敏源MCP61-高频差分电容传感微处理器芯片

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MCP61芯片是敏源传感推出的高频差分电容传感微处理器芯片,融合了先进的电容感测技术与高效的微处理器单元,集成了双通道电容型模拟前端传感电路AFECAP)可直接与被测物附近的差分电容极板相连,通过谐振激励并解算测量微小电容的变化,适合于工业自动化、智能家居系统,也适用于更广泛的商业和消费类电子产品。

产品描述:

MCP61芯片集成了ADC、高级定时器、通用定时器、位基本定时器等硬件资源以及USART、SPI 和 I2C接口;采用先进的电容检测技术,支持1pF至1000pF的广泛测量范围,激励频率可灵活调整从0.1MHz 至 20MHz,确保在不同应用场景下展现出卓越性能和极高的测量精度。

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为解决各行业的电容传感应用,MCP61芯片内置32位Arm®Cortex®-M0 微处理器可实现各种嵌入式感知处理的算法,将原始的振荡频率数值,转换成电容值及液位、含水率、位移距离等具体物理量;为各类电容传感应用提供了强大的嵌入式处理能力。此外,芯片模拟前端还集成了温度传感电路,可用于进行温度补偿的传感场景;内置的16KB Flash 存储器,2KB SRAM,可让开发者编写应用软件,并存储传感校准及应用数据。

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MCP61支持低功耗工作模式,集成高效的智能电源管理功能,低功耗模式包括睡眠、待机和深度休眠状态,极大地延长了设备在单次充电后的使用时长,该功能通过高度灵活的电源控制模块实现,允许设备根据当前操作需求动态调整能耗,这不仅减少了能源消耗,还减轻了设备对电池的依赖,对需要长时间运行的远程监控和小型化设备尤为重要。

特性:

■电容检测前端– 测量双端互电容

– 电容测量范围:1~1000pF 

– 电容检测频率:0.1~20MHz

■内核与系统

– 32-bit Arm®Cortex®-M0

– 工作频率可达 48MHz

■存储器

– 16KB Flash 存储器

– 2KB SRAM

■时钟、复位和电源管理

– 2.5V~5.5V 供电

– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)

– 内嵌 48MHz HSI 高速振荡器

– 内嵌 40KHz LSI 低速振荡器– 支持48MHz外部时钟输入(HSE,通过OSCIN引脚)

■低功耗

– 多种低功耗模式,包括:睡眠(Sleep)、停机(Stop)和深度停机(DeepStop)

– 平均功耗:12uA@1Hz

■5 个定时器

– 1 个 16 位 4 通道高级控制定时器(TIM1)

– 1 个 16 位 4 通道通用定时器(TIM3)

– 1 个 16 位基本定时器(TIM14)

– 1 个独立时钟的硬件看门狗定时器(IWDG)

– 1 个 Systick 定时器:24 位自减型计数器

■11个快速 I/O 端口

– 所有 I/O 口可以映像到外部中断

– 所有端口均可输入输出电压不高于VDD的信号

■3 个通信接口

– 1 个 USART 接口(支持SPI 模式)

– 1 个 I2C 接口

– 1 个 SPI 接口

■1 个 12 位模数转换器(ADC),支持最快1μs 转换时间(1MSPS 采样率),配置5个外部通道和1个可采集内置参考电压的内部通道

■CRC 计算单元

■96 位芯片唯一ID(UID)

■调试模式–串行调试接口(SWD)接口

■工作温度范围-40℃~+85℃

■QSOP24/QFN24 封装可选

应用案列:电子水尺_基于MCP61的非接触式液位测量解决方案

在非金属水箱的液位测量应用中,MCP61芯片通过其先进的电容传感技术提供了一种高效的非接触式解决方案;下图是两款应用电容传感式液位检测的产品

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传统的电阻式传感器需要其电极直接接触液体,这不仅限制了使用的材料类型,还常常因为长期接触腐蚀性或污染性液体而很快损毁。相比之下,基于MCP61 芯片的电容式传感器设计避免了与液体的直接接触,显著提高了设备的耐久度和降低了维护成本;可以看到电子水尺安装在壳体的外侧,极大地简化了结构设计,降低了产品成本。

MCP61芯片提供全面的技术支持和服务,可极大限度利用芯片的高性能和高灵活性,此外,集成设计使其外部电路简化,可实现更加紧凑的电路板布局,还提供广泛的开发工具和文档,帮助客户简化设计流程,缩短产品上市时间,欢迎咨询:19168597394(微信同号)获取详细资料。

       原文标题 : 敏源MCP61-高频差分电容传感微处理器芯片

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