAK部件的串行调试
- SLG46824,SLG46826和SLG47004的串行编程
- 在开发的后期阶段非常有用,因为在板上调试是最容易的
其他组成部分
可编程混合信号矩阵。18-GPIO,4 ACMP,8状态ASM,I2C,17个组合功能宏,外晶振荡器。1.8 V至5.0 V.包装:STQFN-20(2.0 x 3.0 mm)。
价格表:
QTY. | 1-50 | 51 + |
---|---|---|
价格 | 自由* | 0.30美元 |
*你只付运费
可编程混合信号矩阵。18-GPIO,4 ACMP,8状态ASM,I2C,17个组合功能宏,外晶振荡器。1.8 V至5.0 V.包装:STQFN-20(2.0 x 3.0 mm)。
价格表:
QTY. | 500-2,999 | 3000 - 8999 | 9,000+ |
---|---|---|---|
价格 | 0.30美元 | 0.25美元 | 接触对话框 |
将分配唯一标记到每个编程单元。如果您已分配PN,请在结帐期间在注释字段中注明它。
包括:SLG4SA20-20x30插座适配器,50个SLG46537V样品。
20针DIP原型板*。非常适合于面包板和快速原型。
*需要GreenPAK DIP适配器(SLG4SA-DIP)与GreenPAK Advanced Development Board一起使用。
GreenPak高级开发板GreenPak DIP适配器。允许使用SLG46XXXV-DIP Proto板与GreenPak高级开发板。充当高级和DIP开发平台之间的桥梁。
可编程混合信号矩阵。18-GPIO,4 ACMP,8状态ASM,I2C,17个组合功能宏,外晶振荡器。1.8 V至5.0 V.包装:MSTQFN-22(2.0 x 2.2 mm)。
价格表:
QTY. | 1-50 | 51 + |
---|---|---|
价格 | 自由* | 0.30美元 |
*你只付运费
可编程混合信号矩阵.18-GPIO,4个ACMP,8状态ASM,I2C,17个组合功能宏,外晶振荡器。1.8 V至5.0 V.包装:MSTQFN-22(2.0 x 2.2 mm)。
价格表:
QTY. | 500-2,999 | 3000 - 8999 | 9,000+ |
---|---|---|---|
价格 | 0.30美元 | 0.25美元 | 接触对话框 |
将分配唯一标记到每个编程单元。如果您已分配PN,请在结帐期间在注释字段中注明它。
包括:SLG4SA22-20x22插座适配器,50个SLG46537M样品。
GreenPAK和GreenFET
5天前
无法使SLG46880 ASM改变状态
发布的里卡多20分 5回复我是GreenPAK的新手,我正在尝试使用SLG46880 ASM,但我似乎不能得到甚至一个非常简单的ASM在模拟器中改变状态。
我已经查看了所有示例应用程序说明和预构建项目(.gp6),但没有看到任何实际使用SLG46880中使用的较新ASM类型的应用程序。
作为一个测试项目,我只有三个状态(S0开始、S1运行、S2结束),有两个GPI输入(GP0和GP1)。我已经设置了状态转换,这样GP0应该从S0转换到S1,GP1应该从S1转换到S2。我给GP0加一个脉冲,然后在延迟后给GP1加一个脉冲。
我看不到在模拟器中直接监视ASM状态的方法,所以我使用ASM OUTPUT0宏单元来进行监视。当我模拟时,OUTPUT0显示我在S0中,它只是停留在那里。
我哪里做错了?
.gp6文件附加,重命名为txt。
谢谢
里卡多
附件 | 大小 |
---|---|
重命名为Basic.gp6. | 121.99 KB |
5天前
嗨Oleh pokalchuk,
我试过你的建议,用电压源从引脚GPI2驱动ASM nRESET。现在,nRESET从GND开始,10毫秒后切换到VDD。
这使得模拟中的差异随着GPI0上的第一脉冲的上升沿移动到S0至S1的状态,但是GPI1上的第二脉冲不会将状态从S1到S2移动。
GPI0,1,2上所有边缘之间的距离为10ms。
状态和状态转换在ASM编辑器中都显示正确。
我使用ASM OUTPUT0块输出来监视状态。我知道这些都在工作,因为我可以临时将它们分配到S0和S1,它们会按预期移动。但是,当块输出被分配到S2时,我从来没有看到任何高电平。
我已经启用了ASM Output0的参数探测,其显示从S0到S1的变化,而是再也不从S1到S2。这个探测器似乎只有一个低级和高水平,我有点在这里看到一个州名字。我不确定这两个级别的信号如何显示几种状态。
你还有其他建议吗?
谢谢,
里卡多
5天前
你好,里卡多,
谢谢您的上诉,我需要进一步调查此行为。要快速修复,可以通过CNT / DLY块(配置为上升沿延迟)连接到POR信号的ASM NRESET输入。这将创建来自POR - >上升沿延迟的信号路径 - > ASM NRESET输入,以便在POR到来之后重置ASM。或者,您可以将ASM NRESET输入到引脚之一,并将该引脚连接到电压源。这背后的想法是在POR来到后重置ASM,因此按照调整电压源
最好的问候,
Oleh Sapiha.