Microcontrollore Microchip ATXMEGA64D3-MH, AVR, VQFN, ATXMEGA64D3, 64 Pin, Superficie, programmi 64kB, 16 bit Flash, 32
- Codice RS:
- 133-1739
- Codice costruttore:
- ATXMEGA64D3-MH
- Costruttore:
- Microchip
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- Codice RS:
- 133-1739
- Codice costruttore:
- ATXMEGA64D3-MH
- Costruttore:
- Microchip
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Dettagli prodotto
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Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Microchip | |
| Tipo prodotto | Microcontrollore | |
| Serie | ATXMEGA64D3 | |
| Tipo di package | VQFN | |
| Tipo montaggio | Superficie | |
| Numero pin | 64 | |
| Core del dispositivo | AVR | |
| Larghezza bus dati | 16bit | |
| Tipo di interfaccia | PDI, SPI, TWI, USART | |
| Dimensione memoria programmabile | 64kB | |
| Frequenza di clock massima | 32MHz | |
| Dimensioni RAM | 4kB | |
| Tensione massima di alimentazione | 3.6V | |
| Minima temperatura operativa | -40°C | |
| Comparatori analogici | 2 | |
| Numero I/O programmabili | 50 | |
| Temperatura massima di funzionamento | 85°C | |
| Lunghezza | 9.1mm | |
| Altezza | 0.95mm | |
| Standard/Approvazioni | No | |
| Tensione minima di alimentazione | 1.6V | |
| Instruction Set Architecture | RISC | |
| ADC | 16 x 12 Bit | |
| Tipo memoria programmabile | Flash | |
| Standard automobilistico | No | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Microchip | ||
Tipo prodotto Microcontrollore | ||
Serie ATXMEGA64D3 | ||
Tipo di package VQFN | ||
Tipo montaggio Superficie | ||
Numero pin 64 | ||
Core del dispositivo AVR | ||
Larghezza bus dati 16bit | ||
Tipo di interfaccia PDI, SPI, TWI, USART | ||
Dimensione memoria programmabile 64kB | ||
Frequenza di clock massima 32MHz | ||
Dimensioni RAM 4kB | ||
Tensione massima di alimentazione 3.6V | ||
Minima temperatura operativa -40°C | ||
Comparatori analogici 2 | ||
Numero I/O programmabili 50 | ||
Temperatura massima di funzionamento 85°C | ||
Lunghezza 9.1mm | ||
Altezza 0.95mm | ||
Standard/Approvazioni No | ||
Tensione minima di alimentazione 1.6V | ||
Instruction Set Architecture RISC | ||
ADC 16 x 12 Bit | ||
Tipo memoria programmabile Flash | ||
Standard automobilistico No | ||
Microcontrollori 8/16 bit AVR XMEGA
I microcontrollori AVR XMEGA di Atmel offrono la migliore combinazione possibile di prestazioni in tempo reale, alta integrazione e basso consumo energetico per le applicazioni di MCU a 8/16-bit.
I dispositivi AVR XMEGA di Atmel impiegano convertitori analogici-digitali avanzati (ADC) che garantiscono velocità elevate e un'alta risoluzione. Questi ADC offrono fino a quattro canali di conversione con differenti registri dei risultati, che possono avere diversi processi di impostazione e configurazione. Ciò comporta una maggiore facilità d'uso poiché moduli di software diversi possono accedere e utilizzare in modo indipendente un ADC.
Il Sistema di gestione degli eventi facilita la segnalazione interperiferica garantendo un tempo di risposta breve e prevedibile al 100%. Questo assicura un controllo in tempo reale e consente di scaricare la CPU poiché ogni volta che un evento viene utilizzato, un interrupt con commutazione di contesto viene eliminato. La maggior parte delle periferiche e il controller DMA sono collegati al Sistema di gestione degli eventi. Invece, la serie AVR XMEGA E è dotata di un Sistema di gestione degli eventi periferico asincrono.
Il controller di accesso diretto alla memoria (DMA) a 4 canali AVR XMEGA può essere utilizzato per un trasferimento rapido dei dati indipendente dalla CPU tra qualunque combinazione di memoria dati e periferiche.
I dispositivi AVR XMEGA utilizzano la CPU AVR di Atmel. Il set di istruzioni e il design della CPU sono sintonizzati per minimizzare la dimensione del codice e massimizzare la velocità di esecuzione. La capacità di eseguire le operazioni aritmetiche e logiche in un singolo ciclo consente ai microcontrollori AVR XMEGA di raggiungere prestazioni di circa 1 MPS per MHz. Il file di registro di rapido accesso con 32 registri di lavoro a 8 bit per impieghi generici è collegato direttamente all'unità logica aritmetica (ALU). Durante un ciclo di clock singolo, l'ALU può essere alimentata da due registri arbitrari, eseguire un'operazione richiesta e riscrivere il risultato. Fornisce un supporto efficiente per le operazioni aritmetiche a 8, 16 e a 32 bit.
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