Date:2025-12-17
เมื่อเจอกับคำว่า เซ็นเซอร์ความดันเอ็มซีพี สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความหมายสองประการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยพื้นฐานแล้ว "MCP" หมายถึงชุดวงจรรวม (IC) ที่อุดมสมบูรณ์จาก Microchip Technology ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ แม้ว่า Microchip จะผลิตเซ็นเซอร์ต่างๆ แต่คำนำหน้า "MCP" มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) โพเทนชิโอมิเตอร์แบบดิจิทัล และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ดังนั้นชิปตัวเดียวที่แท้จริง เซ็นเซอร์ความดันเอ็มซีพี ด้วยคำนำหน้า MCP ไม่ใช่สายผลิตภัณฑ์มาตรฐาน คำนี้โดยทั่วไปหมายถึงโซลูชันการตรวจจับแรงกดที่ใช้การปรับสภาพสัญญาณและไอซีการแปลงข้อมูลของ Microchip เช่น ออปแอมป์ MCP600x, ADC MCP3421 หรือชิปมิเตอร์วัดพลังงาน MCP390x เป็นหัวใจสำคัญ วิธีการระดับระบบนี้จะจับคู่ทรานสดิวเซอร์แรงดันแอนะล็อกที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น สะพานวีทสโตนแบบพีโซรีซิสทีฟ) กับ MCP IC ประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างระบบการวัดเอาท์พุตดิจิทัลที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และบ่อยครั้ง ความแตกต่างนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับวิศวกรที่มองหาส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบของตน
ในการตั้งค่าทั่วไป สัญญาณดิบระดับมิลลิโวลต์จากทรานสดิวเซอร์แรงดันอ่อนเกินไปและมีเสียงรบกวนสำหรับการประมวลผลโดยตรง นี่คือจุดที่ส่วนประกอบ MCP เป็นเลิศ แอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานที่มีความแม่นยำจากซีรีส์ MCP6xxx สามารถขยายสัญญาณนี้ได้ ถัดไป ADC ความละเอียดสูงจากซีรีส์ MCP3xxx หรือ MCP34xx จะแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ขยายให้เป็นดิจิทัลโดยมีสัญญาณรบกวนและข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ในที่สุด ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสื่อสารกับ ADC ผ่าน SPI หรือ I2C เพื่อรับการอ่านค่าแรงดันแบบดิจิทัล โมดูลาร์นี้ ซีรีส์เอ็มซีพี ห่วงโซ่สัญญาณแบบอิงช่วยให้นักออกแบบมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษในการปรับต้นทุน พลังงาน และประสิทธิภาพให้เหมาะสม ทำให้กลายเป็นรากฐานสำคัญของระบบการวัดความดันสมัยใหม่ตั้งแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจนถึงการควบคุมทางอุตสาหกรรม
แนวโน้มของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์มุ่งสู่การบูรณาการและการสื่อสารแบบดิจิทัลมากขึ้น แม้ว่าห่วงโซ่สัญญาณแบบแยกจะมอบความยืดหยุ่น แต่นักออกแบบมักจะมองหาโซลูชันที่มีความคล่องตัว นี่คือจุดที่เข้าใจแนวคิดของก เซนเซอร์วัดแรงดันเอาต์พุตดิจิตอล อินเตอร์เฟส MCP ซีรีส์ กลายเป็นสิ่งมีค่า แม้ว่า Microchip อาจไม่ทำการตลาดเซ็นเซอร์วัดความดันดิจิทัลที่มีแบรนด์ MCP แบบเสาหิน แต่ระบบนิเวศที่พวกเขาเปิดใช้งานนั้นเป็นดิจิทัลเป็นแกนหลัก ด้วยการเลือกทรานสดิวเซอร์ความดันที่มีเอาต์พุตอะนาล็อกที่เข้ากันได้ และจับคู่กับ MCP ADC ที่มีอินเทอร์เฟซดิจิทัลโดยตรง (SPI หรือ I2C) วิศวกรจึงสร้าง "โมดูลเซ็นเซอร์ความดันดิจิทัล" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซดิจิทัลขจัดความกังวลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสัญญาณอะนาล็อกในระยะทางที่ไกลขึ้น ลดความซับซ้อนของเฟิร์มแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยการให้ค่าดิจิทัลโดยตรง และช่วยให้เชื่อมต่อเซ็นเซอร์หลายตัวบนบัสที่ใช้ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย แนวทางนี้ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่ง ซีรีส์เอ็มซีพี ของ ADC มอบเส้นทางที่เชื่อถือได้และเป็นมิตรกับการออกแบบในการแปลงข้อมูลความดันเป็นดิจิทัล ซึ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และระบบใดๆ ที่ต้องการการรับข้อมูลดิจิทัล
การดำเนินการ เอาท์พุทดิจิตอล สำหรับการตรวจจับแรงดันโดยใช้ MCP IC โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับโปรโตคอล SPI (Serial Peripheral Interface) หรือ I2C (Inter-Integrated Circuit) ตัวอย่างเช่น MCP3201 (ADC 12 บิต) ใช้ SPI โดยต้องใช้สายการเลือกชิป (CS) นาฬิกาซีเรียล (SCK) และบรรทัดข้อมูลเข้า/ออก (DIN/DOUT) ให้การสื่อสารฟูลดูเพล็กซ์ที่รวดเร็วและเหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง ในทางกลับกัน MCP3421 (ADC 18 บิต) ใช้ I2C ซึ่งต้องการเพียงสองเส้นสองทิศทาง (SDA และ SCL) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกพินไมโครคอนโทรลเลอร์และเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวบนบัสเดียว ตัวเลือกขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญของระบบ:
ตัวเลือกอินเทอร์เฟซส่งผลโดยตรงต่อความซับซ้อนของโครงร่าง PCB การพัฒนาเฟิร์มแวร์ และสถาปัตยกรรมระบบโดยรวม ทำให้การตัดสินใจขั้นพื้นฐานในการออกแบบโหนดตรวจจับแรงกดแบบดิจิทัล
ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม การวัดความดันไม่ได้เป็นเพียงการอ่านค่าเท่านั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันข้อมูลในระยะยาวและเชื่อถือได้ภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ระบุระบบที่ทำหน้าที่เป็น ทรานสดิวเซอร์แรงดัน MCP ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม ต้องการความเอาใจใส่อย่างระมัดระวังต่อพารามิเตอร์ที่นอกเหนือจากความละเอียดพื้นฐาน ระบบเหล่านี้มักจะใช้ทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบแยกเดี่ยวคุณภาพสูง ซึ่งเอาต์พุตจะถูกปรับสภาพและแปลงเป็นดิจิทัลโดยส่วนประกอบสายโซ่สัญญาณ MCP ที่แข็งแกร่ง ตัวสร้างความแตกต่างด้านประสิทธิภาพหลัก ได้แก่ ความเสถียรในระยะยาว ความสามารถของเซ็นเซอร์ในการรักษาการสอบเทียบไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อน การชดเชยอุณหภูมิที่ครอบคลุมก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยมักนำไปใช้ทั้งภายในทรานสดิวเซอร์และผ่านอัลกอริธึมซอฟต์แวร์ที่ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่แยกจากกัน (อาจเป็น MCP9800) เพื่อแก้ไขการอ่านค่าความดัน นอกจากนี้ ภูมิคุ้มกันต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ซึ่งทำได้โดยการป้องกัน PCB อย่างระมัดระวัง การกรองด้วยออปแอมป์ MCP และการใช้แหล่งจ่ายไฟแยกและเส้นทางสัญญาณ การปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น IEC 61000-6-2 (ภูมิคุ้มกันทางอุตสาหกรรม) อาจจำเป็นสำหรับการปรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง
สำหรับการใช้งานที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุด หรือการควบคุมต้นทุนในปริมาณมาก เส้นทางการออกแบบที่แยกจากกันเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ตัวอย่างคลาสสิกคือการออกแบบวงจรรอบ MCP3421 พร้อมการออกแบบวงจรเซ็นเซอร์ความดัน - MCP3421 เป็น ADC เดลต้าซิกมา 18 บิตที่มีสัญญาณรบกวนต่ำเป็นพิเศษและความละเอียดสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับความแปรผันของสัญญาณเล็กน้อยจากทรานสดิวเซอร์ความดันที่มีความแม่นยำ กระบวนการออกแบบเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอน ขั้นแรก เอาต์พุตมิลลิโวลต์จากบริดจ์เพียโซรีซีฟจะต้องขยายโดยแอมพลิฟายเออร์เครื่องมือวัดที่มีสัญญาณรบกวนต่ำและดริฟท์ต่ำ (ซึ่งอาจสร้างด้วยออปแอมป์ MCP6Vxx) เพื่อให้ตรงกับช่วงอินพุตของ ADC จากนั้น การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำ เช่น MCP1541 จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างพื้นฐานการวัดของ ADC ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำ MCP3421 เองซึ่งมีอินเทอร์เฟซ I2C และอัตราขยายที่ตั้งโปรแกรมได้ มีการเชื่อมต่อตามแนวทางเค้าโครงที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ทางรบกวน วิธีการนี้ช่วยให้วิศวกรสามารถปรับแต่งแบนด์วิดท์ การกรอง และการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ได้ตามความต้องการ เซ็นเซอร์ความดัน โซลูชันที่สามารถทำงานได้ดีกว่าโมดูลทั่วไปจำนวนมากสำหรับการใช้งานเฉพาะเจาะจงที่มีความต้องการสูง เช่น เครื่องมือในห้องปฏิบัติการหรือการควบคุมด้วยลมที่มีความแม่นยำ
ไม่ว่าส่วนประกอบที่ใช้จะเป็นเช่นไรก็ตาม ความแม่นยำที่ระบุของระบบการวัดใดๆ จะไม่มีความหมายหากไม่มีการสอบเทียบที่เหมาะสม ขณะที่คำค้นหา ความแม่นยำและการสอบเทียบเซ็นเซอร์ความดัน MCP9800 อ้างอิงถึงเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ซึ่งเน้นย้ำถึงความต้องการสากล: การทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ สำหรับระบบตรวจจับความดันที่สร้างด้วยส่วนประกอบ MCP การสอบเทียบเป็นกระบวนการจับคู่เอาต์พุตดิจิทัล (จาก ADC) กับอินพุตแรงดันทางกายภาพที่ทราบ การสอบเทียบออฟเซ็ตจุดเดียวอย่างง่ายจะแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นศูนย์อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามสำหรับ ความแม่นยำสูง การสอบเทียบแบบหลายจุดถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้แรงกดดันที่ทราบหลายประการ (จากเครื่องทดสอบเดดเวทที่สอบเทียบแล้วหรือมาตรฐานดิจิทัล) ตลอดช่วงการทำงาน การบันทึกเอาต์พุต ADC และสร้างเส้นโค้งแก้ไข (เชิงเส้นหรือพหุนาม) เส้นโค้งนี้ถูกจัดเก็บไว้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ของระบบและนำไปใช้กับการอ่านทั้งหมดในอนาคต หน่วยเมตริกหลักจากเอกสารข้อมูล เช่น อินทิกรัลไม่เป็นเชิงเส้น (INL) สำหรับ MCP ADC หรือข้อผิดพลาดเต็มสเกลสำหรับระบบ จะกำหนดความแม่นยำสูงสุดที่ทำได้หลังการสอบเทียบ การตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะรักษาประสิทธิภาพการทำงานตามที่กำหนดไว้เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานทางการแพทย์ การบินและอวกาศ หรือการควบคุมกระบวนการ
| ประเภทการสอบเทียบ | วิธีการ | ดีที่สุดสำหรับ | ได้รับความแม่นยำโดยทั่วไป |
| จุดเดียว (ออฟเซ็ต) | ใช้แรงดันเป็นศูนย์ วัดเอาต์พุต ลบออฟเซ็ต | แอปพลิเคชันที่มีข้อผิดพลาดเพียงจุดศูนย์เท่านั้นที่มีนัยสำคัญ | แก้ไขสำหรับการดริฟท์เป็นศูนย์เท่านั้น |
| สองจุด (ออฟเซ็ต & กำไร) | ใช้แรงกดเป็นศูนย์และเต็มสเกล คำนวณการแก้ไขเชิงเส้น | ระบบที่มีการตอบสนองเชิงเส้นและข้อผิดพลาดในการรับที่สม่ำเสมอ | แก้ไขข้อผิดพลาดออฟเซ็ตและสแปน/เกน |
| หลายจุด (ไม่ใช่เชิงเส้น) | ออกแรงกด 5-10 ครั้งเพื่อสร้างความพอดีแบบพหุนาม | ระบบที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเซ็นเซอร์ไม่เชิงเส้นเป็นปัจจัย | แก้ไขข้อผิดพลาดออฟเซ็ต เกน และไม่เป็นเชิงเส้น |
เนื่องจากมีทรานสดิวเซอร์แรงดันที่หลากหลายและ MCP IC ที่รองรับ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบ นี้ คู่มือการเลือกเซ็นเซอร์ความดันสุญญากาศ MCP ของ Microchip ร่างกรอบยุทธศาสตร์ ขั้นแรก ให้กำหนดข้อกำหนดพื้นฐาน: ช่วงแรงดัน (เช่น 0-100 psi หรือ -14.7 ถึง 0 psi สำหรับสุญญากาศ) และประเภท (สัมบูรณ์ เกจ ส่วนต่าง) นี่เป็นการเลือกทรานสดิวเซอร์ ถัดไป ประเมินความเข้ากันได้ของสื่อ เซ็นเซอร์จะสัมผัสกับอากาศ น้ำ น้ำมัน หรือก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือไม่ ซึ่งจะกำหนดวัสดุไดอะแฟรมของทรานสดิวเซอร์ จากนั้น วิเคราะห์เอาต์พุตของทรานสดิวเซอร์: เป็นสัญญาณ mV/V แบบอัตราส่วนหรือเอาต์พุตแบบปรับสภาพ 0-5V/4-20mA หรือไม่ นี่เป็นการสั่งการห่วงโซ่สัญญาณที่จำเป็น สำหรับสัญญาณ mV ที่อ่อน คุณจะต้องใช้ op-amp ที่เป็นศูนย์อัตโนมัติ MCP6Vxx เพื่อการขยายสัญญาณ สำหรับการแปลงเป็นดิจิทัล ให้เลือก MCP ADC ตามความละเอียดที่ต้องการ (เช่น MCP3201 12 บิตสำหรับพื้นฐาน MCP3421 18 บิตสำหรับความละเอียดสูง) และอินเทอร์เฟซ (SPI/I2C) สำหรับการวัดค่าสุญญากาศหรือแรงดันต่ำมาก ส่วนประกอบที่มีสัญญาณรบกวนต่ำและความเสถียรออฟเซ็ตที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นเรื่องสำคัญ สุดท้ายนี้ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลและหมายเหตุการใช้งานล่าสุดของ Microchip สำหรับการออกแบบอ้างอิง ซึ่งเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าสำหรับการนำระบบที่มีประสิทธิภาพไปใช้ เซ็นเซอร์ความดันเอ็มซีพี วิธีการแก้ปัญหา
ตามหลักการแล้ว ใช่ เซ็นเซอร์ความดันแบบอะนาล็อกที่มีเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับ MCP ADC ที่เหมาะสมได้ แต่การรวมที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ข้อกำหนดที่ตรงกัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงแรงดันเอาต์พุตของเซ็นเซอร์อยู่ในช่วงอินพุตของ ADC (มักจะเป็น 0V ถึง VREF) หากสัญญาณมีขนาดเล็กเกินไป (เช่น ไม่กี่มิลลิโวลต์จากบริดจ์พีโซรีซิสตีฟ) คุณจะต้องมีแอมพลิฟายเออร์ที่มีความแม่นยำ เช่น MCP6Vxx ระหว่างเซ็นเซอร์และ ADC นอกจากนี้ ให้พิจารณาอิมพีแดนซ์เอาต์พุตของเซนเซอร์และอัตราการสุ่มตัวอย่างของ ADC แหล่งกำเนิดอิมพีแดนซ์สูงอาจต้องใช้บัฟเฟอร์แอมพลิฟายเออร์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการวัดระหว่างเฟสสุ่มตัวอย่างของ ADC ออกแบบวงจรอินเทอร์เฟซโดยมีเซ็นเซอร์เฉพาะและเอกสารข้อมูล ADC อยู่ในมือเสมอ เพื่อพิจารณาแรงดันไฟฟ้าออฟเซ็ต กระแสไบแอส และคุณลักษณะทางเสียง
นี่เป็นแนวคิดพื้นฐานในการวัดความดัน แรงกดดันล้วนๆ วัดโดยสัมพันธ์กับสุญญากาศที่สมบูรณ์แบบ (แรงดันเป็นศูนย์) ใช้ในบารอมิเตอร์ เครื่องวัดระยะสูง และกระบวนการที่มีสุญญากาศเป็นข้อมูลอ้างอิง เกจวัดแรงดัน วัดโดยสัมพันธ์กับความดันบรรยากาศโดยรอบในท้องถิ่น เกจวัดแรงดันลมยางจะอ่านค่าเป็นศูนย์ที่ความดันบรรยากาศ โดยจะแสดงเฉพาะแรงดันที่อยู่ด้านบนเท่านั้น ความดันแตกต่าง วัดความแตกต่างระหว่างแรงดันทั้งสอง เช่น ข้ามตัวกรองหรือในมิเตอร์วัดการไหล ตัวเลือกนี้จะส่งผลต่อประเภทของตัวแปลงสัญญาณความดันที่คุณต้องการ และมีผลกระทบต่อการปรับสภาพสัญญาณ ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ความดันสัมบูรณ์จะมีห้องอ้างอิงสูญญากาศที่ปิดสนิท ในขณะที่เซ็นเซอร์เกจจะถูกระบายออกสู่บรรยากาศ
อุณหภูมิเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดของข้อผิดพลาดในการตรวจจับแรงดันที่แม่นยำ โดยส่งผลต่อทั้งทรานสดิวเซอร์แรงดัน (ทำให้เกิดสแปนและการดริฟท์เป็นศูนย์) และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (การเปลี่ยนค่าตัวต้านทานและออฟเซ็ต op-amp/ADC) ใน อิงตาม MCP ระบบ หลายกลยุทธ์ต่อสู้กับสิ่งนี้ ขั้นแรก ให้ใช้ส่วนประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ เช่น MCP3421 ADC ซึ่งมีออฟเซ็ตดริฟท์ต่ำมาก ประการที่สอง ใช้การชดเชยอุณหภูมิฮาร์ดแวร์โดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เช่น MCP9800 ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านทั้ง ADC ความดันและเซ็นเซอร์อุณหภูมิ จากนั้นใช้อัลกอริธึมการชดเชยซอฟต์แวร์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่กำหนดระหว่างรอบการสอบเทียบหลายอุณหภูมิ การชดเชยอุณหภูมิแบบแอคทีฟนี้จำเป็นสำหรับการบรรลุความแม่นยำสูงในสภาพแวดล้อมการทำงานของการใช้งานทางอุตสาหกรรมหรือยานยนต์
แนวโน้มสำคัญหลายประการกำลังกำหนดความต้องการโซลูชันการตรวจจับแรงกดขั้นสูง การแพร่กระจายของ IoT และการเกษตรอัจฉริยะ ต้องการเครือข่ายเซ็นเซอร์ราคาประหยัดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำหรับศักยภาพของน้ำในดิน (ศักย์เมตริก) และแรงดันท่อชลประทาน เครื่องตรวจสุขภาพแบบสวมใส่ได้ กำลังสำรวจการวัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการเซ็นเซอร์ขนาดเล็กและมีความแม่นยำสูง ที่ การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพิ่มความจำเป็นในการตรวจสอบแรงดันในระบบการจัดการความร้อนของแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน สุดท้ายนี้ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ทางอุตสาหกรรม อาศัยการตรวจสอบการสั่นสะเทือนของแรงดันและแนวโน้มในระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกเพื่อคาดการณ์ความล้มเหลว แอปพลิเคชันเหล่านี้ผลักดันให้เกิดการบูรณาการที่สูงขึ้น พลังงานที่ลดลง (โดยที่ MCP ADC เป็นเลิศ) เอาต์พุตดิจิทัล และความทนทานที่ได้รับการปรับปรุง ทุกด้านที่ห่วงโซ่สัญญาณที่ออกแบบมาอย่างดีโดยใช้ส่วนประกอบ MCP สามารถมอบโซลูชันที่แข่งขันได้