Alif宣布推出Balletto MCU,结合蓝牙、Matter和NPU

发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-04-10 来源: EEWORLD关键字:MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

Alif Semiconductor 宣布推出 Balletto 微控制器系列,据称这是第一个包含蓝牙低功耗 (BLE) 、Matter 以及神经处理单元 (NPU) 加速器的微控制器,用于机器学习和人工智能(ML 和 AI)工作负载。


Alif 总裁兼联合创始人 Reza Kazerounian 在谈到该公司的最新产品时表示:“Alif Semiconductor 的 Balletto 系列产品旨在通过适应高比特率音频和 Matter 生态系统的平台,应对当今无线音频和智能家居行业面临的 BLE 挑战。随着多协议支持的推出,再加上我们行业领先的 AI/ML 支持的 MCU ,构建电池寿命友好的互联智能边缘设备变得更为简单。”

image.png

Balletto 芯片围绕 Arm 的 Cortex-M55 微控制器内核构建,具有 Helium 矢量处理扩展(运行频率高达 160MHz)和 Ethos-U55 神经处理单元 (NPU) 协处理器,Alif 表示,每个芯片可提供高达 46GOPS算力。这些部件还包括用于安全任务的专用 Arm Cortex-M0+ 芯片,以及处理网络堆栈的 RISC-V 内核。


该网络堆栈连接到蓝牙 5.3 低功耗 (BLE) 和 IEEE 802.15.4.2011射频,后者支持 Matter 智能家居标准,前者包括 BLE 音频和 Auracast 功能——在该公司提出的一个用例中得到了充分证明,可应用于真无线立体声 (TWS) 耳机和助听器中。 Alif 还表示,Balletto 部件可能是可穿戴设备的理想选择。

image.png

该芯片的其他功能包括高达 2MB 的零等待状态SRAM和 2MB MRAM、SPI 接口、I3C、USB 高速、两个 CAN FD 通道、DAC和 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 的模拟前端、具有 2D 图形处理器的摄像头和显示接口,以及多达 77 个GPIO引脚。


关键字:MCU 引用地址:Alif宣布推出Balletto MCU,结合蓝牙、Matter和NPU

上一篇:恩智浦发布S32N55处理器,率先实现汽车中央实时控制的超高集成度
下一篇:MCU,开始死磕这项技术?

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:31

基于51单片机的温度采集系统简单应用设计
Internet的快速发展和成功促进了以太网(Ethernet)技术的发展和应用的扩展,所涉及的领域十分广泛,如传统的工业控制、信息家电、智能家居、安全监控、楼宇自动化、医疗、环境监测等。大多数的数据采集设备的通信接口符合UART 通信标准。这种通信方式的数据传输半径十分有限,并不能满足远距离传输的需求,并且不能接入Internet.因此数据的交互接入Internet 就显得非常重要了。 1 系统的总体方案及各主要模块设计 系统以Microsemi(Actel)公司的基于FLASH 架构的SoC FPGA 产品SmartFusion2器件为核心 .系统通过Fabric架构实现多路UART对外相应数据进行采集,进行并/串转换写入Fa
[电源管理]
基于51<font color='red'>单片机</font>的温度采集系统简单应用设计
51单片机直接驱动共阴极数码管
单片机驱动Led数码管(或n个Led)应该算是单片机经典试验之一了。 数码管种类: 少量的数码管实际可以直接用单片机驱动(如4个数码管)。数码管数码管有两种:共阴极和共阳极数码管。虽然只是一个极性的不同,实际应用时大有不同(根据网上资料小结如下): 数码管类型 上拉电阻 限流电阻 对单片机电流的影响 三极管驱动 工业IC 共阳极 不需 200~470 (非排阻) 位码高电平, 段码低电平时点亮 PNP 共阴极 需要 (可
[单片机]
技术达人谈开关电源的单片机控制
开关电源 的主要作用就是控制开关管的开通及关断时间比率,随着越来越多的人投身单片机技术,单片机当中的开关电源技术逐渐成为电源设计者们讨论的话题,本篇文章主要是一位电源高手发表了自己对单片机当中开关电源控制的一些看法。 在单片机控制开关电源当中,单从对电源输出的控制角度来说,能够有如下有几种控制方式: 第一种是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动。这种方式最简单。 第二种是 单片机 扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,
[电源管理]
MSP430F2619单片机时钟初始化故障始末
初次使用该芯片,问题说大不大,说小也折腾了挺久,写出来,让后来者能避免此类简单错误。 项目需要,使用MSP430F2619捕获功能对待测频率信号进行采样计算。 待测信号由信号发生器给出。 硬件上,MSP430F2619单片机XIN和XOUT并未按手册建议接入32.768kHz低频时钟,仅在XT2IN和XT2OUT引脚接入8MHz高频时钟。(此处是导致错误的根源) 在后期调试时,有尝试使用MSP430FG439芯片最小系统进行测试,因此查阅用户指南时,在时钟模块章节,有阅读到一句“If there is only one crystal in the system it should be connected to
[单片机]
MSP430F2619<font color='red'>单片机</font>时钟初始化故障始末
AVR单片机AD转换的电源滤波电路
为减小AD转换的电源干扰,Mega16芯片有独立的AD电源供电。官方文档推荐在VCC串上一只10uH的电感(L1),然后接一只0.1uF的电容到地(C3)。 Mega16内带2.56V标准参考电压。也可以从外面输入参考电压,比如在外面使用TL431基准电压源。不过一般的应用使用内部自带的参考电压已经足够。习惯上在AREF脚接一只0.1uF的电容到地(C4)。 重要说明:实际应用时,如果你想简化线路,可以将AVCC直接接到VCC,AREF悬空。即这部分不需要任何的外围零件。
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>AD转换的电源滤波电路
MCU学习之按键控制LED
程序 : /** * 读IO, 用按钮控制点灯. */ #include #include // 10个LED sbit P10 = P1^0; sbit P11 = P1^1; sbit P12 = P1^2; sbit P13 = P1^3; sbit P14 = P1^4; sbit P15 = P1^5; sbit P16 = P1^6; sbit P17 = P1^7; // 定义开关. 低电平有效. sbit K1 = P3^2; sbit K2 = P3^5; void main( void ) { while( 1 ) { if( !K1 ) // K1按下, 点
[电源管理]
单片机程序死机跑飞查找原因
单片机程序死机,跑飞了可以从以下几个方面查找原因: 1. 意外中断。是否打开了某个中断,但是没有响应和清除中端标志,导致程序一直进入中断,造成死机假象 2. 中断变量处理不妥。若定义某些会在中断中修改的全局变量,这时要注意两个问题:首先为了防止编译器优化中断变量,要在这些变量定义时前加volatile,其次在主循环中读取中断变量前应该首先关闭全局中断,防止读到一半被中断给修改了,读完之后再打开全局中断;否则出现造成数据乱套。 3. 地址溢出,常见错误为指针操作错误。我要着重说的是数组下标使用循环函数中循环变量,如果循环变量没控制好则会出现数组下标越界,意外修改系统的寄存器造成死机,这种情况下如果死机说明运气好,否则后面
[单片机]
单片机上拉过强导致液晶屏不显示的解决
使用的是长沙博强的51最小系统板(STC89C52),TS1620-1液晶屏,SDCC编译器。 连接液晶屏,运行静态显示例程,显示一排黑块。 将LCD_Check_Busy换50ms延时后,显示出现。 LCD_Check_Busy的逻辑是看BUSY信号,高电平返回真。逆转逻辑后,显示出现。 看示波器,发现BUSY有拉低,但是最低电压有1.6V,不会识别为低,处理器认为总是高(BUSY)。 LCD_Check_Busy逆转逻辑其实相当与一个延时。这意味着BUSY信号是无用的。 分析电路,发现P0口上有一个10K上拉排阻,连在P0上的LED灯有1K上拉排阻。 计算得出下拉电流有5mA,查LCD的数据手册,低电平只能驱动
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved