<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/atom.xsl" media="screen"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en-US"><title type="html">組込みプロセッシング</title><subtitle type="html" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/atom</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller" /><link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/atom" /><generator uri="http://telligent.com" version="13.0.2.33658">Telligent Community (Build: 13.0.2.33658)</generator><updated>2021-07-25T13:21:00Z</updated><entry><title>リアルタイム マイコンの採用で、パワー エレクトロニクスの電力効率と電力密度を最適化</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/672020" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/672020</id><published>2023-09-12T02:24:00Z</published><updated>2023-09-12T02:24:00Z</updated><content type="html">Other Parts Discussed in Post: &lt;a href="https://www.ti.com/product/TMS320F28P650DK" class="internal-link folder product" title="Link to Product Folder" target="_blank"&gt;TMS320F28P650DK&lt;/a&gt;パワー エレクトロニクスの設計者は、多軸ドライブやソーラー エネルギー ストレージから、電気自動車 (EV) 充電ステーション、EV オンボード チャージャまで、産業用や車載用のさまざまな設計で電力効率と電力密度を向上させるために努力しています。
設計の主な課題の 1 つは、リアルタイム制御の性能を向上させると同時に、システム コストを削減することです。この課題に取り組むための一般的なアプローチの 1 つ...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/672020"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=672020&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Daisuke Tanaka</name><uri>https://e2e.ti.com/members/7472567</uri></author><category term="TMS320F28P650DK" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/TMS320F28P650DK" /></entry><entry><title>あまり知られていない Wi-Fi®︎ 6 の特長を活用し IoT デバイスの接続を確実にする方法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/wi-fi-6-iot" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/wi-fi-6-iot</id><published>2023-04-28T09:07:00Z</published><updated>2023-04-28T09:07:00Z</updated><content type="html">Other Parts Discussed in Post: &lt;a href="https://www.ti.com/product/CC3301" class="internal-link folder product" title="Link to Product Folder" target="_blank"&gt;CC3301&lt;/a&gt;
Wi-Fi&amp;reg; を利用できる場所は増加を続けており、シンプルな家庭用血圧計から、企業のデバイス・ネットワークや公益事業の電力網 (グリッド) 全体まで、現在の多くの環境で利用できることも期待されています。Wi-Fi を使用すると、住宅所有者は、スマート・オーブン (ネットワーク接続型電子レンジなど)、電気自動車 (EV) 充電ステーション、スプリンクラー・システムなどを、安全かつセキュアな方法で管理し、時間とエネル...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/wi-fi-6-iot"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671954&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Daisuke Tanaka</name><uri>https://e2e.ti.com/members/7472567</uri></author><category term="CC3301" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC3301" /></entry><entry><title>Arm Cortex-M0+ マイコンを活用して汎用のプロセッシング、センシング、制御を最適化する方法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/arm-cortex-m0" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/arm-cortex-m0</id><published>2023-03-30T03:34:00Z</published><updated>2023-03-30T03:34:00Z</updated><content type="html">Other Parts Discussed in Post: &lt;a href="https://www.ti.com/product/MSPM0G3507" class="internal-link folder product" title="Link to Product Folder" target="_blank"&gt;MSPM0G3507&lt;/a&gt;組込みシステム内のMCU (マイコン) は、運航の多い空港の航空交通管制に似ています。マイコンは自らの動作環境をセンスし、観測結果に基づいて適切に動作するほか、関連システムとの通信を行います。デジタル温度計や煙探知器から、エアコンのモーターまで、非常に多くの電子機器内でマイコンは信号の管理と制御を行います。
組込み分野の設計者は、システムの低コストと耐久性を維持できるように、設計プロセスの実施中にさらなる柔軟性を必...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/arm-cortex-m0"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671928&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Daisuke Tanaka</name><uri>https://e2e.ti.com/members/7472567</uri></author><category term="MSPM0G3507" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/MSPM0G3507" /></entry><entry><title>ビデオ・ドアベルやスマート・リテールの設計でビジョン・プロセッサを活用し、エッジ AI の能力を拡張する方法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/ai" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/ai</id><published>2023-03-23T09:30:00Z</published><updated>2023-03-23T09:30:00Z</updated><content type="html">「エッジ AI」という用語や、「ネットワーク・エッジでのインテリジェンス強化」などの言い回しが流行している現状で、人工知能&amp;nbsp;(AI) モデルを実行するためにクラウド・ベースのリソースに頼らず、よりローカルに近い側でリアルタイム処理を実行することの利点を見失いがちです。私たちが日常的に使用する各種電子機器が、AI モデルに基づき実世界で自動的に決定を下せるようになれば、機器の応答性、安全性、全体的な効率が向上します。
もちろん、AI を活用している一部のシステムは、クラウド・ベースのリソ...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/ai"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671925&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Daisuke Tanaka</name><uri>https://e2e.ti.com/members/7472567</uri></author><category term="AM62A3" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/AM62A3" /><category term="AM62A3-Q1" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/AM62A3_2D00_Q1" /><category term="AM62A7" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/AM62A7" /><category term="AM62A7-Q1" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/AM62A7_2D00_Q1" /></entry><entry><title>TI の バルク弾性波 (BAW) 共振器技術に関する 5 つの重要な事項</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/ti-baw-5" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/ti-baw-5</id><published>2022-12-15T01:34:00Z</published><updated>2022-12-15T01:34:00Z</updated><content type="html">Other Parts Discussed in Post: &lt;a href="https://www.ti.com/product/CC2652RB" class="internal-link folder product" title="Link to Product Folder" target="_blank"&gt;CC2652RB&lt;/a&gt;
急速に進化するネットワーク接続型 (コネクテッド) 世界の背景で機能しているのは、各種エンタープライズ・システムと通信機器です。この種の技術が速度、到達範囲、統合の境界を押し広げていく中で、開発者やメーカー各社は、モノのインターネット（IoT）設計の簡潔なアプローチを実現できるソリューションを探し求めています。
テキサス・インスツルメンツ（TI） の革新的な技術であるバルク弾性波 (BAW) 共振器は、&lt;a href="https://www.ti.com/product/CC2652RB"&gt;世界初の水晶不...&lt;/a&gt;(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/ti-baw-5"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671871&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="LMK6C" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/LMK6C" /><category term="CC2652RB" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2652RB" /></entry><entry><title>ホーム・オートメーションで重要な、ワイヤレスにおける２つのトレンド</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/matter-2" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/matter-2</id><published>2022-11-09T12:12:00Z</published><updated>2022-11-09T12:12:00Z</updated><content type="html">
多くの消費者は現在、スマート・ロック、カメラ、センサ、スマート・ホーム・ハブ、照明、家電製品、サーモスタットなど、いくつかのスマート・ホーム製品を保有しています。残念ながら、メーカーが異なると相互運用性を確保できないため、単一の端末やソフトウェア・アプリケーションから各種スマート・デバイスを制御することは難しくなります。
相互接続された制御可能な家庭環境という未来は手の届く範囲のように思えますが、ホーム・オートメーション市場が急成長し、非常に多くのメーカーがこの事業に携わった結果、エコシステム...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/matter-2"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671844&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="CC2652R7" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2652R7" /><category term="CC3235SF" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC3235SF" /></entry><entry><title>リアルタイム処理能力を活用して高性能電源システムを駆動する方法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671815" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671815</id><published>2022-10-14T10:11:00Z</published><updated>2022-10-14T10:11:00Z</updated><content type="html">
この&lt;a href="/blogs_/japan/b/analog/posts/671749"&gt;リアルタイム制御シリーズの以前の回&lt;/a&gt;では、リアルタイム制御のシグナル・チェーン (図 1) のうち&lt;a href="/blogs_/japan/b/analog/posts/3-322831487"&gt;センサ機能ブロック&lt;/a&gt;に注目しました。2 番目の機能ブロックである処理機能については、誤解が生じがちです。よくある誤解は、処理機能をコア CPU (中央演算装置) の周波数や MIPS (million instructions per second：毎秒百万回単位の命令数) のみに関連付け、大量データの高速処理だけに注目することです。今回は、高性能電源システムへの応用という観点で処理機能の価値を提...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671815"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671815&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="TIDA-010062" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/TIDA_2D00_010062" /><category term="PMP40988" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/PMP40988" /><category term="TMS320F280039C" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/TMS320F280039C" /><category term="tms320f28075" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/tms320f28075" /><category term="TIDA-010210" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/TIDA_2D00_010210" /><category term="PMP23126" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/PMP23126" /><category term="tms320f280025C" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/tms320f280025C" /><category term="TIDM-HV-1PH-DCAC" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/TIDM_2D00_HV_2D00_1PH_2D00_DCAC" /><category term="TMS320F280049C" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/TMS320F280049C" /><category term="TMS320F28379D" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/TMS320F28379D" /><category term="PMP23069" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/PMP23069" /><category term="PMP41006" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/PMP41006" /></entry><entry><title>低価格のワイヤレス・マイコンを使用して Bluetooth®︎ Low Energy をより多くの製品に導入</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/bluetooth-low-energy-1150187690" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/bluetooth-low-energy-1150187690</id><published>2022-07-01T01:00:00Z</published><updated>2022-07-01T01:00:00Z</updated><content type="html">
私たちの日常的な生活で Bluetooth&amp;reg; をすでに採用している各種アプリケーションのことを考えてみましょう。そして、コネクテッド (ネットワーク接続) 対応がいっそう進展した世界を想像してみてください。&lt;a href="https://www.bluetooth.com/2022-market-update/"&gt;Bluetooth SIG&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Bluetooth Special Interest Group) によれば、Bluetooth 対応デバイスの年間出荷数は 2026 年に 70 億を上回ると推定されています。市場では医療デバイス、玩具、パーソナル・エレクトロニクス、スマート...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/bluetooth-low-energy-1150187690"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671739&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author></entry><entry><title>次世代 HMI の 3 つの主な検討事項</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/hmi-3" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/hmi-3</id><published>2022-06-10T05:06:00Z</published><updated>2022-06-10T05:06:00Z</updated><content type="html">従来、HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) は、ユーザーが機械を操作するための物理的な管理パネルとして、プッシュ・ボタン、スイッチ、インジケータ・ライトなどから構成されていました。技術の進歩に伴い、各種プロセスの監視、ステータス情報の表示、コマンドの送信なども可能になりました。現在、HMI アプリケーションはあらゆる場所に存在しています。たとえば、TV を制御するスマートフォン・アプリ、自動車の音声コマンド、病院のメディカル・モニタ、スマート・ファクトリ内のタッチスクリーン管理パネル...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/hmi-3"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671728&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="AM623" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/AM623" /><category term="AM62x" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/AM62x" /><category term="AM625" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/AM625" /></entry><entry><title>マイコンを活用して自動車電動化設計の利点を最大限に引き出す方法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671702" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671702</id><published>2022-04-26T05:39:00Z</published><updated>2022-04-26T05:39:00Z</updated><content type="html">
少し前までは、電気自動車 (EV) が広く普及するということは SFの中の話でした。かつてはコストが高すぎるか、実用的ではないと考えられていましたが、現在では、 OEM 各社がゼロエミッションを達成し、代替エネルギー源を検討しようとした EV 革命の真っ只中にあります。&amp;nbsp;多くの自動車メーカーは、今後 10 ～ 15 年のうちにすべての新車を EVのみに切り替えると公約してきました。
この勢いにもかかわらず、私たちは屈折点に立っています。&amp;nbsp;ドライバーが 1km あたりのエネル...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671702"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671702&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="AM2634-Q1" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/AM2634_2D00_Q1" /><category term="AM2634" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/AM2634" /></entry><entry><title>センサとプロセッサを活用して、よりインテリジェンスと自律性の高いロボットを製作する方法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671701" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671701</id><published>2022-04-26T05:08:00Z</published><updated>2022-04-26T05:08:00Z</updated><content type="html">自律型ロボットとは、人間による制御や操作なしで、周囲の環境を理解して移動することができるインテリジェントな機械です。これは比較的歴史の浅い技術ですが、工場、倉庫、市街地、家庭でも自律型ロボットの多様な使用事例があります。たとえば、倉庫内での物品の運搬や、ラスト・マイル配送、つまり指定のお届け先への短距離配送、さらには家庭内での掃除や芝刈りなど、さまざまな目的にロボットを使用できます (図 1)。
図 1：室内を掃除するロボット型掃除機
ロボットが自律性を実現するには、マッピングされた環境の検知と...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671701"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671701&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="TDA4VM" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/TDA4VM" /></entry><entry><title>TI のミリ波レーダーを採用した安全保護機能を活用し、安全性を低下させずに製造生産性を向上させる方法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/ti" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/ti</id><published>2022-04-07T08:08:00Z</published><updated>2022-04-07T08:08:00Z</updated><content type="html">インダストリ 4.0 のオートメーションを目指す流れに伴い、産業用ロボット、協力ロボット (コボット)、また AGV (automated guided vehicle：無人搬送車) や AMR (autonomous mobile robot：自律型移動ロボット) のようなサービス・ロボットを含め、工場へのロボットの導入増加は勢いを増しています。多くの場合、これらのロボットは人間の近くで動作するので、衝突の可能性を認識するための高度なセンシング能力と機能安全対応能力を搭載し、身体的負傷や資産へ...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/ti"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671685&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="IWR6843" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/IWR6843" /></entry><entry><title>車載および産業用センシング・アプリケーションにおける機能安全</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671556" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671556</id><published>2021-10-04T08:07:00Z</published><updated>2021-10-04T08:07:00Z</updated><content type="html">
U.S. Bureau of Labor Statistics (米国労働統計局) によると、死亡事故に至らなかった職場での負傷件数は 2018 年に 280 万件に達しました。設計エンジニアは多くの場合、世界全体を (具体的には開発中のアプリケーションを)&amp;nbsp; 1 か 0 かの二者択一で考える傾向があります。産業分野での多くの事故は、全面的、または部分的にヒューマン・エラーが原因になっています。機能安全は、どのような誤った事態が発生する可能性があるかを予想し、許容可能な水準までリスク...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/671556"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671556&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="IWR6843" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/IWR6843" /><category term="functional safety" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/functional%2bsafety" /><category term="safety integrity level" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/safety%2bintegrity%2blevel" /><category term="SIL" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/SIL" /><category term="Radar sensor" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/Radar%2bsensor" /><category term="TI mmWave" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/TI%2bmmWave" /></entry><entry><title>ビル・オートメーションや医療アプリケーションでWi-Fi®︎とBluetooth®︎ Low Energyの共存を実現する方法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/wi-fi-bluetooth-low-energy-1766942817" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/wi-fi-bluetooth-low-energy-1766942817</id><published>2021-08-23T06:45:00Z</published><updated>2021-08-23T06:45:00Z</updated><content type="html">多くの人が同時に話している雑踏の中に身を置くと、そこでは、大声で話している人の声しか聞こえません。しかし、それぞれが1人ずつ話せば、同じ雑踏の中でも1人1人の会話をはっきりと聞くことができます。この状況は、無線スペクトルと増加し続ける接続デバイスに似ています。&amp;nbsp;
2.4GHz帯は、ビル・オートメーションおよび医療アプリケーションに幅広く使われており、そのような非常に混雑した帯域の1つです。いくつかの一般的なプロトコル、例えば、Wi-Fi&amp;reg;、Bluetooth&amp;reg;などは、同...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/wi-fi-bluetooth-low-energy-1766942817"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671524&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="LAUNCHXL-CC26X2R1" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/LAUNCHXL_2D00_CC26X2R1" /><category term="CC2652P" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2652P" /><category term="CC3235S" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC3235S" /><category term="CC2652R" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2652R" /><category term="CC3230SF" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC3230SF" /><category term="CC2642R" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2642R" /><category term="CC3230s" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC3230s" /><category term="CC3235SF" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC3235SF" /><category term="CC2652RB" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2652RB" /><category term="LAUNCHXL-CC3235S" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/LAUNCHXL_2D00_CC3235S" /></entry><entry><title>2.4GHzおよびSub-1GHz帯の16種類の新しいワイヤレス・マイコンで、世界をシームレスに接続</title><link rel="alternate" type="text/html" href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/2-4ghz-sub-1ghz-16" /><id>https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/2-4ghz-sub-1ghz-16</id><published>2021-07-26T01:21:00Z</published><updated>2021-07-26T01:21:00Z</updated><content type="html">Other Parts Discussed in Post: &lt;a href="http://www.ti.com/product/CC1352P7" class="internal-link folder product" title="Link to Product Folder" target="_blank"&gt;CC1352P7&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.ti.com/product/CC2652P" class="internal-link folder product" title="Link to Product Folder" target="_blank"&gt;CC2652P&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.ti.com/product/CC1352P" class="internal-link folder product" title="Link to Product Folder" target="_blank"&gt;CC1352P&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.ti.com/tool/MIOTY" class="internal-link folder tool" title="Link to Tool Folder" target="_blank"&gt;MIOTY&lt;/a&gt;
Omdiaの予測によると、低消費電力ワイヤレス・マイコン（MCU）の出荷数は今後4年間で倍増し、40億個を超えると見られています。この膨大なマイコンの供給により、ワイヤレス接続の機会はこれまで以上に増加し、&lt;a href="https://www.tij.co.jp/ja-jp/wireless-connectivity/bluetooth/overview.html?HQS=epd-con-null-wireless_mcu-pr-pp-bluetooth-jp"&gt;Bluetooth&amp;reg;&amp;nbsp;Low Energy&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.tij.co.jp/ja-jp/wireless-connectivity/zigbee/overview.html?HQS=epd-con-null-wireless_mcu-pr-pp-zigbee-jp"&gt;Zigbee&amp;reg;&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.tij.co.jp/ja-jp/wireless-connectivity/thread/overview.html?HQS=epd-con-null-wireless_mcu-pr-pp-thread-jp"&gt;Thread&lt;/a&gt;、&lt;a href="/blogs_/b/process/posts/an-faq-about-the-matter-connectivity-standard-zigbee-alliance-project-chip?HQS=epd-con-null-wireless_mcu-pr-ta-null-jp"&gt;Matter&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.tij.co.jp/ja-jp/wireless-connectivity/sub-1-ghz/overview.html?HQS=epd-con-null-wireless_mcu-pr-pp-sub1ghz-jp"&gt;Sub-1GHz&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.tij.co.jp/ja-jp/wireless-connectivity/wi-sun/overview.html?HQS=epd-con-null-wireless_mcu-pr-pp-wisun-jp"&gt;Wi-SUN&lt;/a&gt;、Amazon Si...(&lt;a href="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/posts/2-4ghz-sub-1ghz-16"&gt;read more&lt;/a&gt;)&lt;img src="https://e2e.ti.com/aggbug?PostID=671498&amp;AppID=975&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</content><author><name>Yurina O.</name><uri>https://e2e.ti.com/members/4591927</uri></author><category term="CC2652P" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2652P" /><category term="CC2640R2L" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2640R2L" /><category term="CC1352R" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC1352R" /><category term="CC1352P7" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC1352P7" /><category term="iot" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/iot" /><category term="SimpleLink" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/SimpleLink" /><category term="CC2652R" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2652R" /><category term="CC1352P" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC1352P" /><category term="CC1312R" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC1312R" /><category term="CC2652RSIP" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2652RSIP" /><category term="MIOTY" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/MIOTY" /><category term="CC2652R7" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2652R7" /><category term="Bluetooth low energy" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/Bluetooth%2blow%2benergy" /><category term="CC2640R2F" scheme="https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/microcontroller/archive/tags/CC2640R2F" /></entry></feed>