UG303: EFM32 Tiny Gecko TG11 स्टार्टर
किट वापरकर्ता मार्गदर्शक
EFM32 लहान गेको स्टार्टर किट
EFM3301™ Tiny Gecko TG32 मायक्रोकंट्रोलरशी परिचित होण्यासाठी SLSTK11A हा एक उत्कृष्ट प्रारंभ बिंदू आहे.
स्टार्टर किटमध्ये सेन्सर आणि पेरिफेरल्स आहेत जे EFM32 च्या अनेक क्षमतांचे प्रदर्शन करतात. EFM32 Tiny Gecko TG11 अनुप्रयोग विकसित करण्यासाठी किट सर्व आवश्यक साधने प्रदान करते.
लक्ष्य डिव्हाइस
- EFM32 Tiny Gecko TG11 मायक्रोकंट्रोलर (EFM32TG11B520F128GM80)
- CPU: 32-बिट ARM® Cortex-M0+
- मेमरी: 128 kB फ्लॅश आणि 32 kB रॅम
किट वैशिष्ट्ये
- यूएसबी कनेक्टिव्हिटी
- प्रगत ऊर्जा मॉनिटर (AEM)
- SEGGER J-Link ऑन-बोर्ड डीबगर
- बाह्य हार्डवेअर तसेच ऑन-बोर्ड MCU ला सपोर्ट करणारे मल्टीप्लेक्सर डीबग करा
- 8×28 सेगमेंट LCD
- प्रेरक एलसी सेन्सर
- सिलिकॉन लॅब्स Si7210 हॉल-इफेक्ट सेन्सर
- कॅपेसिटिव्ह टच स्लाइडर
- विस्तार बोर्डांसाठी 20-पिन 2.54 मिमी शीर्षलेख
- I/O पिनवर थेट प्रवेशासाठी ब्रेकआउट पॅड
- उर्जा स्त्रोतांमध्ये USB आणि CR2032 नाणे सेल बॅटरी समाविष्ट आहे
सॉफ्टवेअर सपोर्ट
- साधेपणा स्टुडिओ™
- IAR एम्बेडेड वर्कबेंच
- केइल एमडीके
परिचय
१.१ वर्णन
SLSTK3301A हा EFM32 Tiny Gecko TG11 Microcontrollers वर ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटसाठी एक आदर्श प्रारंभ बिंदू आहे. EFM32 Tiny Gecko TG11 Microcontroller च्या काही अनेक क्षमतांचे प्रात्यक्षिक करून बोर्डमध्ये सेन्सर्स आणि पेरिफेरल्स आहेत. याव्यतिरिक्त, बोर्ड एक पूर्ण वैशिष्ट्यीकृत डीबगर आणि ऊर्जा निरीक्षण साधन आहे जे बाह्य अनुप्रयोगांसह वापरले जाऊ शकते.
1.2 वैशिष्ट्ये
- EFM32 Tiny Gecko TG11 मायक्रोकंट्रोलर
- 128 kB फ्लॅश
- 32 kB रॅम
- QFN80 पॅकेज
- अचूक वर्तमान आणि व्हॉल्यूमसाठी प्रगत ऊर्जा देखरेख प्रणालीtagई ट्रॅकिंग
- बाह्य सिलिकॉन लॅब उपकरणे डीबग करण्याच्या शक्यतेसह इंटिग्रेटेड सेगर जे-लिंक यूएसबी डीबगर/इम्युलेटर
- 20-पिन विस्तार शीर्षलेख
- I/O पिनवर सहज प्रवेश करण्यासाठी ब्रेकआउट पॅड
- उर्जा स्त्रोतांमध्ये USB आणि CR2032 बॅटरी समाविष्ट आहे
- सिलिकॉन लॅब्स Si7021 सापेक्ष आर्द्रता आणि तापमान सेन्सर
- सिलिकॉन लॅब्स Si7210 हॉल-इफेक्ट सेन्सर
- 8×28 विभाग LCD
- 2 पुश बटणे आणि 2 LEDs वापरकर्त्याच्या संवादासाठी EFM32 शी जोडलेले आहेत
- धातूच्या वस्तूंच्या प्रेरक प्रॉक्सिमिटी सेन्सिंगसाठी एलसी टँक सर्किट
- बॅकअप कॅपेसिटर
- 2-सेगमेंट कॅपेसिटिव्ह टच स्लाइडर
- LFXO आणि HFXO साठी क्रिस्टल्स: 32.768 kHz आणि 48.000 MHz.
1.3 प्रारंभ करणे
तुमच्या नवीन SLSTK3301A सह कसे सुरू करायचे याबद्दल तपशीलवार सूचना सिलिकॉन लॅबवर आढळू शकतात. Web पृष्ठे: http://www.silabs.com/start-efm32tg1
किट ब्लॉक आकृती
एक ओव्हरview EFM32 Tiny Gecko TG11 स्टार्टर किट खालील आकृतीत दाखवले आहे.
किट हार्डवेअर लेआउट
EFM32 Tiny Gecko TG11 स्टार्टर किट लेआउट खाली दर्शविला आहे.
कनेक्टर्स
4.1 ब्रेकआउट पॅड
EFM32 चे बहुतेक GPIO पिन बोर्डच्या वरच्या आणि खालच्या किनारी दोन पिन हेडर ओळींवर उपलब्ध आहेत. यामध्ये मानक 2.54 मिमी पिच आहे आणि आवश्यक असल्यास पिन हेडर सोल्डर केले जाऊ शकतात. I/O पिन व्यतिरिक्त, पॉवर रेल आणि ग्राउंडला कनेक्शन देखील प्रदान केले जातात. लक्षात घ्या की काही पिन किट पेरिफेरल्स किंवा वैशिष्ट्यांसाठी वापरल्या जातात आणि ट्रेडऑफशिवाय सानुकूल अनुप्रयोगासाठी उपलब्ध नसतील.
खालील आकृती ब्रेकआउट पॅडचा पिनआउट आणि बोर्डच्या उजव्या काठावर असलेल्या EXP हेडरचा पिनआउट दर्शविते. EXP हेडर पुढील भागात स्पष्ट केले आहे. सहज संदर्भासाठी ब्रेकआउट पॅड कनेक्शन प्रत्येक पिनच्या पुढे सिल्कस्क्रीनमध्ये देखील मुद्रित केले जातात.खालील तक्ता ब्रेकआउट पॅडचे पिन कनेक्शन दाखवते. हे देखील दर्शवते की कोणते किट परिधीय किंवा वैशिष्ट्ये वेगवेगळ्या पिनशी जोडलेले आहेत.
तक्ता 4.1. तळाची पंक्ती (J101) पिनआउट
पिन | EFM32 I/O पिन | सामायिक वैशिष्ट्य |
1 | VMCU | EFM32 voltagई डोमेन (AEM द्वारे मोजलेले) |
2 | GND | ग्राउंड |
3 | PAL2 | — |
4 | NC | — |
5 | PA14 | LCD BEX7 |
6 | PCO | CAN_RX / EXP3 |
7 | PC1 | CAN_TX / EXP5 |
8 | PC2 | LED1 |
9 | NC | — |
10 | PC12 | सेन्सर सक्षम करा |
11 | PC13 | SI7210_VOUT / EXP9 |
12 | PC14 | UART_TX / EXP12 |
13 | PC15 | UART_RX / EXP14 |
14 | PD8 | BU VIN (बॅकअप बॅटरीशी कनेक्ट केलेले) |
15 | GND | ग्राउंड |
16 | 3V3 | बोर्ड नियंत्रक पुरवठा |
तक्ता 4.2. शीर्ष पंक्ती (J102) पिनआउट
पिन | EFM32110 पिन | सामायिक वैशिष्ट्य |
1 | 5V | बोर्ड यूएसबी व्हॉल्यूमtage |
2 | GND | ग्राउंड |
3 | BDEN | EFM32 BOD_ENABLE |
4 | आरएसटी | EFM32 DEBUG_RESETn |
5 | PR | EFM32 DEBUG_TCK SWCLX |
6 | PF1 | EFM32 DEBUG_TMS_SVVD10 |
7 | NC (TDO) | PF300 (TDO) ला जोडण्यासाठी किंवा रेझिस्टर R2 स्थापित करा |
8 | NC (TIN) | PF301 (TDI) शी कनेक्ट करण्यासाठी किंवा रेझिस्टर R5 स्थापित करा |
9 | NC | – |
10 | NC | – |
11 | PD2 | LEDO / EXP7 |
12 | PD5 | बटण / EXP11 |
13 | PD6 | SENSOR_I2C_SDA / EXP16 |
14 | PD7 | SENSOR_I2C_SCL / EXP15 |
15 | GND | ग्राउंड |
16 | 3V3 | बोर्ड नियंत्रक पुरवठा |
4.2 EXP शीर्षलेख
बोर्डच्या उजव्या बाजूला, पेरिफेरल्स किंवा प्लगइन बोर्ड जोडण्यासाठी एक कोन असलेला 20-पिन EXP शीर्षलेख प्रदान केला आहे. कनेक्टरमध्ये अनेक I/O पिन आहेत जे EFM32 Tiny Gecko TG11 च्या वैशिष्ट्यांसह वापरल्या जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, VMCU, 3V3, आणि 5V पॉवर रेल देखील उघड आहेत.
कनेक्टर एका मानकाचे अनुसरण करतो जे SPI, UART आणि IC बस सारखे सामान्यतः वापरलेले परिधीय वर उपलब्ध असल्याची खात्री करते.
कनेक्टरवर निश्चित स्थाने. उर्वरित पिन सामान्य हेतू I/O साठी वापरल्या जातात. हे लेआउट विस्तार बोर्डच्या व्याख्येला अनुमती देते जे विविध सिलिकॉन लॅब किट्समध्ये प्लग करू शकतात.
खालील आकृती EFM32 Tiny Gecko TG11 Starter Kit साठी EXP हेडर पिन असाइनमेंट दाखवते. उपलब्ध GPIO पिनच्या संख्येच्या मर्यादांमुळे, काही EXP हेडर पिन किट वैशिष्ट्यांसह सामायिक केल्या आहेत.तक्ता 4.3. EXP शीर्षलेख पिनआउट
पिन | जोडणी | EXP शीर्षलेख कार्य | सामायिक वैशिष्ट्य | परिधीय मॅपिंग |
20 | 3V3 | बोर्ड नियंत्रक पुरवठा | ||
18 | 5V | बोर्ड कंट्रोलर यूएसबी व्हॉल्यूमtage | ||
16 | PD6 | I2C_SDA | SENSOR_I2C_SDA | I2C0_SDA #1 |
14 | PC15 | UART_RX | — | LEUARTO_RX #5 |
12 | PC14 | DART TX | — | LEUARTO_TX #5 |
10 | PC8 | SPI_CS | — | USARTO_CS #2 |
8 | PAL2 | spi_sa_K | – | USARTO_CLK #5 |
6 | PC10 | SPI_MISO | — | USARTO_RX #2 |
4 | PC11 | SPI_MOSI | — | USARTO_TX #2 |
2 | VMCU | EFM32 voltage डोमेन, AEM मापनांमध्ये समाविष्ट. | ||
19 | BOARD_ID_SDA | अॅड-ऑन बोर्ड ओळखण्यासाठी बोर्ड कंट्रोलरशी कनेक्ट केलेले. | ||
17 | BOARD_ID_SCL | अॅड-ऑन बोर्ड ओळखण्यासाठी बोर्ड कंट्रोलरशी कनेक्ट केलेले. | ||
15 | PD7 | I2C_SCL | SENSOR_I2C_SCL | I2C0_SCL #१४ |
13 | PC9 | GPIO | बटण1 | — |
11 | PD5 | OPAMP_आउट | बटण | OPA2_OIJT |
9 | PC13 | GPIO | Si7210_VOUT | PCNTO_SOIN #0 / LES_CH13 |
7 | PD2 | GPIO | LEDO | — |
5 | PC1 | CAN TX | — | CANO_TX #0 |
3 | PCO | CAN RX _ |
— | CANO_RX #0 |
1 | GND | ग्राउंड |
4.3 डीबग कनेक्टर (DBG)
डीबग कनेक्टर, डीबग मोडवर आधारित, दुहेरी उद्देश पूर्ण करतो, जो साधेपणा स्टुडिओ वापरून सेट केला जाऊ शकतो. "डीबग इन" मोड निवडल्यास, कनेक्टर ऑन-बोर्ड EFM32 सह बाह्य डीबगर वापरण्याची परवानगी देतो. "डीबग आउट" मोड निवडल्यास, कनेक्टर किटला बाह्य लक्ष्यासाठी डीबगर म्हणून वापरण्याची परवानगी देतो. जर "डीबग MCU" मोड (डीफॉल्ट) निवडला असेल, तर कनेक्टर बोर्ड कंट्रोलर आणि ऑन-बोर्ड लक्ष्य डिव्हाइस दोन्हीच्या डीबग इंटरफेसपासून वेगळे केले जाते.
हा कनेक्टर वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग मोड्सना सपोर्ट करण्यासाठी आपोआप स्विच केल्यामुळे, तो बोर्ड कंट्रोलर (J-Link USB केबल कनेक्ट केलेला) चालू असतानाच उपलब्ध होतो. बोर्ड कंट्रोलर अनपॉवर असताना टार्गेट डिव्हाइसवर डीबग ऍक्सेस आवश्यक असल्यास, हे ब्रेकआउट हेडरवरील योग्य पिनशी थेट कनेक्ट करून केले पाहिजे.
कनेक्टरचे पिनआउट मानक ARM कॉर्टेक्स डीबग 19-पिन कनेक्टरचे अनुसरण करते. पिनआउट खाली तपशीलवार वर्णन केले आहे. लक्षात ठेवा की कनेक्टर जे समर्थन करत असला तरीहीTAG सिरीयल वायर डीबग व्यतिरिक्त, याचा अर्थ असा नाही की किट किंवा ऑन-बोर्ड लक्ष्य डिव्हाइस यास समर्थन करते.जरी पिनआउट एआरएम कॉर्टेक्स डीबग कनेक्टरच्या पिनआउटशी जुळत असले तरी, ते पूर्णपणे सुसंगत नाहीत कारण पिन 7 हा कॉर्टेक्स डीबग कनेक्टरमधून भौतिकरित्या काढला जातो. काही केबल्समध्ये एक छोटा प्लग असतो जो त्यांना वापरण्यापासून प्रतिबंधित करतो जेव्हा ही पिन असते. असे असल्यास, प्लग काढा किंवा त्याऐवजी मानक 2×10 1.27 मिमी सरळ केबल वापरा.
तक्ता 4.4. डीबग कनेक्टर पिन वर्णन
पिन नंबर | कार्य | नोंद |
1 | VTARGET | लक्ष्य संदर्भ खंडtage लक्ष्य आणि डीबगर दरम्यान तार्किक सिग्नल पातळी हलविण्यासाठी वापरले जाते. |
2 | TMS/SDWIO/C2D | JTAG चाचणी मोड निवडा, सिरीयल वायर डेटा किंवा C2 डेटा |
4 | TCK / SWCLK / C2CK | JTAG चाचणी डॉक, सिरीयल वायर घड्याळ किंवा C2 घड्याळ |
6 | TDO/SWO | JTAG चाचणी डेटा आउट किंवा सिरीयल वायर आउटपुट |
8 | ml r C2Dps | JTAG चाचणी डेटा, किंवा C2D 'पिन शेअरिंग' फंक्शन |
10 | रीसेट / C2CKps | लक्ष्य डिव्हाइस रीसेट, किंवा C2CK "पिन शेअरिंग" कार्य |
12 | NC | TRACECLX |
14 | NC | ट्रेसेडो |
16 | NC | ट्रेसड1 |
18 | NC | ट्रेसड2 |
20 | NC | ट्रेसड3 |
9 | केबल शोधणे | जमिनीशी कनेक्ट करा |
11, 13 | NC | जोडलेले नाही |
3, 5,15, 15, 17, | GND |
4.4 साधेपणा कनेक्टर
EFM32 Tiny Gecko TG11 Starter Kit वर वैशिष्ट्यीकृत साधेपणा कनेक्टर बाह्य लक्ष्यासाठी AEM आणि आभासी COM पोर्ट सारखी प्रगत डीबगिंग वैशिष्ट्ये सक्षम करते. पिनआउट खालील आकृतीमध्ये स्पष्ट केले आहे.आकृतीमधील सिग्नलची नावे आणि पिन वर्णन टेबल बोर्ड कंट्रोलरकडून संदर्भित आहेत. याचा अर्थ VCOM_TX बाह्य लक्ष्यावरील RX पिनशी, लक्ष्याच्या TX पिनशी VCOM_RX, लक्ष्याच्या RTS पिनशी VCOM_CTS आणि लक्ष्याच्या CTS पिनशी VCOM_RTS कनेक्ट केलेले असावे.
टीप: व्हीएमसीयू व्हॉल्यूममधून काढलेला प्रवाहtagई पिन AEM मापनांमध्ये समाविष्ट आहे, तर 3V3 आणि 5V व्हॉल्यूमtage पिन नाहीत. AEM सह बाह्य लक्ष्याच्या सध्याच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी, ऑन-बोर्ड MCU ला त्याच्या सर्वात कमी ऊर्जा मोडमध्ये ठेवा जेणेकरून मोजमापांवर त्याचा प्रभाव कमी होईल.
तक्ता 4.5. साधेपणा कनेक्टर पिन वर्णन
पिन नंबर | कार्य | वर्णन |
1 | VMCU | 3.3 V पॉवर रेल, AEM द्वारे परीक्षण केले जाते |
3 | 3V3 | 3.3 व्ही पॉवर रेल |
5 | 5V | 5 व्ही पॉवर रेल |
2 | VCOM_TX | आभासी COM TX |
4 | VCOM_RX | आभासी COM RX |
6 | VCOM_CTS | आभासी COM CTS |
8 | VCOM RTS _ |
आभासी COM RTS |
17 | BOARD_ID_SCL | बोर्ड आयडी SCL |
19 | BOARD_ID_SDA | बोर्ड आयडी SDA |
10, 12, 14, 16, 18, 20 | NC | जोडलेले नाही |
7, 9, 11, 13, 15 | GND | ग्राउंड |
वीज पुरवठा आणि रीसेट
5.1 MCU पॉवर निवड
स्टार्टर किटवरील EFM32 यापैकी एका स्रोताद्वारे समर्थित केले जाऊ शकते:
- डीबग यूएसबी केबल
- 3 V नाणे सेल बॅटरी
MCU साठी उर्जा स्त्रोत स्टार्टर किटच्या खालच्या डाव्या कोपर्यात असलेल्या स्लाइड स्विचसह निवडला जातो. खालील आकृती स्लाइड स्विचसह विविध उर्जा स्त्रोत कसे निवडले जाऊ शकते हे दर्शविते.AEM स्थितीतील स्विचसह, स्टार्टर किटवरील कमी आवाज 3.3 V LDO चा वापर EFM32 ला उर्जा देण्यासाठी केला जातो. हा LDO पुन्हा डीबग USB केबलवरून चालविला जातो. प्रगत ऊर्जा मॉनिटर आता मालिकेत जोडलेले आहे, अचूक हाय-स्पीड वर्तमान मोजमाप आणि ऊर्जा डीबगिंग/प्रोफाइलिंगला अनुमती देते.
BAT पोझिशनमधील स्विचसह, CR20 सॉकेटमधील 2032 मिमी कॉइन सेल बॅटरीचा वापर डिव्हाइसला उर्जा देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या स्थितीत स्विचसह, कोणतेही वर्तमान मोजमाप सक्रिय नाहीत. बाह्य उर्जा स्त्रोतासह MCU ला पॉवर करताना ही शिफारस केलेली स्विच स्थिती आहे.
टीप: जेव्हा पॉवर सिलेक्शन स्विच AEM स्थितीत असेल तेव्हाच प्रगत एनर्जी मॉनिटर EFM32 चा सध्याचा वापर मोजू शकतो.
5.2 बोर्ड कंट्रोलर पॉवर
बोर्ड कंट्रोलर महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांसाठी जबाबदार आहे, जसे की डीबगर आणि AEM, आणि ते केवळ बोर्डच्या वरच्या डाव्या कोपर्यात असलेल्या USB पोर्टद्वारे समर्थित आहे. किटचा हा भाग वेगळ्या पॉवर डोमेनवर राहतो, त्यामुळे डीबगिंग कार्यक्षमता टिकवून ठेवताना लक्ष्य डिव्हाइससाठी भिन्न उर्जा स्त्रोत निवडला जाऊ शकतो. जेव्हा बोर्ड कंट्रोलरला पॉवर काढला जातो तेव्हा लक्ष्य पॉवर डोमेनमधून वर्तमान गळती टाळण्यासाठी हे पॉवर डोमेन देखील वेगळे केले जाते.
बोर्ड कंट्रोलर पॉवर डोमेन पॉवर स्विचच्या स्थितीमुळे प्रभावित होत नाही.
बोर्ड कंट्रोलर आणि लक्ष्य पॉवर डोमेन एकमेकांपासून वेगळे ठेवण्यासाठी किटची रचना काळजीपूर्वक केली गेली आहे कारण त्यापैकी एक पॉवर खाली आहे. हे सुनिश्चित करते की लक्ष्य EFM32 डिव्हाइस BAT मोडमध्ये कार्यरत राहील.
5.3 EFM32 रीसेट
EFM32 MCU काही भिन्न स्त्रोतांद्वारे रीसेट केले जाऊ शकते:
- RESET बटण दाबणारा वापरकर्ता
- ऑन-बोर्ड डीबगर #RESET पिन कमी खेचत आहे
- बाह्य डीबगर #RESET पिन कमी खेचत आहे
वर नमूद केलेल्या रीसेट स्त्रोतांव्यतिरिक्त, बोर्ड कंट्रोलर बूट-अप दरम्यान EFM32 वर रीसेट देखील जारी केला जाईल. याचा अर्थ असा की बोर्ड कंट्रोलरला पॉवर काढून टाकल्याने (J-Link USB केबल अनप्लग केल्याने) रीसेट होणार नाही परंतु बोर्ड कंट्रोलर बूट झाल्यावर केबल पुन्हा प्लग इन करणे.
गौण
स्टार्टर किटमध्ये पेरिफेरल्सचा एक संच आहे जो काही EFM32 वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करतो.
लक्षात घ्या की बहुतेक EFM32 I/Os पेरिफेरल्सकडे राउट केले जातात ते देखील ब्रेकआउट पॅड किंवा EXP हेडरकडे जातात, जे या I/Os वापरताना विचारात घेतले पाहिजेत.
6.1 पुश बटणे आणि LEDs
किटमध्ये BTN0 आणि BTN1 चिन्हांकित दोन वापरकर्ता पुश बटणे आहेत. ते थेट EFM32 शी जोडलेले आहेत आणि 1 ms च्या टाइम कॉन्स्टंटसह RC फिल्टरद्वारे डिबाउन केले जातात. बटणे पिन PD5 आणि PC9 शी जोडलेली आहेत.
किटमध्ये LED0 आणि LED1 चिन्हांकित दोन पिवळे LEDs देखील आहेत जे EFM32 वर GPIO पिनद्वारे नियंत्रित केले जातात. LEDs सक्रिय-उच्च कॉन्फिगरेशनमध्ये PD2 आणि PC2 पिनशी जोडलेले आहेत.6.2 LCD
एक 36-पिन सेगमेंट LCD EFM32 च्या LCD परिधीशी जोडलेला आहे. एलसीडीमध्ये 8 सामान्य रेषा आणि 28 सेगमेंट रेषा आहेत, जे ऑक्टाप्लेक्स मोडमध्ये एकूण 224 सेगमेंट देतात. या ओळी ब्रेकआउट पॅडवर शेअर केल्या जात नाहीत.
क्वाड्रप्लेक्स मोडमध्ये 4 सेगमेंटमध्ये प्रवेश देणाऱ्या 112 सामान्य रेषा वापरून केवळ अर्धा डिस्प्ले ऑपरेट करणे शक्य आहे. हे फक्त COM0-3 किंवा COM4-7 या सामान्य ओळी चालवून पूर्ण केले जाते, तर इतर चार सामान्य ओळी अक्षम केल्या जातात. या पद्धतीने डिस्प्ले चालवताना कोणते सेगमेंट उपलब्ध असतील याच्या तपशीलासाठी किट स्कीमॅटिक्स पहा.
EFM32 LCD पेरिफेरलच्या व्हॉल्यूमशी जोडलेला कॅपेसिटरtagई बूस्ट पिन देखील किटवर उपलब्ध आहे.6.3 कॅपेसिटिव्ह टच स्लाइडर
EFM32 च्या कॅपेसिटिव्ह टच क्षमतेचा वापर करणारा टच स्लाइडर बोर्डच्या तळाशी स्थित आहे. यात दोन इंटरलीव्ह पॅड असतात जे PA13 आणि PB12 शी जोडलेले असतात.कॅपेसिटिव्ह टच पॅड मानवी बोटाने स्पर्श केल्यावर पॅडच्या कॅपेसिटन्समधील बदल संवेदना करून कार्य करतात. कॅपेसिटन्समधील बदल संवेदना EFM32 चे ॲनालॉग कॅपेसिटिव्ह सेन्स पेरिफेरल (CSEN) सेट करून केले जाते.
6.4 Si7021 सापेक्ष आर्द्रता आणि तापमान सेन्सर
Si7021 I2C सापेक्ष आर्द्रता आणि तापमान सेन्सर हा एक मोनोलिथिक CMOS IC आहे जो आर्द्रता आणि तापमान सेन्सर घटक, एक अॅनालॉग-टू-डिजिटल कनवर्टर, सिग्नल प्रोसेसिंग, कॅलिब्रेशन डेटा आणि एक I2C इंटरफेस एकत्रित करतो. आर्द्रता संवेदनासाठी उद्योग-मानक, लो-के पॉलिमेरिक डायलेक्ट्रिक्सचा पेटंट केलेला वापर कमी-पॉवर, कमी प्रवाह आणि हिस्टेरेसिससह मोनोलिथिक CMOS सेन्सर IC चे बांधकाम आणि उत्कृष्ट दीर्घकालीन स्थिरता सक्षम करतो.
आर्द्रता आणि तापमान सेन्सर फॅक्टरी-कॅलिब्रेटेड आहेत आणि कॅलिब्रेशन डेटा ऑन-चिप नॉन-व्होलॅटाइल मेमरीमध्ये संग्रहित केला जातो. हे सुनिश्चित करते की कोणतेही रिकॅलिब्रेशन किंवा सॉफ्टवेअर बदल आवश्यक नसताना सेन्सर्स पूर्णपणे बदलण्यायोग्य आहेत.
Si7021 3×3 mm DFN पॅकेजमध्ये उपलब्ध आहे आणि रीफ्लो सोल्डर करण्यायोग्य आहे. हे 3×3 मिमी DFN-6 पॅकेजेसमध्ये विद्यमान RH/ तापमान सेन्सरसाठी हार्डवेअर- आणि सॉफ्टवेअर-सुसंगत ड्रॉप-इन अपग्रेड म्हणून वापरले जाऊ शकते, ज्यामध्ये विस्तृत श्रेणी आणि कमी उर्जा वापरावर अचूक सेन्सिंग वैशिष्ट्यीकृत आहे. पर्यायी फॅक्टरी-इंस्टॉल केलेले कव्हर कमी प्रो ऑफर करतेfile, द्रव (हायड्रोफोबिक/ओलिओफोबिक) आणि कण वगळून असेंब्ली दरम्यान (उदा., रिफ्लो सोल्डरिंग) आणि उत्पादनाच्या संपूर्ण आयुष्यात सेन्सरचे संरक्षण करण्याचे सोयीचे साधन.
Si7021 HVAC/R आणि मालमत्ता ट्रॅकिंगपासून ते औद्योगिक आणि ग्राहक प्लॅटफॉर्मपर्यंतच्या ऍप्लिकेशन्समध्ये आर्द्रता, दव-बिंदू आणि तापमान मोजण्यासाठी अचूक, कमी-पॉवर, फॅक्टरी-कॅलिब्रेटेड डिजिटल सोल्यूशन ऑफर करते.
पुल-अप रेझिस्टरसह Si2 साठी वापरलेली I7021C बस विस्तार शीर्षलेख तसेच Si7210 हॉल-इफेक्ट सेन्सरसह सामायिक केली आहे. सापेक्ष आर्द्रता आणि तापमान सेन्सर, हॉल-इफेक्ट सेन्सर आणि पुल-अप प्रतिरोधक सामान्यतः I2C रेषेपासून वेगळे केले जातात. सेन्सर वापरण्यासाठी, PC12 उच्च सेट करणे आवश्यक आहे, जे Si7210 ला देखील शक्ती देते. सक्षम केल्यावर, सेन्सर्सचा वर्तमान वापर AEM मापनांमध्ये समाविष्ट केला जातो.सिलिकॉन लॅबचा संदर्भ घ्या web अधिक माहितीसाठी पृष्ठे: http://www.silabs.com/humidity-sensors
6.5 Si7210 हॉल-इफेक्ट सेन्सर
सिलिकॉन लॅब्समधील हॉल इफेक्ट सेन्सर्सचे Si7210 फॅमिली कमी-आवाज ॲनालॉगसह हेलिकॉप्टर-स्थिर हॉल घटक एकत्र करते ampलाइफायर, 13-बिट ॲनालॉग-टू-डिजिटल कन्व्हर्टर आणि एक I2C इंटरफेस. सिलिकॉन लॅब्सच्या सिद्ध झालेल्या CMOS डिझाइन तंत्राचा लाभ घेत, Si7210 कुटुंब तापमान आणि ऑफसेट ड्रिफ्टसाठी अचूक भरपाई देण्यासाठी डिजिटल सिग्नल प्रक्रिया समाविष्ट करते.
13-बिट चुंबकीय क्षेत्राची ताकद I2C इंटरफेसद्वारे कधीही वाचली जाऊ शकते. Si7210 मध्ये आउटपुट पिन देखील आहे जे मोजलेले फील्ड प्रोग्राम करण्यायोग्य थ्रेशोल्ड मूल्याच्या वर किंवा खाली असताना डिजिटल अलर्ट प्रदान करू शकते.
Si7210 साठी अर्जांमध्ये ग्राहक, औद्योगिक आणि ऑटोमोटिव्ह ऍप्लिकेशन्समधील यांत्रिक स्थिती संवेदन, रीड स्विच बदलणे, द्रव पातळी मोजणे, स्पीड सेन्सिंग आणि नियंत्रण नॉब आणि स्विच समाविष्ट आहेत.
Si2 साठी वापरलेली I7210C बस, पुल-अप रेझिस्टर्ससह, विस्तार शीर्षलेख तसेच Si7021 सापेक्ष आर्द्रता आणि तापमान (RHT) सेन्सरसह सामायिक केली जाते. हॉल-इफेक्ट सेन्सर, RHT सेन्सर आणि पुल-अप रेझिस्टर साधारणपणे I2C लाईनपासून वेगळे केले जातात. सेन्सर वापरण्यासाठी, PC12 उच्च सेट करणे आवश्यक आहे, जे Si7021 ला देखील शक्ती देते. सक्षम केल्यावर, सेन्सर्सचा वर्तमान वापर AEM मापनांमध्ये समाविष्ट केला जातो.सिलिकॉन लॅबचा संदर्भ घ्या web अधिक माहितीसाठी पृष्ठे: http://www.silabs.com/magnetic-sensors
6.6 LC सेन्सर
लो एनर्जी सेन्सर इंटरफेस (LESENSE) प्रदर्शित करण्यासाठी एक प्रेरक-कॅपेसिटिव्ह सेन्सर बोर्डच्या तळाशी उजवीकडे स्थित आहे. LESENSE परिधीय व्हॉल्यूम वापरतेtagई डिजिटल-टू-एनालॉग कन्व्हर्टर (VDAC) इंडक्टरद्वारे दोलन करंट सेट करण्यासाठी आणि नंतर ऑसिलेशन क्षय वेळ मोजण्यासाठी ॲनालॉग तुलनाकर्ता (ACMP) वापरतो.
इंडक्टरच्या काही मिलिमीटरमध्ये धातूच्या वस्तूंच्या उपस्थितीमुळे दोलन क्षय वेळ प्रभावित होईल.
LC सेन्सरचा वापर सेन्सरच्या अंमलबजावणीसाठी केला जाऊ शकतो जो EFM32 ला झोपेतून जागे करतो जेव्हा एखादी धातूची वस्तू इंडक्टरच्या जवळ येते, जी पुन्हा युटिलिटी मीटर पल्स काउंटर, डोर अलार्म स्विच, पोझिशन इंडिकेटर किंवा इतर अनुप्रयोग म्हणून वापरली जाऊ शकते जेथे एक धातूच्या वस्तूची उपस्थिती जाणवू इच्छित आहे.एलसी सेन्सरचा वापर आणि ऑपरेशनबद्दल अधिक माहितीसाठी, ऍप्लिकेशन नोट पहा, “AN0029: लो एनर्जी सेन्सर इंटरफेस -इंडक्टिव्ह सेन्स", जे सिंपलीसिटी स्टुडिओमध्ये किंवा सिलिकॉन लॅब्सवरील दस्तऐवज लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहे webसाइट
6.7 आभासी COM पोर्ट
होस्ट पीसी आणि लक्ष्य EFM32 दरम्यान ऍप्लिकेशन डेटा ट्रान्सफरसाठी बोर्ड कंट्रोलरला असिंक्रोनस सीरियल कनेक्शन प्रदान केले जाते, जे बाह्य सीरियल पोर्ट अडॅप्टरची आवश्यकता दूर करते.वर्च्युअल COM पोर्टमध्ये लक्ष्य उपकरण आणि बोर्ड कंट्रोलर यांच्यातील भौतिक UART आणि बोर्ड कंट्रोलरमधील लॉजिकल फंक्शन असते जे यूएसबीवर होस्ट पीसीसाठी सीरियल पोर्ट उपलब्ध करते. UART इंटरफेसमध्ये दोन पिन आणि सक्षम सिग्नल असतात.
तक्ता 6.1. व्हर्च्युअल COM पोर्ट इंटरफेस पिन
सिग्नल | वर्णन |
VCOM_TX | EFM32 वरून बोर्ड कंट्रोलरकडे डेटा प्रसारित करा |
VCOM_RX | बोर्ड कंट्रोलरकडून EFM32 वर डेटा प्राप्त करा |
VCOM_ENABLE | VCOM इंटरफेस सक्षम करते, डेटा बोर्ड कंट्रोलरमधून जाऊ देतो |
टीप: VCOM पोर्ट फक्त तेव्हाच उपलब्ध असतो जेव्हा बोर्ड कंट्रोलर चालविला जातो, ज्यासाठी J-Link USB केबल घालणे आवश्यक असते.
प्रगत ऊर्जा मॉनिटर
7.1 वापर
अॅडव्हान्स एनर्जी मॉनिटर (AEM) डेटा बोर्ड कंट्रोलरद्वारे गोळा केला जातो आणि एनर्जी प्रोद्वारे प्रदर्शित केला जाऊ शकतो.filer, Simplicity Studio द्वारे उपलब्ध. एनर्जी प्रो वापरूनfiler, वर्तमान वापर आणि व्हॉल्यूमtage मोजले जाऊ शकते आणि रिअलटाइममध्ये EFM32 वर चालणाऱ्या वास्तविक कोडशी लिंक केले जाऊ शकते.
7.2 ऑपरेशन सिद्धांत
0.1 µA ते 47 mA (114 dB डायनॅमिक श्रेणी) पर्यंतचा प्रवाह अचूकपणे मोजण्यासाठी, वर्तमान अर्थ ampलिफायरचा वापर ड्युअल गेन एस सह केला जातोtage वर्तमान अर्थ ampलिफायर व्हॉल्यूम मोजतोtage लहान मालिका रेझिस्टरवर ड्रॉप करा. लाभ एसtage पुढे ampहा खंड जगतोtagदोन वर्तमान श्रेणी प्राप्त करण्यासाठी दोन भिन्न लाभ सेटिंग्जसह. या दोन श्रेणींमधील संक्रमण 250 µA च्या आसपास होते. s च्या आधी बोर्ड कंट्रोलरमध्ये डिजिटल फिल्टरिंग आणि अॅव्हरेजिंग केले जातेamples एनर्जी प्रो मध्ये निर्यात केले जातातfiler अर्ज. किट स्टार्टअप दरम्यान, AEM चे स्वयंचलित कॅलिब्रेशन केले जाते, जे अर्थाने ऑफसेट त्रुटीची भरपाई करते. ampजीवनदायी7.3 अचूकता आणि कार्यप्रदर्शन
AEM 0.1 µA ते 47 mA या श्रेणीतील प्रवाह मोजण्यास सक्षम आहे. 250 µA वरील प्रवाहांसाठी, AEM 0.1 mA च्या आत अचूक आहे. 250 µA खाली प्रवाह मोजताना, अचूकता 1 µA पर्यंत वाढते. उप 1 µA श्रेणीमध्ये परिपूर्ण अचूकता 250 µA असली तरी, AEM सध्याच्या वापरामध्ये 100 nA इतके लहान बदल शोधण्यात सक्षम आहे. AEM 6250 वर्तमान s निर्मिती करतेampलेस प्रति सेकंद.
ऑन-बोर्ड डीबगर
SLSTK3301A मध्ये एकात्मिक डीबगर आहे, जो कोड डाउनलोड करण्यासाठी आणि EFM32 डीबग करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. किटवर EFM32 प्रोग्रामिंग करण्याव्यतिरिक्त, डीबगरचा वापर बाह्य सिलिकॉन लॅब्स EFM32, EFM8, EZR32, आणि EFR32 डिव्हाइसेस प्रोग्राम आणि डीबग करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो.
डीबगर सिलिकॉन लॅब उपकरणांसह वापरल्या जाणार्या तीन भिन्न डीबग इंटरफेसला समर्थन देतो:
- सिरीयल वायर डीबग, जे सर्व EFM32, EFR32 आणि EZR32 उपकरणांसह वापरले जाते
- JTAG, जे EFR32 आणि काही EFM32 उपकरणांसह वापरले जाऊ शकते
- C2 डीबग, जे EFM8 उपकरणांसह वापरले जाते
अचूक डीबगिंग सुनिश्चित करण्यासाठी, आपल्या डिव्हाइससाठी योग्य डीबग इंटरफेस वापरा. बोर्डवरील डीबग कनेक्टर या तिन्ही मोडला सपोर्ट करतो.
8.1 डीबग मोड
बाह्य उपकरणे प्रोग्राम करण्यासाठी, लक्ष्य बोर्डशी कनेक्ट करण्यासाठी डीबग कनेक्टर वापरा आणि डीबग मोड [आउट] वर सेट करा. हाच कनेक्टर डीबग मोड [इन] वर सेट करून किटवरील EFM32 MCU शी बाह्य डीबगर कनेक्ट करण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो.
सक्रिय डीबग मोड निवडणे साधेपणा स्टुडिओमध्ये केले जाते.
डीबग MCU: या मोडमध्ये, ऑन-बोर्ड डीबगर किटवरील EFM32 शी कनेक्ट केलेले आहे.डीबग आउट: या मोडमध्ये, ऑन-बोर्ड डीबगरचा वापर सानुकूल बोर्डवर आरोहित सिलिकॉन लॅब्स डिव्हाइस डीबग करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
डीबग इन: या मोडमध्ये, ऑन-बोर्ड डीबगर डिस्कनेक्ट केला जातो आणि EFM32 डीबग करण्यासाठी बाह्य डीबगर कनेक्ट केला जाऊ शकतो किट
टीप: "डीबग इन" कार्य करण्यासाठी, किट बोर्ड कंट्रोलर डीबग USB कनेक्टरद्वारे समर्थित असणे आवश्यक आहे.
8.2 बॅटरी ऑपरेशन दरम्यान डीबगिंग
जेव्हा EFM32 बॅटरीवर चालते आणि J-Link USB अजूनही जोडलेले असते, तेव्हा ऑन-बोर्ड डीबग कार्यक्षमता उपलब्ध असते. USB पॉवर डिस्कनेक्ट झाल्यास, डीबग इन मोड काम करणे थांबवेल.
लक्ष्य दुसऱ्या उर्जा स्त्रोतापासून चालत असताना डीबग प्रवेश आवश्यक असल्यास, जसे की बॅटरी, आणि बोर्ड कंट्रोलर स्वतःचा चालतो, डीबगिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या GPIOs शी थेट कनेक्शन करा, जे ब्रेकआउट पॅडवर उघड होतात.
किट कॉन्फिगरेशन आणि अपग्रेड
Simplicity Studio मधील किट कॉन्फिगरेशन संवाद तुम्हाला J-Link अडॅप्टर डीबग मोड बदलण्याची, त्याचे फर्मवेअर अपग्रेड करण्याची आणि इतर कॉन्फिगरेशन सेटिंग्ज बदलण्याची परवानगी देतो. Simplicity Studio डाउनलोड करण्यासाठी, येथे जा silabs.com/simplicity.
सिंपलीसिटी स्टुडिओच्या लाँचर दृष्टीकोनाच्या मुख्य विंडोमध्ये, निवडलेल्या J-Link अडॅप्टरची डीबग मोड आणि फर्मवेअर आवृत्ती दर्शविली आहे. किट कॉन्फिगरेशन संवाद उघडण्यासाठी यापैकी कोणत्याही सेटिंग्जच्या पुढील [बदला] दुव्यावर क्लिक करा.
9.1 फर्मवेअर अपग्रेड
तुम्ही साधेपणा स्टुडिओद्वारे किट फर्मवेअर अपग्रेड करू शकता. साधेपणा स्टुडिओ स्टार्टअपवर नवीन अद्यतनांसाठी स्वयंचलितपणे तपासेल.
तुम्ही मॅन्युअल अपग्रेडसाठी किट कॉन्फिगरेशन डायलॉग देखील वापरू शकता. योग्य निवडण्यासाठी [अपडेट अडॅप्टर] विभागातील [ब्राउझ करा] बटणावर क्लिक करा file .emz मध्ये समाप्त होत आहे. त्यानंतर, [Install Package] बटणावर क्लिक करा.
स्कीमॅटिक्स, असेंबली ड्रॉइंग आणि बीओएम
जेव्हा किट दस्तऐवजीकरण पॅकेज स्थापित केले जाते तेव्हा योजनाशास्त्र, असेंबली रेखाचित्रे आणि साहित्याचे बिल (बीओएम) सिंपलीसिटी स्टुडिओद्वारे उपलब्ध असतात. ते सिलिकॉन लॅब्सवरील किट पृष्ठावरून देखील उपलब्ध आहेत webसाइट: silabs.com.
किट पुनरावृत्ती इतिहास आणि त्रुटी
11.1 पुनरावृत्ती इतिहास
किटची पुनरावृत्ती किटच्या बॉक्स लेबलवर मुद्रित केलेली आढळू शकते, जसे की खालील चित्रात वर्णन केले आहे. तक्ता 11.1. किट पुनरावृत्ती इतिहास
किट पुनरावृत्ती | सोडले | वर्णन |
B00 | 10 नोव्हेंबर 2023 | BRD2102A मुळे किट सुधारित BRD2102B रेव्ह A01 मध्ये सुधारित केले. |
A02 | ३ जुलै २०२४ | BRD2102A मुळे A06 पर्यंत किट सुधारित केले. |
A01 | ३ जुलै २०२४ | BRD2102A rev A05 चा समावेश. |
A00 | 24 ऑगस्ट 2017 | प्रारंभिक किट पुनरावृत्ती. |
६.२ इरेटा
सध्या कोणतेही ज्ञात त्रुटी नाहीत.
दस्तऐवज पुनरावृत्ती इतिहास
2.00
एप्रिल २०२३
नवीन प्रमुख बोर्ड पुनरावृत्ती (BRD2102B) प्रतिबिंबित करण्यासाठी अद्यतनित वापरकर्ता मार्गदर्शक.
1.00
नोव्हेंबर २०२४
प्रारंभिक दस्तऐवज आवृत्ती.
साधेपणा स्टुडिओ
MCU आणि वायरलेस टूल्स, डॉक्युमेंटेशन, सॉफ्टवेअर, सोर्स कोड लायब्ररी आणि बरेच काही वर एक-क्लिक प्रवेश. विंडोज, मॅक आणि लिनक्ससाठी उपलब्ध!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IoT पोर्टफोलिओ | SW/HW | गुणवत्ता | समर्थन आणि समुदाय |
www.silabs.com/IoT | www.silabs.com/simplicity | www.silabs.com/quality | www.silabs.com/community |
अस्वीकरण
सिलिकॉन लॅब्स ग्राहकांना सिलिकॉन लॅब्स उत्पादने वापरत आहेत किंवा वापरण्याच्या इच्छेनुसार सिस्टीम आणि सॉफ्टवेअर अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी उपलब्ध सर्व पेरिफेरल आणि मॉड्यूल्सचे नवीनतम, अचूक आणि सखोल दस्तऐवजीकरण प्रदान करण्याचा मानस आहे. कॅरेक्टरायझेशन डेटा, उपलब्ध मॉड्यूल्स आणि पेरिफेरल्स, मेमरी आकार आणि मेमरी पत्ते प्रत्येक विशिष्ट उपकरणाचा संदर्भ घेतात आणि प्रदान केलेले “नमुनेदार” पॅरामीटर्स वेगवेगळ्या अनुप्रयोगांमध्ये बदलू शकतात आणि करू शकतात. अर्ज माजीampयेथे वर्णन केलेले लेस केवळ स्पष्टीकरणासाठी आहेत. सिलिकॉन लॅब्स येथे उत्पादन माहिती, तपशील आणि वर्णनांमध्ये पुढील सूचना न देता बदल करण्याचा अधिकार राखून ठेवते आणि समाविष्ट केलेल्या माहितीच्या अचूकतेची किंवा पूर्णतेची हमी देत नाही. पूर्वसूचनेशिवाय, सुरक्षा किंवा विश्वासार्हतेच्या कारणास्तव सिलिकॉन लॅब उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान उत्पादन फर्मवेअर अपडेट करू शकतात. अशा बदलांमुळे उत्पादनाची वैशिष्ट्ये किंवा कार्यप्रदर्शन बदलणार नाही. या दस्तऐवजात पुरवलेल्या माहितीच्या वापराच्या परिणामांसाठी सिलिकॉन लॅब्सचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. हा दस्तऐवज कोणत्याही एकात्मिक सर्किट्सचे डिझाईन किंवा फॅब्रिकेट करण्याचा कोणताही परवाना सूचित करत नाही किंवा स्पष्टपणे देत नाही. उत्पादने कोणत्याही FDA क्लास II उपकरणांमध्ये वापरण्यासाठी डिझाइन केलेली नाहीत किंवा अधिकृत नाहीत, ज्यासाठी FDA प्रीमार्केट मंजुरी आवश्यक आहे किंवा सिलिकॉन लॅब्सच्या विशिष्ट लिखित संमतीशिवाय लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स. "लाइफ सपोर्ट सिस्टीम" हे जीवन आणि/किंवा आरोग्याला समर्थन देण्यासाठी किंवा टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने असलेले कोणतेही उत्पादन किंवा प्रणाली आहे, जे अयशस्वी झाल्यास, लक्षणीय वैयक्तिक इजा किंवा मृत्यू होण्याची वाजवी अपेक्षा केली जाऊ शकते. सिलिकॉन लॅब उत्पादने लष्करी अनुप्रयोगांसाठी डिझाइन किंवा अधिकृत नाहीत. सिलिकॉन लॅब्सची उत्पादने कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र, जैविक किंवा रासायनिक शस्त्रे किंवा अशी शस्त्रे वितरीत करण्यास सक्षम क्षेपणास्त्रांसह (परंतु त्यापुरते मर्यादित नाही) मोठ्या प्रमाणावर विनाश करणारी शस्त्रे वापरली जाऊ नयेत. सिलिकॉन लॅब सर्व स्पष्ट आणि निहित वॉरंटी नाकारते आणि अशा अनधिकृत अनुप्रयोगांमध्ये सिलिकॉन लॅब्स उत्पादनाच्या वापराशी संबंधित कोणत्याही इजा किंवा नुकसानीसाठी जबाबदार किंवा उत्तरदायी असणार नाही.
टीप: या सामग्रीमध्ये आक्षेपार्ह शब्दावली असू शकते जी आता अप्रचलित आहे. सिलिकॉन लॅब्स जेथे शक्य असेल तेथे सर्वसमावेशक भाषेने या अटी बदलत आहे.
अधिक माहितीसाठी, भेट द्या www.silabs.com/about-us/inclusive-lexicon-project
ट्रेडमार्क माहिती
Silicon Laboratories Inc.®, Silicon Laboratories®, Silicon Labs®, SiLabs® आणि Silicon Labs logo®, Bluegiga®, Bluegiga Logo®, EFM®, EFM32®, EFR, Ember®, Energy Micro, Energy Micro लोगो आणि त्यांचे संयोजन , “जगातील सर्वात ऊर्जा अनुकूल मायक्रोकंट्रोलर”, Redpine Signals®, WiSeConnect, n-Link, ThreadArch®, EZLink®, EZRadio®, EZRadioPRO®, Gecko®, Gecko OS, Gecko OS स्टुडिओ, Precision32°, Simplicity Studio® , Telegesis Logo®, USBXpress® , Zentri, Zentri लोगो आणि Zentri DMS, Z-Wave® आणि इतर हे सिलिकॉन लॅबचे ट्रेडमार्क किंवा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहेत. ARM, CORTEX, Cortex-M3 आणि THUMB हे ARM होल्डिंगचे ट्रेडमार्क किंवा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहेत. Keil हा ARM लिमिटेडचा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे. वाय-फाय हा वाय-फाय अलायन्सचा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे. येथे नमूद केलेली इतर सर्व उत्पादने किंवा ब्रँड नावे त्यांच्या संबंधित धारकांचे ट्रेडमार्क आहेत.
सिलिकॉन लॅबोरेटरीज इंक.
400 वेस्ट सीझर चावेझ
ऑस्टिन, TX 78701
यूएसए
www.silabs.com
कागदपत्रे / संसाधने
![]() |
सिलिकॉन लॅब्स EFM32 टिनी गेको स्टार्टर किट [pdf] वापरकर्ता मार्गदर्शक EFM32, EFM32 Tiny Gecko Starter Kit, Tiny Gecko Starter Kit, Gecko Starter Kit, Starter Kit, Kit |