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芯科EFR32BG22系列2蓝牙®无线MCU
产品分类:MCU
Arm® Cortex®-M33 内核
芯科EFR32FG23 1GHz以下无线MCU
产品分类:MCU
高性能32位Cortex®-M33内核
芯科EFR32MG24系列2多协议无线MCU
产品分类:MCU
Cortex® -M33内核
芯科EFR32FG12专有无线 MCU
产品分类:MCU
32位ARM Cortex-M4内核
芯科Si7021系列湿度传感器
产品分类:MCU
主要应用工业和物联网 (IoT)
芯科Si115x系列光学传感器
产品分类:MCU
适用物体检测和人员接近检测
芯科Si705x系列温度传感器
产品分类:温度传感器
适用医疗、工业、物联网行业
芯科EFP01节能型PMIC
产品分类:MCU
系统电源和主电池电荷计量功能
芯科CP2102N系列USB桥接器
产品分类:MCU
支持多个 USB 添加至串行桥接设备
芯科CP2615系列数字音频桥接器
产品分类:MCU
提供即插即用接口解决方案

特色产品

芯科EFM32是32位MCU
EFM32是32位MCU,功耗低至 37μA/MHz,唤醒时间<2uS, 内置TFT/LCD驱动以及DC-DC, 封装尺寸小至 4 mm x 4 mm,拥有行业标准的ARM® Cortex® -M0+到M3、M4 处理器, 支持并提供免费Micrium OS系统;具备丰富的开发生态环境,Simplicity Studio,可以提供开发需要的所有资源,Energy profiler优化电池使用寿命;具有丰富的软件库、code examples、demos。
芯科Si72xx磁性传感器
Si72xx磁性传感器针对消费电子、工业报警、电机控制和门/窗安全应用,为白色家电、流量计、无绳电动工具、滚轮和指针式控制提供稳定的可靠性。该系列传感器符合汽车应用的AEC-Q100标准,并且可用于恶劣的工业环境。 高灵敏度:Si72xx传感器出色的灵敏度(1.19mT Bop)。可配置性:Si72xx传感器可以通过I2C接口轻松配置、测量和控制。高级特性:Si72xx传感器包括许多有用的功能,例如干扰阈值特性
芯科EFM8系列MCU
EFM8BB5是广泛供应的5伏Busy Bee mcu家族,基于8位8051的通用微控制器系列。设备通过集成系统、模拟和通信外围设备来减少外部组件,从而降低总体BOM成本,从而提供高价值。凭借高效的8051核心,5伏I/O,精密模拟,精确的内部振荡器和增强的脉宽调制
芯科EFR32BG21系列2蓝牙®无线MCU
EFR32BG21设备是2.4 GHz无线soc,专为线路供电的低能耗蓝牙和蓝牙网状应用而优化,包括连接照明、智能插头、网关和语音助手。80 MHz ARM Cortex®-M33核心提供了丰富的处理能力,而集成的安全子系统提供了领先的安全功能,大大降低了物联网安全漏洞和知识产权受损的风险。

品牌介绍

芯科

SiliconLabs芯科成立于1996年,位于美国德州奥斯汀市,是一家专业研发设计模拟电路和混合信号的公司IC致力于物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的企业。主要产品包括微处理器(MCU),无线片系统(SoC),定时设备、数字隔离设备、传感器和广播设备等。

SiliconLabs核心是安全、智能无线技术领域的前沿品牌,努力打造一个更加畅通无阻的世界。SiliconLabs拥有集成的硬件和软件平台,直观的开发工具,优秀的生态系统和强大的支持服务,SiliconLabs核心科技已成为建设先进产业、商业、家居和生活应用的理想长期合作伙伴。SiliconLabs核心协助开发人员轻松解决整个生命周期中复杂的无线挑战,通过创新的解决方案快速进入市场,然后改变行业,发展经济,提高生活质量。

芯科

应用场景

  • 芯科工业互联网

    工业互联网

  • 芯科智能家居

    智能家居

  • 芯科消费电子

    消费电子

  • 芯科新能源

    新能源

相关资源

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打造智慧城市智能且经济的电动汽车充电器站   在减少全球温室气体方电动汽车(EV)发挥着重要的作用。排放量比柴油车低80%,比汽油低81%。由于多种激励措施,电动汽车市场每年增长33%,推动了智能且经济的充电站的采用,这为设备制造商带来了巨大的机会。芯科科技提供了完整针对电动汽车充电站的无线解决方案。帮助开发人员实现远程监控和管理系统需求。与传统加油站相比,智能电动汽车充电站通过无线方式采集电网的实时能耗和生产数据。直接影响当地能源消耗和可再生能源的可用性。所以无线连接功能可实现对电动汽车充电器的远程控制。   智能电动汽车充电站的主要优势   使用家用电源为电动汽车充电相当于将一壶水煮沸 15 小时,这不切实际、耗时且危险。智能电动汽车充电站可在高峰时段之外或在可再生能源发电量较大时充电,从而大幅节约成本并缩短充电时间。   远程监控:-通过智能手机远程监控和检查充电状态,实现更高的灵活性。   可轻松设置:-通过即插即用设置,可根据车辆规格调整充电规格。   自动优化:-充电站可监控系统上负载量最低的相位,并使用能加快充电速度的相位,从而降低单相过载的风险。   无线解决方案是电动汽车充电站的理想选择   芯科科技助力设备制造商为商业和住宅提供设计智能电动汽车充电器。无线SoC和模块具备出色的RF性能,具有优越的接收器灵敏度和+20dpm的高传输功率。芯科科技在芯片上添加了高级安全功能,帮助降低生态系统面临的安全漏洞风险,避免让不理想的设备通过调试。   智能电动汽车充电器的可扩展性   随着智能电动汽车充电器数量不断增加,这一显著增加了可再生能源使用量。无线连接功能可确保顺利扩展,并实现充电器轻松通信,从而实现互联设备之间的能量分配。   电动汽车充电站的占地面积   充电站的物理尺寸是重要的设计考虑因素,大多数用户只能使用小型车库或单个停车位。无线连接可减少整个设备的尺寸,这样就无需有线电子设备去处理外部通信。安全充电器连接本地到本地网络时,网络可能会面临潜在攻击,此时安全性非常重要。   芯科科技硬件和软件可以全方位安全运行,并保护设备免受最复杂的逻辑,物理和无线攻击。我们的无线SOS所搭载的Secure Vault™ 安全技术已是全球首批获得PSA 3级认证产品。   长距无线范围充电器与集线器通信,而集线器位于建筑内部,也可能是大型停车场,在停车场中需要较大的覆盖范围。因此,选择芯科科技高发射功率,Sub-GHz无线和网状网络解决方案,这样即使在较长的传输距离下也具备强大的连接性能。低延迟一个系统中或许包含数百个充电站,它们需要不断通信来平衡负载。延迟会严重影响系统性能,高延迟会增加系统过载风险。芯科科技无线硬件具备高发射功率特性和Wi-SUN、Connect Stack和专有协议相结合,可确保电动汽车充电系统具备出色的性能。
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芯科科技BG21和MG24蓝牙无线SoC解决方案   早期的市场参与者提供的是昂贵、笨重的集线器和入门套件,Yeelight易来通过采用了Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的BG21蓝牙无线SoC和MG24多协议无线SoC解决方案来重新定义智能照明底层技术和改进交互的体验,以及降低市场采用的主要障碍-成本,从而找到了业务发展的新契机。   以下将概略介绍Yeelight易来智能照明的设计应用案例,寻找一款性能可靠、安全,同时可支持智能照明领域差异化设计需求的全能型芯片。Yeelight易来需要大规模节点的网络解决方案,从而满足照明客户不断增长的应用需求。   随着智能手机时代的来临,越来越多的无线技术进入市场,这也使智能照明更加容易实现。为了避免复杂的硬件需求,Yeelight易来的第一款照明设备利用的是低功耗蓝牙(BluetoothLow Energy)技术。在早期阶段,大多数设计人员使用低功耗蓝牙、Wi-Fi和Zigbee作为底层通信协议。Yeelight易来优化了底层设计逻辑以确保整个照明系统易于设置、理解和控制。   在接下来的几年里,该团队看到远程访问的需求不断增长,因此第二代产品是基于Wi-Fi标准。尽管此方案在短期内是可行的,但随着家庭中连接节点的数量增长,很难保持多个节点间的同步和设备的稳定连接。低功耗蓝牙和Wi-Fi解决方案的吸引力日渐降低。所以Yeelight易来开始使用蓝牙网状网络(Bluetooth mesh)技术来应对更多的节点。   探索蓝牙网状网络解决方案   在设计该公司最新的照明系列产品之一Yeelight Pro时,开发团队需要平衡多方面的设计需求并应对多种工程挑战,包括材料、尺寸和成本等。Yeelight易来需要一款价格便宜且非常适合照明应用领域的芯片。设计团队发现BG21在一个很小尺寸的SoC封装中可以获得所需的RF性能、可靠性和安全性。他们还发现该芯片耐高温的优势,这对于照明设计而言是一个很重要的特性。Yeelight易来对于设备特性的要求还包括符合便携式电池供电要求的低功耗、蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)认证的稳定网状网络堆栈、设计良好的API和完备的技术文档。“我们得到了来自Silicon Labs中国本地技术支持团队和总部的大量支持,Yeelight易来首席技术官兼全球研发负责人Wilson Wei表示。” 我们也在Silicon Labs的在线社区论坛上发布问题,并从研发工程师那里得到帮助,我们对Silicon Labs的技术支持非常满意。   Yeelight易来还使用BG21 SoC作为蓝牙网关桥接器,从而将智能照明设备连接到云。目前,他们正在通过无线升级(OTA)的方式来支持Matter,通过桥接来实现老设备的兼容性。Matter标准旨在支持Wi-Fi和Thread终端设备,然而,Yeelight易来仍望继续支持现有的基于其他无线协议的设备,以确保用户利益。Yeelight易来现正在评估Silicon Labs的MG24 SoC,并预计在2023年推出一款采用MG24的新产品。该公司的产品目前所采用的SoC解决方案与MG24在性能和可用性方面皆有许多相似之处,因此可以通过MG24轻松升级为支持Matter的产品。
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快速启用Z-Wave 800 Pro开发设计   Silicon Labs芯科科技的Z-Wave 800 Pro开发套件(ZWAVE-PK800A)展开设计工作。通过Silicon Labs硬件评估工具包和软件开发工具包(SDK)是研究或开发新的硬件/软件和新技术的绝佳帮助,如Z-Wave、Zigbee、OpenThread/Matter、蓝牙AoA等。这是创建真实产品概念性验证(POC)的最具成本效益的方法。使用Z-Wave 800 Pro开发套件所需的时间和技能按照快速启动指南或开发人员指南安装并运行套件通常需要不到一个小时的时间。然而,使用这些套件需要一些技能,有了经验就更容易了。有经验的开发人员可以找到相关的信息,但对于初学者来说,找到合适的文档或用户指南来开始可能并不总是那么简单。也许Silicon Labs可以为不同的评估板(EVB)和SDK创建统一风格的快速入门指南,并将链接放在每个EVB的EVB盒子和Web页面上。您肯定需要有基本的C语言技能来开发工具包,阅读英语的能力也很重要,因为所有的技术文件都是英文的。如果您知道自己在做什么,那么按照快速开始指南或开发人员指南来设置初始测试是很简单的。同样,SoC用户手册和示例代码是解决任何潜在问题的良好支持材料。 启用套件的主要步骤   1,下载并安装Simplicity Studio 5(SSv5)物联网开发环境   2,从盒子中取出工具包,并将它们连接到运行SSv5的桌面   3,在SSv5启动器中,点击“安装”按钮,使用“管理已安装包”安装Gecko SDK 4.0.1,包括最新的Z-Wave SDK。   4,进入Launcher选项卡,找到用户指南,例如“INS14280: Z-Wave 700终端设备入门”,并按照指导在套件上运行示例并设置Z-Wave网络(您可以跳过INS14280中的5.2节,因为其中解释了安装Simplicity Studio v4)。   5,为了测试Z-Wave网状网络,您需要两个工具包来运行SwitchOnOff示例。把其中一个放在PC控制器的无线电覆盖范围之外,另一个放在第一个和PC控制器的中间。因此,中间套件路由在第一套件和PC控制器之间发送的消息。   6,您可以使用PC控制器发送On/Off命令到第一个运行SwitchOnOff示例的ZGM230S,并使用Zniffer检查消息是否实际路由(如下所示的Zniffer截图)。   技术应用提示和备注   对于POC或测试目的,Z-Wave 800套件是非常理想的开发工具。您也可以通过EXP头连接额外的电路来测试外部外围设备。

万联芯城

万联芯城成立于2014年1月2日,隶属于深圳市万联芯科技有限公司,是中国首批尝试开发电子元器件小批量采购的垂直电商平台之一;万联芯城以“让供应链更高效,让智造更简单”为使命驱动,可为中小制造终端用户提供元器件现货、BOM配单、PCBA制造等一站式电子制造解决方案。

自创立以来,万联芯城一直坚守着“以良心做好良芯”的理念,相继获得航顺芯片、川土微电子、先科ST、顺络电子、日电产科宝、长电科技、厚声、金升阳、日本东信工业、长江连接器等30余家国内外知名原厂的授权代理资格。 万联芯坚持“一切以用户为中心”的服务理念,服务客户数超过50000家,覆盖工业控制、通信、物联网、医疗、汽车等行业。

万联芯城先后获得国家高新技术企业、深圳市电子商会“副会长单位”、深圳市电子商会“优秀...

万联芯城logo
万联芯城知名元器件供应链服务平台
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