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47 EMBEDDED # NOVEMBRE # SMART HOME NETWORKS | HARDWARE =; - codice dovrebbero rappresentare un valido ausilio. $ " %&' () %* +++ E }~< {' - {} < - À - " " > # 9 - À Q processore host tramite una semplice interfaccia À ; <== ' À & - re. Il processore host invia comandi e dati attraver- 9 +'+ 9 processore host. Servono solo tre linee digitali per/dal processore 9 - |$ { e una manciata di semplici componenti analogici {} ~ pzionalmente, i progettisti possono scegliere di ''|+@$ tutte le comunicazioni radio. A seconda dell’appli- 9 - spensione per risparmiare energia. V À Á À ! ' X 9 À ! forma binaria. Come accennato in precedenza, il À ! X À À {' # À ~ - À - À & À ' # À ' # À - gurarlo al volo attraverso i due pin di uscita SAW0 ' # À 9 À - seguenza la progettazione, la produzione e la crea- zione degli inventari. , %&' %* - I ~=' ' ' X À - > {' | ~=' in uno, il che ne fa un microcontrollore e un control- # {} I " ~ " ;< > Á > ' " X 9 - > # - porati nel blocco del transceiver radio del modulo, 9 - ~=' - no e di un cristallo interno, per cui non ha bisogno di componenti esterni di temporizzazione. Il modu- lo include diverse periferiche analogiche e digita- $ $ À - zionali, un’interfaccia di rilevamento capacitivo, un $" ~< X ~=' - 9 À - ! sempre disponibili. S ~=' Fig. 5 – Il modulo SiP ZGM130S richiede solo un paio di condensatori di bypass {} & ' X Fig. 6 – Il modulo SiP ZGM130S di Silicon Labs include praticamente tutti i componenti radio e ha solo % À % {} & ' X
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