电表 气表 水表和热表的设计创新 仪表市场当前面临着许多挑战 政府法规 竞争力 技术创新和最终客户期望推动着这一迅速发展的市场进行着一场前所未有的变化 有许多因素在推动着最新仪表设计中的创新, 包括从机械仪表到智能仪表的转变 对在智能仪表中提供高级智能和双向通信的需求, 以及未来智能电网的要求 要在

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1 公用仪表解决方案 全套公用仪表解决方案

2 电表 气表 水表和热表的设计创新 仪表市场当前面临着许多挑战 政府法规 竞争力 技术创新和最终客户期望推动着这一迅速发展的市场进行着一场前所未有的变化 有许多因素在推动着最新仪表设计中的创新, 包括从机械仪表到智能仪表的转变 对在智能仪表中提供高级智能和双向通信的需求, 以及未来智能电网的要求 要在针对仪表市场进行设计方面获得成功, 拥有一个可以帮助紧跟最新趋势, 对新的技术发展迅速作出响应的 明智 合作伙伴至关重要 Microchip 了解仪表设计人员所面临的设计挑战 Microchip 的解决方案在全球数以百万计的仪表中得到使用, 帮助提高仪表精度和可靠性, 同时降低系统总成本 Microchip 提供产品和技术支持来协助您开发新兴的能量管理解决方案, 供最终客户在他们的家庭局域网中使用 我们希望成为助您成功的合作伙伴, 而不仅仅是供应商 Microchip 提供了从 8 位 16 位和 32 位单片机 16 位数字信号控制器 电能计量集成电路 (IC) 模拟元件 闪存到串行 EEPROM 的完整产品系列 我们的器件让您可以 : 直接驱动低成本的 LED 和 LCD 显示屏 增加无线通信功能, 实现自动抄表 实现防篡改技术 运用 nanowatt XLP 技术管理低功耗设计 集成实时时钟功能, 用于高级计费方案 提高精度和简化仪表校准 利用 mtouch 触摸传感解决方案简便地将触摸传感功能集成到您的设计中 我们免费的 MPLAB X 集成开发环境为产品开发提供了统一平台, 有助于缩短完成新设计或改进现有设计以满足当地要求所需要的时间 在我们的 仪表设计中心, 您可以访问 Microchip 所有的仪表设计应用笔记 软件库 参考设计及其他技术文档, 它们可以帮助您快速高效地将产品投入市场 Microchip 遍布全球的全天候技术支持团队 区域培训中心和本地应用团队将随时为您服务, 帮助您满足客户的期望和进度计划 我们将竭力为您的成功助上一臂之力 基本智能仪表 LCD AFE MCU EEPROM SRAM RTCC ZigBee Wi-Fi Sub-GHz 2 公用仪表解决方案

3 公用仪表解决方案 电能计量 IC MCP391X 系列器件是用于单相和三相计量的高精度电能计量模拟前端, 最多具有 8 个通道 如果与 PIC 单片机结合使用,MCP391X 可在公用仪表和功率监视应用中实现灵活完整的高精度电能计量解决方案 MCP391X 器件具有同时采样 16/24 位 Δ-Σ A/D 转换器 内部参考电压和可编程增益放大器 (PGA) 该系列器件最高具有 94.5 db 的 SINAD 和 107 db 的 THD 性能, 使之可用于最高精度的设计, 在 10,000:1 动态范围内的有功功率测量误差为 0.1% 其他创新还包括独特的 2 线串行接口, 可以降低成本高昂的隔离要求 欲了解更多信息, 请访问 单片机和数字信号控制器 Microchip 灵活的单片机 (MCU) 和数字信号控制器 (DSC) 平台, 配合通用的 MPLAB X 集成开发环境 (IDE), 可以实现一系列广泛的公用仪表解决方案 Microchip 丰富的 8/16/32 位 MCU 和 DSC 产品组合通过适当程度的集成来满足公用仪表系统的要求, 可以降低系统总成本 其特性包括显示功能 实时时钟和日历 带充电时间测量单元 (CTMU) 的温度检测功能, 以及通过极低功耗 (XLP) 性能来延长电池使用寿命 Microchip 独特的方案使您可以简便地在整个 MCU 和 DSC 产品组合内进行移植, 让您能够灵活地调整或更改您的设计来满足当地系统的要求 带免费电能计算固件的公用仪表解决方案范围广泛, 从采用 PIC18F87J72 提供易用性和更小尺寸的单芯片设计, 到采用电能计量 IC 与任意 MCU 或 DSC 的双芯片解决方案 模拟和接口器件从用于测量温度和信号的器件, 到电源管理和红外接口器件,Microchip 提供了适用于仪表计量应用的丰富模拟和接口元件 低功耗的高精度运算放大器可用于精确测量电流 电压 温度或流量所需的信号采集 Microchip 的数字温度传感器系列可以精确地测量温度, 从而对仪表元件中的温度漂移进行补偿 红外接口器件为开发用于仪表位置数据采集的可靠通信方法提供了产品平台 欲了解更多信息, 请访问 存储器产品 为了实现可靠的数据和代码存储,Microchip 提供了范围广泛的存储器件, 其中包括 SRAM EEPROM 和闪存 各种不同容量的存储器产品采用极小封装, 可在宽电压和温度范围下工作, 可以满足任何仪表计量应用的要求 SPI 兼容串行 SRAM 器件支持无限的耐擦写次数和快速写入时间 如果需要非易失性存储器,Microchip 具有高耐擦写能力的串行 EEPROM 可以提供业界最高的耐擦写次数 这些器件提供了 I 2 C SPI 或 Microwire 串行接口来支持所选的任意单片机串行端口 对于要求更大容量存储器的应用,Microchip 的 SuperFlash SPI SQI 和并行闪存产品是理想的解决方案 在需要自举程序的设计中, 可以使用 SPI 闪存来存储引导代码, 使其可在上电时下载到影子存储器中 对于要求芯片内执行的应用, 带宽更高的 SQI 闪存和并行闪存可以提供这种同样的功能 SuperFlash 产品是高成本效益的非易失性存储器数据存储解决方案, 提供业界领先的功能, 以及固定而快速的编程 / 擦除时间 超低功耗 高耐擦写能力和卓越的可靠性 欲了解更多信息, 请访问 公用仪表解决方案 3

4 公用仪表解决方案 实时时钟 / 日历 (RTCC) 针对低成本的高精度计时需求,MCP794XX 和 MCP795XX 系列实时时钟具有非易失性 SRAM EEPROM, 以及用于备用电源的电池切换电路 该系列提供了支持宽调整范围的数字微调电路, 以补偿可能随温度变化而出现的晶振频率漂移 在发生电源故障时,RTCC 具有电源故障时间标记功能, 可以记录主电源的中断时间和恢复时间 此外, 还在受保护存储器中包含了带 MAC 地址的惟一 ID, 从而在通过有线或无线接口进行通信时提供一个惟一标识符 欲了解更多信息, 请访问 智能电网有线通信 电力线中继器通过有线通信 ( 如 RS-485 和电力线载波 (PLC) 技术 ) 从电表收集数据 这些数据发送到集中器进行处理, 然后通过电力线调制解调器 (PLM) 和以太网等技术发送到电力公司 由于具有高速高效率的 CPU DMA 通道和小封装尺寸,dsPIC 数字信号控制器 (DSC) 通用系列非常适合用于低成本电表 PIC32MZ 和 PIC32MX 系列具有处理自动抄表数据所需的性能和丰富的连接功能, 包括 UART ADC SPI 高速 USB CAN 以太网 I 2 C EBI 和 SQI 欲了解更多信息, 请访问 使用 MCP3910 模拟前端的多相电流检测电阻电表 与电流互感器和 Rogowski 线圈等替代的电流检测解决方案相比, 电流检测电阻具有价格低廉 尺寸小 高度线性和抗磁性影响的优点 但是, 它们缺乏多相系统中所需的电气隔离, 因此需要在隔离器方面花费额外的成本 对于基于多相电流检测电阻的电表设计,MCP3918 和 MCP 线串行接口每相只需单个双向隔离器, 使隔离要求减半, 可以极大地降低系统成本 LDO A B C N EEPROM RTCC* MCP3910 AFE 2 RTCC SDI MCP3910 AFE CLK LCD LCD MCP3910 AFE VBAT PIC MCU MCP3910 AFE * RTCC XLP MCU 4 公用仪表解决方案

5 公用仪表解决方案 智能电网无线通信仪表正随着智能电网计划发生演化, 成为从家庭到电力公司的通信枢纽 支持电网内通信是提供 监测和控制宝贵电能资源使用的关键 Microchip 提供了一些开发平台, 用于支持 ZigBee 网络的无线通信, 包括智能能源规范 Wi-Fi 连接和 Sub-GHz AMI 解决方案 关于 Microchip 的全部无线解决方案, 请访问 仪表设计的完整技术资源工程设计资源往往十分有限, 参考现有应用参考设计和技术文档, 对于更快地将产品推向市场起着至关重要的作用 您可以通过 访问 Microchip 公用仪表设计中心, 阅读其中资料, 从而对公用仪表设计中的所有构成模块及注意事项获得整体的认识 在 设计中心, 您还可以访问 Microchip 所有的仪表应用笔记 参考设计及其他技术文档, 它们可以帮助您快速高效地将产品投入市场 开发系统低成本和易于掌握的开发工具可帮助您节省时间 金钱及工程设计资源 Microchip 提供了多种开发板和评估工具包, 可充分展示公用仪表和功率监视应用中 Microchip 芯片解决方案的功能 公用仪表开发系统 单相电表参考设计 MCP3911 和 PIC18F85K90 防篡改电表参考设计 (ARD00385) 功率量 这款符合 IEC 0.5 类规范的全功能单相电表具有增强的功能, 例如备用电池 RTC 和防篡改功能 PIC18F85K90 MCU 可驱动 LCD, 通过 UART 与 MCP2200 进行通信, 并提供隔离的 USB 连接来校准和访问功率计算结果 该系统可以计算有功电能 有功功率 RMS 电流 RMS 电压 无功电能 无功功率 视在功率和其他典型 PIC18F87J72 单相电表参考设计 (ARD00280) 这是一款采用带模拟前端的 PIC18F87J72 MCU 的全功能单相电表 这款低成本设计使用一个电流检测电阻作为电流传感器 PIC18F87J72 可驱动 LCD, 并包含用于校准和读取功率计算结果的隔离 USB 和非隔离 RS232 接口 该系统可以计算有功 / 无功电能 正向 / 反向电能 有功 / 无功 / 视在功率和 RMS 电流 / 电压 公用仪表解决方案 5

6 公用仪表开发系统 单相电表参考设计 ( 续 ) MCP3905A 电表参考设计 (MCP3905RD-PM1) 这款低成本的电表参考设计板可独立用作电表, 也可以用作采用 LCD 单片机的电表的模拟前端 MCP3905A 设计的电能测量误差在 1:500 动态范围内的典型值为 0.1% 该板符合电能计量标准 IEC62053 和旧版 IEC61036 IEC1046 和 IEC687 的 EMC 要求 MCP39F501 计量和功率监视演示板 (ARD00455) MCP39F501 演示板是一款全功能的单相功率监视器 这款低成本设计不使用任何变压器, 只需极少量外部元件 该器件可以计算有功功率 无功功率 RMS 电流 RMS 电压 功率因数 线路频率 其他典型功率量和可编程事件通知 三相电表参考设计 MCP3909/dsPIC33F 高级三相电表参考设计 (MCP3909RD-3PH3) 这款全功能电表参考设计具有许多高级功能, 例如谐波分析 每相失真信息 电压骤降检测 四象限电能计量, 以及有功和无功功率计算 它采用 Microchip 的 16 位 DSC dspic33fj64gp206 该参考设计利用 dspic33f 器件的 DSP 引擎来执行所有计算 所有输出量都在频域中计算, 从而得到用于各种仪表设计的大量输出 开发工具和评估板用于 16 位 MCU 的 MCP3910 ADC 评估板 (ADM00425) MCP3910 ADC 评估板可用于评估 MCP3910 双通道 ADC 在多器件隔离系统中的性能 它带有 4 个 MCP3910, 其中 3 个是隔离的, 以 2 线串行接口模式工作 它还可以通过使用与 Explorer 16 和其他 PIC MCU 演示板兼容的现有 100 引脚 PIM 系统, 用作基于 16 位 MCU 应用的开发平台 用于 16 位 MCU 的 MCP3911 ADC 评估板 (ADM00398) 用于 16 位 MCU 系统的这款评估板可用于评估 MCP3911 双通道 ADC 的性能 它还可以通过使用与 Explorer 16 和其他 PIC MCU 演示板兼容的现有 100 引脚 PIM 系统, 用作基于 16 位 MCU 应用的开发平台 用于 16 位 MCU 的 MCP3913/14 ADC 评估板 (ADM00522/ADM00523) 用于 16 位 MCU 系统的 MCP3913 和 MCP3914 ADC 评估板用于评估 MCP3913 六通道 Δ-Σ ADC 或 MCP3914 八通道 Δ-Σ ADC 的性能 它还可以通过使用与 Explorer 16 和其他 MCU 演示板兼容的现有 100 引脚 PIM 系统, 用作基于 16 位 MCU 应用的开发平台 Explorer 16 开发板 (DM240001/DM240002) 和 MRF24J40MA PICtail Plus 子板 (AC ) 线通信应用 该开发板提供了一种经济的方法来评估 Microchip 的 16 位和 32 位单片机, 以及 dspic33f DSC 系列 您可以在 Explorer 16 开发板上增加无线 PICtail 子卡并使用相关软件协议栈, 以此构建 IEEE / ZigBee 和 IEEE /Wi-Fi 无 6 公用仪表解决方案

7 产品规格 电能计量 AFE 器件分辨率 SINAD ADC 通道数 典型参考电压漂移 (ppm/ ) 输出类型 模拟 VDD 数字 VDD MCP 位 93.5 db 1 9 SPI/2 线 2.7 至 至 3.6 相位补偿, 可编程数据速率最高为 125 ksps,16 位 CRC MCP 位 93.5 db 2 9 SPI/2 线 2.7 至 至 3.6 相位补偿, 可编程数据速率最高为 125 ksps,16 位 CRC MCP 位 94.5 db 2 7 SPI 2.7 至 至 3.6 相位补偿, 可编程数据速率最高为 125 ksps MCP 位 94.5 db 6 9 SPI 2.7 至 至 3.6 相位补偿, 可编程数据速率最高为 125 ksps,16 位 CRC MCP 位 94.5 db 8 9 SPI 2.7 至 至 3.6 相位补偿, 可编程数据速率最高为 125 ksps,16 位 CRC 电能计量 IC 器件动态范围测量误差 ADC 通道数 典型参考电压漂移 (ppm/ ) 输出类型 模拟 VDD 数字 VDD MCP3905A 500:1 0.1% 2 15 有功功率脉冲 4.5 至 至 5.5 有功功率计算 MCP3906A 1000:1 0.1% 2 15 有功功率脉冲 4.5 至 至 5.5 有功功率计算 MCP :1 0.1% 2 15 有功功率脉冲,SPI 4.5 至 至 5.5 有功功率计算 MCP39F :1 0.1% 2 10 UART 2.7 至 至 3.6 推荐的 8 位 PIC 单片机 器件 MIPS ADC 位数闪存 RAM LCD UART RTCC 温度检测 DMA 特性 特性 有功 无功和视在功率,RMS 电流和电压, 功率因数, 线路频率 掉电 /RTCC 电流 (μa) PIC18F87J & RTCC CTMU 3.6/1.6 PIC18F67K RTCC CTMU 0.06/1.1 PIC18F67J RTCC CTMU 3.6/1.6 PIC18F67J RTCC CTMU 3.6/1.6 PIC18F65J Timer1 3.5/9 PIC18F87K RTCC CTMU 0.06/1.1 PIC18F89J RTCC CTMU 3.6/1.6 PIC18F87J RTCC CTMU 3.6/1.6 PIC18F85J Timer1 3.5/9 PIC18F67K RTCC CTMU 0.06/1.1 PIC18F67J Timer1 3.6/21 PIC18F65J Timer1 3.5/9 推荐的 16 位 PIC 单片机和 dspic 数字信号控制器 (DSC) 器件 MIPS ADC 位数闪存 RAM LCD UART RTCC 温度检测 DMA 掉电 /RTCC 电流 (μa) PIC24FJ128GA RTCC CTMU 有 0.04/0.4 PIC24FJ128GA RTCC CTMU 有 0.04/0.4 PIC24FJ128GA RTCC CTMU 有 0.04/0.4 PIC24FJ128GC / RTCC CTMU 有 0.07/0.4 PIC24FJ256GA RTCC CTMU 4/3.5 PIC24FJ128FA RTCC 27/8 dspic33ep64gp CTMU 有 45/ PIC24EP512GP CTMU 有 45/ 公用仪表解决方案 7

8 产品规格 推荐的 32 位 PIC 单片机 器件 MHz ADC 位数闪存 RAM LCD UART RTCC 温度检测 DMA 掉电 /RTCC 电流 (μa) PIC32MX120F032D RTCC CTMU 有 44/23 PIC32MX120F032B RTCC CTMU 有 44/23 PIC32MX130F064D RTCC CTMU 有 44/23 PIC32MX130F064B RTCC CTMU 有 44/23 PIC32MX150F128D RTCC CTMU 有 44/23 PIC32MX150F128B RTCC CTMU 有 44/23 PIC32MX250F128D RTCC CTMU 有 44/23 PIC32MX270F256D RTCC CTMU 有 44/23 PIC32MX350F RTCC CTMU 有 26/29 PIC32MX370F RTCC CTMU 有 49/29 PIC32MX450F RTCC CTMU 有 26/29 PIC32MX470F RTCC CTMU 有 12/16 PIC32MX664F RTCC 有 20/23 PIC32MX675F RTCC 有 41/23 PIC32MX695F RTCC 有 41/23 PIC32MZ2048ECG RTCC 有 推荐的 NOR 闪存 器件 总线 容量 ( 位 ) 工作电压 速度 典型耐擦写次数 支持的封装 SST25VF512A/010A SPI 512K 至 1M 2.7V 至 3.6V 33 MHz 100K 次 8-SOIC, 8-TDFN-5, 8-XFBGA SST25VF020B/040B/080B SPI 2M 至 8M 2.7V 至 3.6V 80 MHz 100K 次 8-SOIC, 8-TDFN-5, 8/8/16-XFBGA SST26VF016B SQI 16M 2.7V 至 3.6V 104 MHz 100K 次 8-SOIC, 8-TDFN-5 SST26VF032B SQI 32M 2.7V 至 3.6V 104 MHz 100K 次 8-SOIC, 8-TDFN-5 SST26VF064B SQI 64M 2.7V 至 3.6V 104 MHz 100K 次 8-SOIC, 8-TDFN-5 SST25WF020A/040B/080B SPI 512K 至 8M 1.65V 至 1.95V 75 MHz 100K 次 8-SOIC, 8-TDFN-8 SST26WF032B SQI 32M 1.65V 至 1.95V 80 MHz 100K 次 8-SOIC, 8-TDFN-5 SST39WF512/010/020/040 x8 并行 512K 至 4M 2.7V 至 3.6V 55 ns, 70 ns 100K 次 32-PLCC, 32-TSOP, 48-TFBGA, 34-WFBGA SST39VF200A/400A x16 并行 2M 至 4M 2.7V 至 3.6V 55 ns, 70 ns 100K 次 48-TSOP, 48-TFBGA, 48-WFBGA, 48-XFLGA SST39VF801C/802C x16 并行 8M 2.7V 至 3.6V 55 ns, 70 ns 100K 次 48-TSOP, 48-TFBGA, 48-WFBGA SST39VF1601C/1602C x16 并行 16M 2.7V 至 3.6V 70 ns 100K 次 48-TSOP, 48-TFBGA SST39VF3201C/3202C x16 并行 32M 2.7V 至 3.6V 70 ns 100K 次 48-TSOP, 48-TFBGA SST38VF6401/2/3/4 x16 并行 64M 2.7V 至 3.6V 90 ns 100K 次 48-TSOP, 48-TFBGA SST39WF400B/800B x16 并行 4M 至 8M 1.65V 至 1.95V 70 ns 100K 次 48-TFBGA, 48-WFBGA, 48-XFLGA SST39WF1601/2 x16 并行 16M 1.65V 至 1.95V 70 ns 100K 次 48-TFBGA, 48-WFBGA 8 公用仪表解决方案

9 产品规格 推荐的串行 SRAM 和 EEPROM 存储器 器件存储器类型总线 容量 ( 位 ) 工作电压 最大待机电流 (5.5V,85 时 ) 最高时钟频率典型耐擦写次数典型仪表选择 仪表中的典型封装 93LC46B EEPROM μwire 1K 1.8V 至 5.5V 1 μa 3 MHz > 1M 次 热表 8-SN, 8-P 24AA02 EEPROM I 2 C 2K 1.8V 至 5.5V 1 μa 400 khz > 1M 次 气表和水表 5-OT, 8-SN, 8-MS, 8-ST 24AA024 EEPROM I 2 C 2K 1.8V 至 5.5V 1 μa 400 khz > 1M 次 水表 8-SN, 8-MS, 8-ST 93LC66B EEPROM μwire 4K 2.5V 至 5.5V 1 μa 3 MHz > 1M 次 热表 8-SN, 8-P 24AA08 EEPROM I 2 C 8K 1.8V 至 5.5V 1 μa 400 khz > 1M 次 电表 8-SN, 8-MS, 8-ST 24AA16 EEPROM I 2 C 16K 1.8V 至 5.5V 1 μa 400 khz > 1M 次 电表 8-SN, 8-MS, 8-ST 24AA64 EEPROM I 2 C 64K 1.8V 至 5.5V 1 μa 400 khz > 1M 次 电表和热表 8-SN, 8-MS, 8-ST 24AA128 EEPROM I 2 C 128K 1.8V 至 5.5V 1 μa 1 MHz > 1M 次 电表和气表 8-SN, 8-MS, 8-ST 24AA256 EEPROM I 2 C 256K 1.8V 至 5.5V 1 μa 1 MHz > 1M 次 电表 8-SN, 8-MS, 8-ST 25AA256 EEPROM SPI 256K 1.8V 至 5.5V 1 μa 10 MHz > 1M 次 电表 8-SN, 8-MS, 8-ST 24AA512 EEPROM I 2 C 512K 1.8V 至 5.5V 1 μa 1 MHz > 1M 次 电表和水表 8-SN, 8-SM 25AA512 EEPROM SPI 512K 1.8V 至 5.5V 10 μa 20 MHz > 1M 次 电表 8-SN, 8-SM 24AA1025 EEPROM I 2 C 1M 1.8V 至 5.5V 5 μa 1 MHz > 1M 次 电表和水表 8-SN, 8-SM 25AA1024 EEPROM SPI 1M 1.8V 至 5.5V 12 μa 20 MHz > 1M 次 电表 8-SM 23K640 SRAM SPI 64K 2.7V 至 5.5V 4 μa 20 MHz 电表 8-SN, 8-ST 23K256 SRAM SPI 256K 2.7V 至 5.5V 4 μa 20 MHz 电表 8-SN, 8-ST 23LC512 SRAM SPI 512K 2.5V 至 5.5V 4 μa 20 MHz 电表 8-SN, 8-ST 23LC1024 SRAM SPI 1024K 2.5V 至 5.5V 4 μa 20 MHz 电表 8-SN, 8-ST 推荐的实时时钟 / 日历 (RTCC) 产品 器件接口输出 MCP7940N MCP79410 MCP79411 MCP79412 MCP79520 MCP795W20 I 2 C I 2 C I 2 C I 2 C SPI SPI 1 MFP (IRQ/CLK) 1 MFP (IRQ/CLK) 1 MFP (IRQ/CLK) 1 MFP (IRQ/CLK) 1 MFP (IRQ/CLK) 1) CLK 2) IRQ 3) WDO RST 数字微调 (1) ( 精度 / 范围 ) +1 ppm ±129 ppm +1 ppm ±129 ppm +1 ppm ±129 ppm +1 ppm ±129 ppm +1 ppm ±259 ppm +1 ppm ±259 ppm SRAM EEPROM ( 字节 ) (Kb) 受保护 EEPROM ( 位 ) 受保护 EEPROM 内容 64 0 最小电压其他特性引脚数封装 VCC:1.8V VBAT:1.3V 空白 ID VCC:1.8V VBAT:1.3V EUI EUI-64 VCC:1.8V VBAT:1.3V VCC:1.8V VBAT:1.3V 空白 ID VCC:1.8V VBAT:1.3V 电池切换, 电源故障时间标记 电池切换, 电源故障时间标记 电池切换, 电源故障时间标记 电池切换, 电源故障时间标记 电池切换, 电源故障时间标记 空白 ID VCC:1.8V 电池切换, 电源故障时间标记, VBAT:1.3V 看门狗, 事件 SOIC (SN), TTSOP (ST), MSOP (MS), TDFN (MNY) SOIC (SN), TTSOP (ST), MSOP (MS), TDFN (MNY) SOIC (SN), TTSOP (ST), MSOP (MS), TDFN (MNY) SOIC (SL), TSSOP (ST), MSOP (MS), TDFN (MNY) MDOP (MS), TDFN (MN) 14 SOIC (SL), TSSOP (ST) 注 1:1 ppm 约等于 86 毫秒 / 天 注 2: 受保护 EEPROM 的惟一 ID 为 64 位 (I 2 C) 和 128 位 (SPI) 公用仪表解决方案 9

10 产品规格 推荐的模拟和接口解决方案模数转换器 器件 分辨率 ( 位 ) 最高采样速率 ( 采样数 / 秒 ) 输入通道数 接口 电源电压范围 典型电源电流 (μa) 典型 INL 温度范围 ( ) 特性 MCP3421/2/3/4 18 至 12 4 至 240 1/2/2/4 差分 I 2 C 2.7 至 ppm 40 至 +125 PGA, VREF MCP3425/6/7/8 16 至 至 240 1/2/2/4 差分 I 2 C 2.7 至 ppm 40 至 +125 PGA, VREF MCP3201/2/4/ k 1/2/4/8 单端 SPI 2.7 至 ±1 LSB 40 至 +85 运放 器件 每封装放大器数 GBWP (khz) 每运放的 IQ ( 典型值,μA) VOS ( 最大值,μV) 工作电压 MCP644X 1/2/ MCP603X 1/2/ MCP6V1X 1/2/ MCP642X 1/2/ MCP6V3X 1/2/ MCP640X 1/2/ 温度传感器 器件 典型精度 ( ) 25 时的最高精度 ( ) 最大温度范围 ( ) VCC 范围 最大电源电流 (μa) MCP 至 至 I 2 C TCN75A 至 至 I 2 C TC 至 至 SPI 推荐的无线解决方案 IEEE 收发器 / 模块 器件 引脚数 频率范围 灵敏度 输出功率 RSSI 发送功率接收功率 时钟 休眠 MAC MAC 功能 加密 接口 封装 MRF24J 有 MHz 有 有 CSMA-CA AES128 4 线 SPI 40-QFN MRF24J40MA 有 MHz 有 有 CSMA-CA AES128 4 线 SPI 12/ 模块 MRF24J40MD 有 MHz 有 有 CSMA-CA AES128 4 线 SPI 12/ 模块 MRF24J40MC 有 MHz 有 有 CSMA-CA AES128 4 线 SPI 12/ 模块 Sub-GHz 收发器 / 模块 器件引脚数频率范围灵敏度输出功率 RSSI 发送功率接收功率时钟休眠接口封装 MRF49XA /868/ 有 15 0 dbm MHz 有 4 线 SPI 16-TSSOP MRF89XA /915/ 有 dbm MHz 有 4 线 SPI 32-TQFN MRF89XAM8A MHz 有 dbm MHz 有 4 线 SPI 12/ 模块 MRF89XAM9A MHz 有 dbm MHz 有 4 线 SPI 12/ 模块 Bluetooth 模块 接口 器件 Bluetooth 规范 频率范围 (GHz) 灵敏度功率输出 (dbm) ( 典型值,dBm) RSSI 发送功率接收功率休眠功率接口封装 RN BTLE 有 16 0 dbm 16 ma < 5 μa(3.0v 时 ) 通过 UART 传输 ASCII SMT 模块 RN EDR 有 dbm 45 ma 26 μa(3.3v 时 ) 通过 UART 传输 ASCII SMT 模块 RN EDR 有 25 2 dbm 45 ma 26 μa(3.3v 时 ) 通过 UART 传输 ASCII SMT 模块 IEEE 模块 器件 无线标准 功耗 关闭 * 休眠 ** PS 接收发送 RN b/g 4 μa 30 ma RN131G/RN131C b/g 4 μa 40 ma 最大输出功率持续吞吐率主机 MCU 120 ma 185 ma (0 dbm) (+10 dbm) +12 dbm 最高 2.7 mbps 210 ma (+18 dbm) +18 dbm 最高 2.7 mbps 位于模块或任意 MCU 上 位于模块或任意 MCU 上 MRF24WB0MA/MB b/g 0.1 μa 250 μa 85 ma 154 ma +10 dbm 最高 1 mbps PIC MCU MRF24WG0MA/MB b/g 0.1 ma 4 ma 95 ma 240 ma +18 dbm 最高 5 mbps PIC MCU * 关闭 : 表示 MRF24WB0MA/MB 的冬眠状态 状态信息不会被保存 ** 休眠模式 : 器件状态会被保存, 在输入发生变化和 RTC 活动时唤醒 10 公用仪表解决方案

11 资源 应用笔记和技术简介 仪表设计 AN939 AN994 AN1013 AN1426 AN1300 TB1092 AN1607 通信 AN833 AN979 AN1255 显示 AN234 AN529 AN557 AN563 AN587 AN658 TB029 TB062 温度检测 AN1333 TB3016 Designing Energy Meters with the PIC16F873A 采用 MCP3905/6 进行符合 IEC 标准的有功电能表设计 Gas and Water Metering with the PIC16F91X Family MCP3911 设计技巧使用 MCP3901 双通道模数转换器进行设计 Designing Heat Meters Using PIC16F9XX Microcontrollers PIC24FJ128GC010 模拟设计指南 Microchip TCP/IP 协议栈 I 2 C 串行 EEPROM 与 PIC18 器件的接口设计 Microchip ZigBee PRO Feature Set Protocol Stack Hardware Techniques for PIC Microcontrollers Multiplexing LED Drive and 4 4 Keypad Sampling Four Channel Digital Voltmeter with Display and Keyboard Using PIC16C5X Microcontrollers as LCD Drivers Interfacing PIC Microcontrollers to an LCD Module LCD Fundamentals Using PIC16C92X Microcontrollers Complementary LED Drive High Power IR LED Driver Using the PIC16C781/782 内部温度指示器的使用与校准利用 PIC MCU 中的 CTMU 测量温度 安全 AN583 AN821 AN953 计时 AN582 AN590 AN615 AN649 AN1155 AN1365 TB028 其他 AN606 AN828 AN851 AN871 AN913 AN981 ADN011 TB008 Implementation of the Data Encryption Standard Using PIC17C42 Advanced Encryption Standard Using the PIC16XXX Data Encryption Routines for PIC18 Microcontrollers Low-Power Real-Time Clock A Clock Design Using the PIC16C54 for LED Displays and Switch Inputs Clock Design Using Low Power/Cost Techniques Yet Another Clock Featuring the PIC16C924 时钟晶振的实时校准 Microchip 串行 RTCC 器件的建议用法 Technique to Calculate Day of Week Low-Power Design Using PIC Microcontrollers Measuring Temperature with the PIC16F84A Watchdog Timer A Flash Bootloader for PIC16 and PIC18 Devices Solving Thermal Measurement Problems Using the TC72 and TC77 Digital Silicon Temperature Sensors Interfacing the TC77 Thermal Sensor to a PIC Microcontroller MCP9700 模拟输转出温度传感器与 PIC 单片机的接口 Flexible Integrated Temp Sensors Lower System Costs Transformerless Power Supply Temperature Sensing 公用仪表解决方案 11

12 支持 Microchip 致力于帮助客户更快更高效地开发产品 我们拥有一个覆盖全球的现场应用工程师和技术支持网络, 随时准备提供产品和系统协助 此外, 上提供了以下服务领域 : 技术支持链接提供快速获得问题解答的方法 : 样片链接提供任何 Microchip 器件的评估样片 : 论坛链接提供访问知识库和互助信息 : 购买链接提供 Microchip 各销售渠道合作伙伴的联系方式 : 培训 如果您希望接受额外的培训,Microchip 可以助您一臂之力 我们一直在扩充我们的技术培训方式, 不仅在各地举行一系列不断丰富的教程和有深度的课程, 还提供大量有价值的在线资源, 以供您随时使用 技术培训中心及其他资源 : MASTERs 技术精英年会 : 全球研讨会 : elearning: 全球销售和服务网点 全球技术支持 : 国内技术支持热线 : 或 国内技术支持 :china.techhelp@microchip.com 国内免费 microchipdirect 支持热线 : 美洲公司总部 Tel: 亚特兰大 Tel: 奥斯汀 Tel: 波士顿 Tel: 芝加哥 Tel: 克里夫兰 Tel: 达拉斯 Tel: 底特律 Tel: 休斯顿 Tel: 印第安纳波利斯 Tel: 洛杉矶 Tel: 纽约 Tel: 圣何塞 Tel: 加拿大多伦多 Tel: 欧洲奥地利 - 韦尔斯 Tel: 丹麦 - 哥本哈根 Tel: 法国 - 巴黎 Tel: 德国 - 杜塞尔多夫 Tel: 德国 - 慕尼黑 Tel: 德国 - 普福尔茨海姆 Tel: 意大利 - 米兰 Tel: 意大利 - 威尼斯 Tel: 荷兰 - 德卢内 Tel: 波兰 - 华沙 Tel: 西班牙 - 马德里 Tel: 瑞典 - 斯德哥尔摩 Tel: 英国 - 沃金厄姆 Tel: 亚太地区亚太总部 Tel: 中国 - 北京 Tel: 中国 - 成都 Tel: 中国 - 重庆 Tel: 中国 - 杭州 Tel: 中国 - 东莞 Tel: 中国 - 香港特别行政区 Tel: 中国 - 南京 Tel: 中国 - 青岛 Tel: 中国 - 上海 Tel: 中国 - 沈阳 Tel: 中国 - 深圳 Tel: 中国 - 武汉 Tel: 中国 - 西安 Tel: 中国 - 厦门 Tel: 中国 - 珠海 Tel: 亚太地区台湾地区 - 高雄 Tel: 台湾地区 - 台北 Tel: 台湾地区 - 新竹 Tel: 澳大利亚 - 悉尼 Tel: 印度 - 班加罗尔 Tel: 印度 - 新德里 Tel: 印度 - 浦那 Tel: 日本 - 大阪 Tel: 日本 - 东京 Tel: 韩国 - 大邱 Tel: 韩国 - 首尔 Tel: 马来西亚 - 吉隆坡 Tel: 马来西亚 - 槟榔屿 Tel: 菲律宾 - 马尼拉 Tel: 新加坡 Tel: 泰国 - 曼谷 Tel: /27/15 信息可能变更, 恕不另行通知 Microchip 的名称和徽标组合 Microchip 徽标 dspic MPLAB PIC 及 SuperFlash 均为 Microchip Technology Incorporated 在美国和其他国家或地区的注册商标 mtouch 为 Microchip Technology incorporated 在美国的注册商标 PICtail 为 Microchip Technology Incorporated 在美国和其他国家或地区的商标 在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有 2015,Microchip Technology Incorporated 版权所有 01/15 DS J_CN Microchip Technology Inc W. Chandler Blvd. Chandler, AZ

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