Microcontrôleur, 8bit, 8 ko RAM, 128 + 8 kB, 32MHz, VQFN 44, série AVR XMEGA

Documents techniques
Spécifications
Brand
MicrochipSérie
AVR Xmega
Type d'emballage
QFN EP, VQFN EP
Type de fixation
CMS
Nombre de broche
44
Cœur du circuit
AVR
Largeur de bus de données
8 bit, 16bit
Taille de la mémoire programme
128 + 8 kB
Fréquence maximum
32MHz
Taille de la RAM
8 kB
Canaux USB
1
Nombre d'unités PWM
1 x 16 bit
Nombre de canaux SPI
7
Nombre de canaux CAN
0
Nombre de canaux USART
5
Nombre de canaux UART
5
Nombre de canaux I2C
2
Tension d'alimentation de fonctionnement typique
1.6 → 3.6 V
Nombre de canaux Ethernet maximum
0
Température de fonctionnement minimum
-40 °C
Architecture de jeu d'instruction
RISC
Nombre d'entrée CNA
1
Température d'utilisation maximum
85 °C
Longueur
7.1mm
CAN
11 x 12 bits
Hauteur
0.95mm
Nombre de canaux LIN
0
Largeur
7.1mm
Dimensions
7.1 x 7.1 x 0.95mm
Modulation de largeur d'impulsion
1 (16 canaux)
Type de mémoire programme
Flash
Nombre de canaux Ethernet
0
Nombre de canaux PCI
0
Détails du produit
Microcontrôleurs AVR XMEGA 8 / 16 bits
Les microcontrôleurs Atmel AVR XMEGA fournissent la meilleure combinaison possible entre performance en temps réel, intégration élevée et consommation réduite pour application 8 / 16 bits de microcontrôleur.
Les appareils Atmel AVR XMEGA font appel à des convertisseurs analogique à numérique (ADC) offrant vitesse élevée et haute résolution. Ces ADC offrent jusqu'à quatre canaux de conversion avec différents registres de résultats qui peuvent avoir des réglages et des procédés de configuration différents. Ceci facilite l'utilisation puisque différents modules de logiciel peuvent accéder à un ADC indépendamment et l'utiliser.
Le Système d'événement facilite la communication de signaux inter-périphériques pour un temps de réponse court et 100 % prévisible. Cela garantit un contrôle en temps réel et décharge également le microprocesseur car dès l'utilisation d'un événement, une interruption avec le commutateur contextuel est éliminée. La plupart des périphériques et le contrôleur DMA sont connectés au Système d'événement. La série AVR XMEGA E offre un système d'événement périphérique asynchrone au lieu de cela.
Le contrôleur Accès mémoire direct (DMA) 4 canaux AVR XMEGA peut être utilisé pour le transfert de données rapide et indépendant du microprocesseur dans toute combinaison entre mémoire de données et périphériques.
Les appareils AVR XMEGA utilisent le microprocesseur Atmel AVR. La série d'instructions et la conception du microprocesseur sont réglées pour minimiser la taille du code et maximiser la vitesse d'exécution. Grâce à son exécution à cycle unique véritable d'opérations arithmétiques et logiques, les microcontrôleurs AVR XMEGA atteignent près de 1 MIPS par MHz. Le fichier de registre rapide d'accès comprenant 32 registres 8 bits de fonctionnement universel est directement connecté à l'unité logique arithmétique (ALU). Pendant un simple cycle d'horloge, l'ALU peut être approvisionnée par deux registres arbitraires, effectuer une opération demandée et enregistrer le résultat. Elle offre une prise en charge efficace des arithmétiques 8, 16 et 32 bits.
€ 3,80
€ 3,80 Each (hors TVA)
Standard
1
€ 3,80
€ 3,80 Each (hors TVA)
Standard
1
Les informations sur le stock sont temporairement indisponibles.
Veuillez vérifier à nouveau plus tard.
Documents techniques
Spécifications
Brand
MicrochipSérie
AVR Xmega
Type d'emballage
QFN EP, VQFN EP
Type de fixation
CMS
Nombre de broche
44
Cœur du circuit
AVR
Largeur de bus de données
8 bit, 16bit
Taille de la mémoire programme
128 + 8 kB
Fréquence maximum
32MHz
Taille de la RAM
8 kB
Canaux USB
1
Nombre d'unités PWM
1 x 16 bit
Nombre de canaux SPI
7
Nombre de canaux CAN
0
Nombre de canaux USART
5
Nombre de canaux UART
5
Nombre de canaux I2C
2
Tension d'alimentation de fonctionnement typique
1.6 → 3.6 V
Nombre de canaux Ethernet maximum
0
Température de fonctionnement minimum
-40 °C
Architecture de jeu d'instruction
RISC
Nombre d'entrée CNA
1
Température d'utilisation maximum
85 °C
Longueur
7.1mm
CAN
11 x 12 bits
Hauteur
0.95mm
Nombre de canaux LIN
0
Largeur
7.1mm
Dimensions
7.1 x 7.1 x 0.95mm
Modulation de largeur d'impulsion
1 (16 canaux)
Type de mémoire programme
Flash
Nombre de canaux Ethernet
0
Nombre de canaux PCI
0
Détails du produit
Microcontrôleurs AVR XMEGA 8 / 16 bits
Les microcontrôleurs Atmel AVR XMEGA fournissent la meilleure combinaison possible entre performance en temps réel, intégration élevée et consommation réduite pour application 8 / 16 bits de microcontrôleur.
Les appareils Atmel AVR XMEGA font appel à des convertisseurs analogique à numérique (ADC) offrant vitesse élevée et haute résolution. Ces ADC offrent jusqu'à quatre canaux de conversion avec différents registres de résultats qui peuvent avoir des réglages et des procédés de configuration différents. Ceci facilite l'utilisation puisque différents modules de logiciel peuvent accéder à un ADC indépendamment et l'utiliser.
Le Système d'événement facilite la communication de signaux inter-périphériques pour un temps de réponse court et 100 % prévisible. Cela garantit un contrôle en temps réel et décharge également le microprocesseur car dès l'utilisation d'un événement, une interruption avec le commutateur contextuel est éliminée. La plupart des périphériques et le contrôleur DMA sont connectés au Système d'événement. La série AVR XMEGA E offre un système d'événement périphérique asynchrone au lieu de cela.
Le contrôleur Accès mémoire direct (DMA) 4 canaux AVR XMEGA peut être utilisé pour le transfert de données rapide et indépendant du microprocesseur dans toute combinaison entre mémoire de données et périphériques.
Les appareils AVR XMEGA utilisent le microprocesseur Atmel AVR. La série d'instructions et la conception du microprocesseur sont réglées pour minimiser la taille du code et maximiser la vitesse d'exécution. Grâce à son exécution à cycle unique véritable d'opérations arithmétiques et logiques, les microcontrôleurs AVR XMEGA atteignent près de 1 MIPS par MHz. Le fichier de registre rapide d'accès comprenant 32 registres 8 bits de fonctionnement universel est directement connecté à l'unité logique arithmétique (ALU). Pendant un simple cycle d'horloge, l'ALU peut être approvisionnée par deux registres arbitraires, effectuer une opération demandée et enregistrer le résultat. Elle offre une prise en charge efficace des arithmétiques 8, 16 et 32 bits.