随着设备精细化和精密化的发展,对于数据的精确测量已经成为了举足轻重的一部分。无论是在实验室中研究测试对于数据的精准测算,还是在工业生产中对产品的质量精密把控下,数字万用表已经成为了不可替代的部分。随着技术的进步,各个使用者对对测量参数、精度的要求越来越高,同时对设备的体积、功耗和用户界面方面也有了更多的期待。
在此背景下,EPSON推出S1C17M02/M03系列16位微控制器专为满足高精度测量应用(比如数字万用表)的需求而设计,为电子测量设备提供了一种高效灵活,功能强大的解决方案。高精度、广范围的测量能力是最大的亮点.
EPSON的MCU起源于是精工手表,从而扩展到其他半导体产品以及应用。EPSON在节能技术的基础上开发了50多年的MCU。目前广泛应用于医疗设备,家用电器,遥控器和工业产品等各种应用。
S1C17M02/M03系列MCU内部集成了16位-A型A/D转换器高分辨率特性确保了测量结果的精准性。MCU不仅支持数字万用表所需的多种测量模式,还能支持多种参数测量,极大地提升了测量效率。

在此测量模式下,通过MCU内置的硬件平方根电路可直接输出RMS(有效值)数据,峰值保持功能能够捕捉并记录测量过程中的最大和最小值。这些硬件级别的数据处理可大大减轻软件处理的负担,使得数字万用表能够快速响应并提供可靠的测量数据,同时内部嵌入LCD显示驱动电路,更高的灵活性及更加丰富的内容显示
S1C17M02系列具备16 SEGx4 COM的显示能力,而S1C17M03系列则支持升级至32SEGx4 COM(段数由64段提升至128段,提升50%),从而为数字万用表LCD界面的设计提供了更高的灵活性及更加丰富的内容显示。32K/64K的内存容量配合256字节EEPROM,既满足了程序代码和用户数据存储需求,又可以为数字万用表存储关键的配置信息和校准参数。
S1C17M02/M03系列MCU供电电压范围为2.1V至3.6V,采用16位RISC架构且具有低功耗的设计使其特别适用于数字万用表电池供电应用场景,特别是在SLEEP模式下电流消耗低至0.24μA,极大地延长了电池寿命。此外,该系列MCU配置了丰富的通信接口(UARTSPI和I2C)可用于与外设(传感器、蓝牙模块、语音模块等)进行数据交换,可扩展数字万用表更多的应用场景。EPSON还为S1C17M02/M03系列MCU提供了全面的开发支持包括开发板、编程器及软硬件设计和开发资源,助力工程师快速完成产品开发加速产品量产上市。

S1C17M02/M03系列MCU的高集成度不仅减少了外设芯片BOM数量降低了成本还有助于数字万用表小型化发展。更是凭借其精确的测量能力、低功耗设计和丰富的通信接口,为数字万用表和其他高精度测量应用提供了理想的解决方案。
随着科技的发展,16位微控制器需求必然会与日俱增,同时要求和性能也必将越来越高。S1C17M02/M03系列MCU以其高标准、可靠的质量饱经市场验证,适合应用在各类严苛复杂的应用场景,为用户的稳定可靠运行保驾护航。爱普生创立于1942年,到如今已经有八十年左右的历史。从过去到现在,以及未来,爱普生(EPSON)一直坚持”省,小,精”的理念,希望在更广阔的市场中为客户提供“方便,可靠,节能”的产品。作为爱普生授权销售的江苏南山电子工业有限公司而言,这些也是我们从一而终所强调的。如需咨询S1C17M02/M03系列MCU以及相关型号,请向我们咨询
-
控制器
+关注
关注
113文章
16543浏览量
180203 -
EPSON
+关注
关注
1文章
141浏览量
85934 -
爱普生
+关注
关注
0文章
346浏览量
22320 -
MCU芯片
+关注
关注
3文章
255浏览量
11694
发布评论请先 登录
相关推荐
小鹏汽车与滴滴合作深化,MONA M03量产启航
爱普生将大规模生产M-G570PR,这是一款采用多传感器技术的高精度、低噪声IMU

爱普生S1C17M00系列为数字万用表MCU提供新选择

爱普生研发S1C17M02/M03用于精密控制

深耕MCU多年,爱普生研发S1C17M02/M03用于精密控制

惯性测量单元M-G370系列广泛用于工业系统各个领域
S1C17M02、M03专为数字万用表设计
爱普生转换器的低功耗16位微控制器
爱普生(EPSON)开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制

爱普生(EPSON)拓展其G系列IMU产品线,开发M-G366PDG和M-G330PDG

爱普生M-G370和M-G365——小型高精度定位装置的集大成者

从S1C31D41解析爱普生(EPSON)MCU系列语音芯片

评论