spi新能源汽车 psa新能源汽车

新能源汽车排行榜 admin 13小时前 1次浏览 已收录 扫描二维码

本文目录

  1. 新能源汽车的 BMS 是啥
  2. 智能新能源汽车单片机与传统汽车单片机的区别

一、新能源汽车的 BMS 是啥

spi新能源汽车 psa新能源汽车

纯电动汽车的动力输出依靠电池,而电池管理系统 BMS(Battery Management System)则是其中的核心,负责控制电池的充电和放电以及实现电池状态估算等功能。

国外公司 BMS 做的比较好的有联电、大陆、德尔福、AVL 和 FEV 等等,现在基本上都是按照 AUTOSAR 架构以及 ISO26262 功能安全的要求来做,软件功能更多,可靠性和精度也较高。

国内很多主机厂也都有自主开发的 BMS 产品并应用,前期在功能和性能上与国外一流公司相差甚远,但随着国内电池和 BMS 技术的快速发展差距正在逐步缩小,希望不久的将来能够实现成功追赶甚至超越。

BMS 主要包括硬件、底层软件和应用层软件三部分,下面就来给大家详细介绍一下:

硬件的设计和具体选型要结合整车及电池系统的功能需求,通用的功能主要包括采集功能(如电压、电流、温度采集)、充电口检测(CC 和 CC2)和充电唤醒(CP 和 A+)、继电器控制及状态诊断、绝缘检测、高压互锁、碰撞检测、CAN 通讯及数据存储等要求。

BMS 硬件架构分为分布式和集中式:

(1)分布式包括主板和从板,可能一个电池模组配备一个从板,这样的设计缺点是如果电池模组的单体数量少于 12 个会造成采样通道浪费(一般采样芯片有 12 个通道),或者 2-3 个从板采集所有电池模组,这种结构一块从板中具有多个采样芯片,优点是通道利用率较高,节省成本;

(2)集中式是将所有的电气部件集中到一块大的板子中,采样芯片通道利用最高且采样芯片与主芯片之间可以采用菊花链通讯,电路设计相对简单,产品成本大为降低,只是所有的采集线束都会连接到主板上,对 BMS 的安全性提出更大挑战,并且菊花链通讯稳定性方面也可能存在问题。

采样芯片和主芯片之间信息的传递有 CAN 通讯和菊花链通讯两种方式,其中 CAN 通讯最为稳定,但由于需要考虑电源芯片,隔离电路等成本较高,菊花链通讯实际上是 SPI 通讯,成本很低,稳定性方面相对较差,但是随着对成本控制压力越来越大,很多厂家都在向菊花链的方式转变,一般会采用 2 条甚至更多菊花链来增强通讯稳定性。

BMS 硬件包括电源 IC、CPU、采样 IC、高驱 IC、其他 IC 部件、隔离变压器、RTC、EEPROM 和 CAN 模块等。其中 CPU 是核心部件,一般用的是英飞凌的 TC 系列,不同型号功能有所差异,对于 AUTOSAR 架构的配置也不同。采样 IC 厂家主要有凌特、美信、德州仪器等,包括采集单体电压、模组温度以及外围配置均衡电路等。

按照 AUTOSAR 架构划分成许多通用功能模块,减少对硬件的依赖,可以实现对不同硬件的配置,而应用层软件变化较小。应用层和底层需要确定好 RTE 接口,并且从灵活性方面考虑 DEM(故障诊断事件管理)、DCM(故障诊断通信管理)、FIM(功能信息管理)和 CAN 通讯预留接口,由应用层进行配置。新能源汽车电动车

二、智能新能源汽车单片机与传统汽车单片机的区别

MCU 是 Microcontroller Unit 的简称,中文叫微控制器,俗称单片机,是把 CPU 的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口,甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制,诸如手机、PC 外围、遥控器,至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到 MCU 的身影。

单片机出现的历史并不长,但发展十分迅猛。它的产生与发展和微处理器(CPU)的产生与发展大体同步,自 1971 年美国英特尔公司首先推出 4 位微处理器以来,它的发展到目前为止大致可分为 5 个阶段。下面以英特尔公司的单片机发展为代表加以介绍。

单片机发展的初级阶段。 1971 年 11 月英特尔公司首先设计出集成度为 2000 只晶体管/片的 4 位微处理器英特尔 4004,并配有 RAM、 ROM 和移位寄存器,构成了第一台 MCS—4 微处理器,而后又推出了 8 位微处理器英特尔 8008,以及其它各公司相继推出的 8 位微处理器。

低性能单片机阶段。以 1976 年英特尔公司推出的 MCS—48 系列为代表,采用将 8 位 CPU、 8 位并行 I/O 接口、8 位定时/计数器、RAM 和 ROM 等集成于一块半导体芯片上的单片结构,虽然其寻址范围有限(不大于 4 KB),也没有串行 I/O, RAM、 ROM 容量小,中断系统也较简单,但功能可满足一般工业控制和智能化仪器、仪表等的需要。

高性能单片机阶段。这一阶段推出的高性能 8 位单片机普遍带有串行口,有多级中断处理系统,多个 16 位定时器/计数器。片内 RAM、 ROM 的容量加大,且寻址范围可达 64 KB,个别片内还带有 A/D 转换接口。

16 位单片机阶段。 1983 年英特尔公司又推出了高性能的 16 位单片机 MCS-96 系列,由于其采用了最新的制造工艺,使芯片集成度高达 12 万只晶体管/片。

单片机在集成度、功能、速度、可靠性、应用领域等全方位向更高水平发展。

MCU 按其存储器类型可分为无片内 ROM 型和带片内 ROM 型两种。对于无片内 ROM 型的芯片,必须外接 EPROM 才能应用(典型为 8031);带片内 ROM 型的芯片又分为片内 EPROM 型(典型芯片为 87C51)、MASK 片内掩模 ROM 型(典型芯片为 8051)、片内 Flash 型(典型芯片为 89C51)等类型。

按用途可分为通用型和专用型;根据数据总线的宽度和一次可处理的数据字节长度可分为 8、16、32 位 MCU。

目前,国内 MCU 应用市场最广泛的是消费电子领域,其次是工业领域、和汽车电子市场。消费电子包括家用电器、电视、游戏机和音视频系统等。工业领域包括智能家居、自动化、医疗应用及新能源生成与分配等。汽车领域包括汽车动力总成和安全控制系统等。

对于绝大多数 MCU,下列功能是最普遍也是最基本的,针对不同的 MCU,其描述的方式可能会有区别,但本质上是基本相同的:

TImer(定时器):TImer 的种类虽然比较多,但可归纳为两大类:一类是固定时间间隔的 TImer,即其定时的时间是由系统设定的,用户程序不可控制,系统只提供几种固定的时间间隔给用户程序进行选择,如 32Hz,16Hz,8Hz 等,此类 TImer 在 4 位 MCU 中比较常见,因此可以用来实现时钟、计时等相关的功能。

另一类则是 Programmable Timer(可编程定时器),顾名思义,该类 Timer 的定时时间是可以由用户的程序来控制的,控制的方式包括:时钟源的选择、分频数(Prescale)选择及预制数的设定等,有的 MCU 三者都同时具备,而有的则可能是其中的一种或两种。此类 Timer 应用非常灵活,实际的使用也千变万化,其中最常见的一种应用就是用其实现 PWM 输出。

由于时钟源可以自由选择,因此,此类 Timer 一般均与 Event Counter(事件计数器)合在一起。

IO 口:任何 MCU 都具有一定数量的 IO 口,没有 IO 口,MCU 就失去了与外部沟通的渠道。根据 IO 口的可配置情况,可以分为如下几种类型:

纯输入或纯输出口:此类 IO 口有 MCU 硬件设计决定,只能是输入或输出,不可用软件来进行实时的设定。

直接读写 IO 口:如 MCS-51 的 IO 口就属于此类 IO 口。当执行读 IO 口指令时,就是输入口;当执行写 IO 口指令则自动为输出口。

程序编程设定输入输出方向的:此类 IO 口的输入或输出由程序根据实际的需要来进行设定,应用比较灵活,可以实现一些总线级的应用,如 I2C 总线,各种 LCD、LED Driver 的控制总线等。

对于 IO 口的使用,重要的一点必须牢记的是:对于输入口,必须有明确的电平信号,确保不能浮空(可以通过增加上拉或下拉电阻来实现);而对于输出口,其输出的状态电平必须考虑其外部的连接情况,应保证在 Standby 或静态状态下不存在拉电流或灌电流。

外部中断:外部中断也是绝大多数 MCU 所具有的基本功能,一般用于信号的实时触发,数据采样和状态的检测,中断的方式由上升沿、下降沿触发和电平触发几种。外部中断一般通过输入口来实现,若为 IO 口,则只有设为输入时其中断功能才会开启;若为输出口,则外部中断功能将自动关闭(ATMEL 的 ATiny 系列存在一些例外,输出口时也能触发中断功能)。外部中断的应用如下:

外部触发信号的检测:一种是基于实时性的要求,比如可控硅的控制,突发性信号的检测等,而另一种情况则是省电的需要。

信号频率的测量,为了保证信号不被遗漏,外部中断是最理想的选择。

数据的解码:在遥控应用领域,为了降低设计的成本,经常需要采用软件的方式来对各种编码数据进行解码,如 Manchester 和 PWM 编码的解码。

按键的检测和系统的唤醒:对于进入 Sleep 状态的 MCU,一般需要通过外部中断来进行唤醒,最基本的形式则是按键,通过按键的动作来产生电平的变化。

通讯接口:MCU 所提供的通讯接口一般包括 SPI 接口,UART,I2C 接口等,其分别描述如下:

SPI 接口:此类接口是绝大多数 MCU 都提供的一种最基本通讯方式,其数据传输采用同步时钟来控制,信号包括:SDI(串行数据输入)、SDO(串行数据输出)、SCLK(串行时钟)及 Ready 信号;有些情况下则可能没有 Ready 信号;此类接口可以工作在 Master 方式或 Slave 方式下,通俗说法就是看谁提供时钟信号,提供时钟的一方为 Master,相反的一方则为 Slaver。

UART(Universal Asynchronous Receive Transmit):属于最基本的一种异步传输接口,其信号线只有 Rx 和 Tx 两条,基本的数据格式为:Start Bit+ Data Bit(7-bits/8-bits)+ Parity Bit(Even, Odd or None)+ Stop Bit(1~2Bit)。一位数据所占的时间称为 Baud Rate(波特率)。

spi新能源汽车 psa新能源汽车

对于大多数的 MCU 来讲,数据为的长度、数据校验方式(奇校验、偶校验或无校验)、停止位(Stop Bit)的长度及 Baud Rate 是可以通过程序编程进行灵活设定。此类接口最常用的方式就是与 PC 机的串口进行数据通讯。

I2C 接口:I2C 是由 Philips 开发的一种数据传输协议,同样采用 2 根信号来实现:SDAT(串行数据输入输出)和 SCLK(串行时钟)。其最大的好处是可以在此总线上挂接多个设备,通过地址来进行识别和访问;I2C 总线的一个最大的好处就是非常方便用软件通过 IO 口来实现,其传输的数据速率完全由 SCLK 来控制,可快可慢,不像 UART 接口,有严格的速率要求。

Watchdog(看门狗定时器):Watchdog 也是绝大多数 MCU 的一种基本配置(一些 4 位 MCU 可能没有此功能),大多数的 MCU 的 Watchdog 只能允许程序对其进行复位而不能对其关闭(有的是在程序烧入时来设定的,如 Microchip PIC 系列 MCU),而有的 MCU 则是通过特定的方式来决定其是否打开,如 Samsung 的 KS57 系列,只要程序访问了 Watchdog 寄存器,就自动开启且不能再被关闭。一般而言 watchdog 的复位时间是可以程序来设定的。Watchdog 的最基本的应用是为 MCU 因为意外的故障而导致死机提供了一种自我恢复的能力。

任何一款 MCU,其基本原理和功能都是大同小异,所不同的只是其外围功能模块的配置及数量、指令系统等。

对于指令系统,虽然形式上看似千差万别,但实际上只是符号的不同,其所代表的含义、所要完成的功能和寻址方式基本上是类似的。

要了解一款 MCU,首先需要知道就是其 ROM 空间、RAM 空间、IO 口数量、定时器数量和定时方式、所提供的外围功能模块(Peripheral Circuit)、中断源、工作电压及功耗等等。

了解这些 MCU Features 后,接下来第一步就是将所选 MCU 的功能与实际项目开发的要求的功能进行对比,明确哪些资源是目前所需要的,哪些是本项目所用不到的。

对于项目中需要用到的而所选 MCU 不提供的功能,则需要认真理解 MCU 的相关资料,以求用间接的方法来实现,例如,所开发的项目需要与 PC 机 COM 口进行通讯,而所选的 MCU 不提供 UART 口,则可以考虑用外部中断的方式来实现。

对于项目开发需要用到的资源,则需要对其 Manua*进行认真的理解和阅读,而对于不需要的功能模块则可以忽略或浏览即可。对于 MCU 学习来讲,应用才是关键,也是最主要的目的。

明确了 MCU 的相关功能后,接下来就可以开始编程了。

对于初学者或初次使用此款 MCU 的设计者来说,可能会遇到很多对 MCU 的功能描述不明确的地方,对于此类问题,可以通过两种方法来解决,一种是编写特别的验证程序来理解资料所述的功能;另一种则可以暂时忽略,单片机程序设计中则按照自己目前的理解来编写,留到调试时去修改和完善。前一种方法适用于时间较宽松的项目和初学者,而后一种方法则适合于具有一定单片机开发经验的人或项目进度较紧迫的情况。

指令系统千万不要特别花时间去理解。指令系统只是一种逻辑描述的符号,只有在编程时根据自己的逻辑和程序的逻辑要求来查看相关的指令即可,而且随着编程的进行,对指令系统也会越来越熟练,甚至可以不自觉地记忆下来。

MCU 的程序的编写与 PC 下的程序的编写存在很大的区别,虽然现在基于 C 的 MCU 开发工具越来越流行,但对于一个高效的程序代码和喜欢使用汇编的设计者来讲,汇编语言仍然是最简洁、最有效的编程语言。

对于 MCU 的程序编写,其基本的框架可以说是大体一致的,一般分为初始化部分(这是 MCU 程序设计与 PC 最大的不同),主程序循环体和中断处理程序三大部分,其分别说明如下:

初始化:对于所有的 MCU 程序的设计来讲,出世化是最基本也是最重要的一步,一般包括如下内容:

屏蔽所有中断并初始化堆栈指针:初始化部分一般不希望有任何中断发生。

清除系统的 RAM 区域和显示 Memory:虽然有时可能没有完全的必要,但从可靠性及一致性的角度出发,特别是对于防止意外的错误,还是建议养成良好的编程习惯。

IO 口的初始化:根据项目的应用的要求,设定相关 IO 口的输入输出方式,对与输入口,需要设定其上拉或下拉电阻;对于输出口,则必须设定其出世的电平输出,以防出现不必要的错误。

中断的设置:对于所有项目需要用到的中断源,应该给予开启并设定中断的触发条件,而对于不使用的多余的中断,则必须给予关闭。

其他功能模块的初始化:对于所有需要用到的 MCU 的外围功能模块,必须按项目的应用的要求进行相应的设置,如 UART 的通讯,需要设定 Baud Rate,数据长度,校验方式和 Stop Bit 的长度等,而对于 Programmer Timer,则必须设置其时钟源,分频数及 Reload Data 等。

参数的出世化:完成了 MCU 的硬件和资源的出世化后,接下来就是对程序中使用到的一些变量和数据的初始化设置,这一部分的初始化需要根据具体的项目及程序的总体安排来设计。对于一些用 EEPROM 来保存项目预制数的应用来讲,建议在初始化时将相关的数据拷贝到 MCU 的 RAM,以提高程序对数据的访问速度,同时降低系统的功耗(原则上,访问外部 EEPROM 都会增加电源的功耗)。

主程序循环体:大多数 MCU 是属于长时间不间断运行的,因此其主程序体基本上都是以循环的方式来设计,对于存在多种工作模式的应用来讲,则可能存在多个循环体,相互之间通过状态标志来进行转换。对于主程序体,一般情况下主要安排如下的模块:

计算程序:计算程序一般比较耗时,因此坚决反对放在任何中断中处理,特别是乘除法运算。

显示传输程序:主要针对存在外部 LED、LCD Driver 的应用。

中断处理程序:中断程序主要用于处理实时性要求较高的任务和事件,如,外部突发性信号的检测,按键的检测和处理,定时计数,LED 显示扫描等。

一般情况下,中断程序应尽可能保证代码的简洁和短小,对于不需要实时去处理的功能,可以在中断中设置触发的标志,然后由主程序来执行具体的事务――这一点非常重要,特别是对于低功耗、低速的 MCU 来讲,必须保证所有中断的及时响应。

对于不同任务体的安排,不同的 MCU 其处理的方法也有所不同。

例如,对于低速、低功耗的 MCU(Fosc=32768Hz)应用,考虑到此类项目均为手持式设备和采用普通的 LCD 显示,对按键的反应和显示的反应要求实时性较高,应此一般采用定时中断的方式来处理按键的动作和数据的显示;而对于高速的 MCU,如 Fosc》1MHz 的应用,由于此时 MCU 有足够的时间来执行主程序循环体,因此可以只在相应的中断中设置各种触发标志,并将所有的任务放在主程序体中来执行。

在 MCU 的程序设计中,还需要特别注意的一点就是:要防止在中断和主程序体中同时访问或设置同一个变量或数据的情况。有效的预防方法是,将此类数据的处理安排在一个模块中,通过判断触发标志来决定是否执行该数据的相关操作;而在其他的程序体中(主要是中断),对需要进行该数据的处理的地方只设置触发的标志。――这可以保证数据的执行是可预知和唯一的。

1、Freescale+NXP(飞思卡尔+恩智浦):荷兰,主要提供 16 位、32 位 MCU。应用范围:汽车电子、LED 和普通照明、医疗保健、多媒体融合、家电和电动工具、楼宇自动化技术电机控制、电源和功率转换器、能源和智能电网、自动化、计算机与通信基础设施。

2、Microchip+Atmel(微芯科技+爱特梅尔):美国,主要提供 16 位、32 位 MCU。应用范围:汽车电子、工业用、电机控制、汽车、楼宇自动化、家用电器、家庭娱乐、工业自动化、照明、物联网、智能能源、移动电子设备、计算机外设。

3、Cypress+Spansion(赛普拉斯+飞索半导体):美国,主要提供 8 位、16 位、32 位 MCU。应用范围:汽车电子、家用电器、医疗、消费类电子、通信与电信、工业、无线。

4、ADI(亚德诺半导体):美国,主要提供 8 位、16 位、32 位 MCU。应用范围:航空航天与国防、汽车应用、楼宇技术、通信、消费电子、能源、医疗保健、仪器仪表和测量、电机、工业自动化、安防。

5、Infineon(英飞凌):德国,主要提供 16 位、32 位 MCU。应用范围:汽车电子、消费电子、工程、商用和农用车辆、数据处理、电动交通、工业应用、医疗设备、移动设备、电机控制与驱动、电源、面向摩托车电动自行车与小型电动车、智能电网、照明、太阳能系统解决方案、风能系统解决方案。

6、ST Microelectronics(意法半导体):意大利/法国,主要提供 32 位 MCU。应用范围:LED 和普通照明、交通运输、医疗保健、多媒体融合、家电和电动工具、楼宇自动化技术电机控制、电源和功率转换器、能源和智能电网、自动化、计算机与通信基础设施。

7、Qualcomm(高通):美国,主要提供 16 位,32 位 MCU。应用范围:智能手机、平板电脑、无线调制解调器。

8、Texas Instruments(德州仪器):美国,主要提供 16 位、32 位 MCU 新能源汽车哪款好。应用范围:汽车电子、消费电子、医疗设备、移动设备、通信。

9、Maxim(美信):美国,主要提供 32 位 MCU。应用范围:汽车电子、消费电子、工业应用、安防。

1、Renesas(瑞萨):日本,主要提供 16 位、32 位 MCU。应用范围:电脑及外设、消费类电子、健康医疗电子、汽车电子、工业、通信。

2、Toshiba(东芝):日本,主要提供 16 位、32 位 MCU。应用范围:汽车电子、工业用、电机控制、无线通信、移动电话、电脑与周边设备、影像及音视频、消费类(家电)、LED 照明、安全、电源管理、娱乐设备。

3、Fujitsu(富士通):日本,主要提供 32 位 MCU。应用范围:汽车、医疗、机械,家电。

4、Samsung Electronics(三星电子):韩国,主要提供 16 位、32 位 MCU。应用范围:汽车电子、工业用、电机控制、汽车、楼宇自动化、家用电器、家庭娱乐、工业自动化、照明、物联网、智能能源、移动电子设备、计算机外设。

1、宏晶科技:台湾,主要提供 32 位 MCU。应用范围:通信、工业控制、信息家电、语音。

2、盛群半导体:台湾,主要提供 8 位、32 位 MCU。应用范围:消费电子、LED 照明等。

3、凌阳科技:台湾,主要提供 8 位、16 位 MCU。应用范围:家庭影音。

4、中颖电子:台湾,主要提供 4 位、8 位 MCU。应用范围:充电器、移动电源、家电、工业控制。

5、松翰科技:台湾,主要提供 8 位、32 位 MCU。应用范围:摇控器、智能型充电器、大小系统、电子秤、耳温枪、血压计、胎压计、各类量测及健康器材。

6、华邦电子:台湾,主要提供 8 位、16 位 MCU。应用范围:车用电子、工业电子、网络、计算机、消费电子、物联网。

7、十速科技:台湾,主要提供 4 位、8 位、51 位 MCU。应用范围:遥控器、小家电。

8、佑华微电子:台湾,主要提供 4 位、8 位 MCU。应用范围:录音集成电路产品、消费电子、家用产品。

9、应广科技单片机:台湾,主要提供 4 位、8 位 MCU。应用范围:机械、自动化、家电、机器人。

10、义隆电子:台湾,主要提供 8 位、16 位 MCU。应用范围:消费电子、电脑、智能手机。

1、希格玛微电子:主要提供 32 位 MCU,应用范围:电信、制造、能源、交通、电力等。

2、珠海欧比特:主要提供 32 位 MCU,应用范围:航空航天:星箭站船、飞行器;高端工控:嵌入式计算机;舰船控制、工业控制、电力设备、环境监控。

3、兆易创新:主要提供 32 位 MCU,应用范围:工业自动化、人机界面、电机控制、安防监控、智能家居、物联网。

4、晟矽微电子:主要提供 8 位、32 位 MCU,应用范围:小家电、消费类电子、遥控器、鼠标、锂电池、数码产品、汽车电子、医疗仪器及计量、玩具、工业控制、智能家居及安防等领域。

5、芯海科技:主要提供 16、32 位 MCU,应用范围:仪器仪表、物联网、消费电子、家电、汽车电子。

6、联华集成电路:主要提供 8 位、16 位 MCU,应用范围:消费电子、白色家电、工业控制、通信设备、汽车电子、计算机。

7、珠海建荣:主要提供 8 位 MCU,应用范围:家用电器、移动电源。

8、炬芯科技:主要提供 8 位至 32 位 MCU,应用范围:平板电脑、智能家居、多媒体、蓝牙、wifi 音频。

9、爱思科微电子:主要提供 8 位、16 位 MCU,应用范围:消费类芯片、通讯类芯片、信息类芯片、家电。

10、华芯微电子:主要提供 8 位、4 位 MCU,应用范围:卫星接收器、手机充电器、万年历、多合一遥控器。

11、上海贝岭(华大半导体控股):主要提供 8 位、16 位、32 位 MCU,应用范围:计算机周边、HDTV、电源管理、小家电、数字家电。

12、海尔集成电路:主要提供 14 位、15 位、16 位 MCU,应用范围:消费电子、汽车电子、工业、智能仪表。

13、北京君正:主要提供 32 位 MCU,应用范围:可穿戴式设备、物联网、智能家电、汽车、费类电子、平板电脑。

14、中微半导体:主要提供 8 位 MCU,应用范围:智能家电、汽车电子、安防监控、LED 照明及景观、智能玩具、智能家居、消费类电子。

15、神州龙芯集成电路:主要提供 32 位 MCU,应用范围:电力监控、智能电网、工业数字控制、物联网、智能家居、数据监控。

16、紫光微电子:主要提供 8 位、16 位 MCU,应用范围:智能家电。

17、时代民芯:主要提供 32 位 MCU,应用范围:汽车导航、交通监控、渔船监管、电力电信网络。

18、华润矽科微电子(华润微旗下公司):主要提供 8 位、16 位 MCU,应用范围:消费电子、工业控制、家电。

19、国芯科技:主要提供 32 位 MCU,应用范围:信息安全领域、办公自动化领域、通讯网络领域、信息安全领域。

20、中天微:主要提供 32 位 MCU,应用范围:智能手机、数字电视、机顶盒、汽车电子、GPS、电子阅读器、打印机。

21、华润微电子:主要提供 8 位、16 位 MCU,应用范围:家电,消费类电子、工业自动化控制的通用控制电路。

22、中颖电子:主要提供 4 位、8 位、16 位、32 位 MCU,应用范围:家电、电机。

23、灵动微电子:主要提供 32 位,应用范围:电机控制、蓝牙控制、高清显示、无线充、无人机、微型打印机、智能标签、电子烟、LED 点阵屏等。

24、新唐科技:主要提供 8 位 MCU,应用范围:照明、物联网等。

25、东软载波:主要提供 8 位、32 位 MCU,应用范围:家电、智能家居、仪器仪表、液晶面板控制器、工业控制等。

26、贝特莱:主要提供 32 位 MCU,应用范围:智能家居、工业控制以及消费类产品领域。

27、笙泉科技:主要提供 8 位 MCU,应用范围:车用、教育、工控、医疗等中小型显示面板。

28、航顺芯片:主要提供 8 位、32 位 MCU,应用范围:汽车、物联网等。

29、复旦微电子:主要提供 16 位、32 位 MCU,应用范围:智能电表、智能门锁等。

30、华大半导体:主要提供 8 位、16 位、32 位 MCU,应用范围:工业控制、智能制造、智慧生活及物联网等。

喜欢 (0)
关于作者: