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Earth People Technology Cyclone 10 FPGA Entwicklungsplatine - CycloFlex B0F4QJW8GY
Altera 10CL016 FPGA mit 16.000 Logikelementen Dieses FPGA-Entwicklungskit benötigt einen externen JTAG-Programmierer. Der Cyclone 10 FPGA ist ein leistungsstarker Mittelklasse-Chip von Altera. Es enthält 504 Kbits SRAM-Speicher. Dieser Chip eignet sich perfekt für die Implementierung von Softcore-Prozessoren wie einem RISC-V. Der CycloFlex enthält drei sieben Segment-Displays, die direkt von FPGA I/O-Pins gesteuert werden können. 65 Eingänge/Ausgänge vom FPGA an Board-Anschlüssen verfügbar. Es gibt sieben Green User LEDs, die direkt von FPGA-Pins gesteuert werden können. Eine RGB-LED ist ebenfalls enthalten. Zwei Drucktasten sind für die Eingabe in den Benutzercode verfügbar. Ein 50-MHz-Oszillator bietet alle Präzisionstaktanforderungen auf dem CycloFlex-Board. Das FPGA enthält vier DLLs, die sowohl Frequenzmultiplikator als auch Teiler bieten. Dies bietet eine breite Palette von Taktoptionen für Benutzercode. Es gibt zwei Stromversorgungsoptionen für den CycloFlex: USB-C-Anschluss oder Zylinderstecker. Die USB-C-Optionen ermöglichen +5 VDC durch die USB 2.0-Spezifikation. Jedes USB-C-Ladegerät oder Laptop versorgt den CycloFlex ordnungsgemäß. Der Hohlstecker akzeptiert +4,5 bis +5,5 V DC bei 3 A. Das CycloFlex-Entwicklungskit wird komplett mit herunterladbarem Benutzerhandbuch, Datenblatt, Treibern, Schaltplänen und zusammengestellten Quellcode-Projekten geliefert. Die herunterladbare DVD enthält ein ganzes Tutorial zu Erste Schritte mit FPGA. Es führt den Benutzer durch die Einrichtung des ModelSim/Questa-Simulationswerkzeugs. Es enthält Anleitungen zur Erstellung von einfachem Code für FPGAs durch fortschrittlichere Testbände. Es enthält auch vollständige Projekte mit Quellcode zur Kommunikation mit dem CycloFlex von einem Windows-PC.
91,73€
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KUBII Bausatz Elektronikwaage KS0345
Der Bausatz für eine elektronische Waage ermöglicht es, Gegenstände präzise zu wiegen und gleichzeitig die Welt der Programmierung und Elektronik kennenzulernen. Das Set ist ideal für Schüler, Studenten, Maker und Einsteiger, die ihre Kenntnisse in Arduino-Programmierung, Mikrocontrollertechnik und Messtechnik erweitern möchten. Die Waage ist vielseitig und intelligent: Anzeige von Gewicht in g oder kg / Datum und Uhrzeit / Temperatur, Zählen von Gegenständen / Preisberechnung, Alarmfunktion. Mit 9 vorprogrammierten Projekten und zugehörigem Code können Anfänger direkt starten, während Fortgeschrittene eigene Programme entwickeln und erweitern können. Die stabile Struktur aus Holz- und Acrylplatten macht den Zusammenbau einfach und lehrreich. Technische Daten: Produktart: Elektronische Waage – DIY-Bausatz Mikrocontroller: ATMEGA328P-AU Digitale I/O-Pins: 14 PWM-Ein-/Ausgabe-Pins: 6 Analoge Eingangspins: 6 Schnittstellen: I2C, UART, SPI Flash-Speicher: 32 KB (0,5 KB Bootloader) SRAM: 2 KB EEPROM: 1 KB Taktrate: 16 MHz Eingangsspannung: DC 7...12 V Betriebsspannung: 5 V Betriebsstrom: 100 mA Maximale Leistungsaufnahme: 1,5 W Anzeige: LCD I2C 1602 Sensoren: Wiegemodul HX711, Mikrosensor für Wiegen, 4x4 Membran-Sensor Zusatzmodule: Uhr-Modul DS3231, Leistungsverstärker, LED x2 gelb Maße: 228x178x55 mm Gewicht: 816 g Funktionen: Wiegen, Zählen, Preisberechnung, Temperaturmessung, Zeit- und Datumsanzeige, Alarmfunktion Projekte: 9 Projekte mit zugehörigem Code enthalten Lieferumfang: 1x ATMEGA328P-AU Mikrocontroller-Karte 4x Holzpaneele 2x Acrylglas-Paneele 1x Wiegemodul HX711 1x Mikrosensor für Wiegen 1x 4x4 Membran-Sensor 1x LCD-Modul I2C 1602 1x Uhr-Modul DS3231 1x Leistungsverstärkermodul 2x LED gelb 1x AA-Batteriehalter (6 Schlitze) 1x 3-poliger Kippschalter 1x Balancegewicht 50 g Schrauben, Kupfersäulen, Rundkopfschrauben, Muttern (verschiedene Größen) 8x M3*8mm Kupfersäulen doppelter Durchgang 4x M3*40mm Kupfersäulen doppelter Durchgang 8x M3*6mm Rundkopfschrauben 13x M3*8mm Rundkopfschrauben
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage
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NXP LPC1343FHN33 - ARMCortex-M3 MCU, 32-Bit, 3,3V, 32 KB, 72MHz, HVQFN-33 LPC1343FHN33,551
LPC1343FHN33: 32kB Flash, 8kB SRAM, USB Überblick: Der LPC1343FHN33 ist ein auf dem Arm Cortex-M3 basierender Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen, der sich durch ein hohes Maß an Integration und einen niedrigen Stromverbrauch auszeichnet. Der Arm Cortex-M3 ist ein Kern der nächsten Generation, der Systemverbesserungen wie z.B. erweiterte Debugging-Funktionen und ein höheres Maß an Blockintegration bietet. Die Arm Cortex-M3-CPU umfasst eine 3-stufige Pipeline und verwendet eine Harvard-Architektur mit separaten lokalen Befehls- und Datenbussen sowie einem dritten Bus für Peripheriegeräte. Die Arm Cortex-M3-CPU enthält auch eine interne Prefetch-Einheit, die spekulative Verzweigungen unterstützt. Merkmale: . 10-Bit-ADC mit Eingangs-Multiplexing zwischen 8 Pins . Arm Cortex-M3 eingebauter verschachtelter vektorieller Interrupt Controller (NVIC) . Arm Cortex-M3-Prozessor, der mit Frequenzen von bis zu 72 MHz läuft . Code-Leseschutz (CRP) mit verschiedenen Sicherheitsstufen . GPIO-Pins können als flanken- und pegelsensitive Interruptquellen verwendet werden . Hochstrom-Ausgangstreiber (20 mA) auf einem Pin . Hochstrom-Sinktreiber (20 mA) an zwei I²C-Bus-Pins im Fast-mode Plus . Anwendungsübergreifende Programmierung (IAP) . In-System-Programmierung (ISP) . Integrierter Oszillator mit einem Betriebsbereich von 1 MHz bis 25 MHz . Einschalt-Rückstellung (POR) . Programmierbarer Watchdog-Oszillator mit einem Frequenzbereich von 7,8 kHz bis 1,8 MHz . Anschluss für Debugging und Trace von seriellen Kabeln . Einfache Stromversorgung (2,0 V bis 3,6 V) . Drei reduzierte Leistungsmodi: Schlaf, Tiefschlaf und Tiefenabschaltung . Geräteseriennummer zur Identifizierung . USB 2.0 Full-Speed-Gerätesteuerung
3,00€
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ThinkRider X7 Pro Smart Trainer TRX7STPRO
Im neuen Thinkrider X7 Pro (4 Generation) wurde die Leistungsausgabe nochmal gesteigert und außerdem gab es viele kleine Verbesserungen an der Form des Rollentrainers. Durch das neue Design wurde die Zuverlässigkeit und der Komfort nochmals verbessert.Der Smarttrainer ist kompatibel mit diversen Trainingsapps wie Zwift, Rouvy, etc. und ist einfach via Bluetooth oder ANT+ zu verbinden. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:einzigartiges Designverbesserter Kohlefaserrahmenverstellbare FüßeBluetooth und ANT+ kompatibelDie Adapter für Steckachse 12×142/148-Adapter sind separat erhältlich.Kassette ist im Lieferumfang nicht enthalten! TECHNISCHE DATEN:unterstützte Code-Tabellen: Garmin, Brytonunterstützte Systemsoftware: OS8 oder höher | Android 4.3 oder höher | MacOS (erfordert einen ANT+ Empfänger) | Windows 7 oder höher (erfordert einen ANT+ Empfänger)Protokolle: ANT+ FE-CDämpfungstyp: elektromagnetische Spulemaximale Steigung: 16 %maximale Leistung: 2000 WGenauigkeit der Messung: +/- 2 %Maße (L x B x H): 410 x 250 x 850 mmklappbare Maße (L x B x H): 410 x 250 x 480 mmÜbertragungsmodus: Gummi-KeilrippenriemenStromanforderungen: 100-240V ~ 1.5A 50-60HzVerbindungen: ANT+, ANT+ FE-C BluetoothProduktgewicht: 23 kgGewicht des Schwungrades: 5,7 kgAnwendbares Schwungrad: Shimano/SRAM 9/10/11-fach SchwungradGeräuschpegel: 58 dB (@ 1.0M&, 30 km/h)Kompatibilität: 130/135 mmFelgengröße: 24" RD / 24" MTB/650c RD/26 MTB/700c RD / 650b MTB/29' MTB24' RD / 24' MTB/650c Im Lieferumfang enthalten:SmarttrainerNetzadapterANT+ USB Adapter8-9-10 speed washerSchnellspanner (9×130/135mm QR)Benutzerhandbuch
477,27€
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MICROCHIP ATSAM3U4CA-AU - Mikrocontroller, Cortex M3, 96MHz, 256KB Flash,52KB RAM,LQFP-100
Der ARM-basierte SAM3U4C von Microchip ist ein Mitglied der SAM3U-Familie von Flash-Mikrocontrollern, die auf dem leistungsstarken 32-Bit-ARM-Cortex-M3-RISC-Prozessor basieren. Er arbeitet mit einer maximalen Geschwindigkeit von 96MHz und verfügt über 2x128KB Dual-Bank Flash-Speicher und 52KB SRAM. Die Peripherie umfasst ein High-Speed-USB-Gerät und einen PHY mit 480 Mbps, eine Hochgeschwindigkeits-Multimedia-Kartenschnittstelle für SDIO/SD/MMC, eine externe 16-Bit-Busschnittstelle zur Unterstützung von NAND-Flash, drei USARTs, TWI (I2C), vier SPIs, I2S, vier PWM-Timer, drei 16-Bit-Timer, RTC, 4x12-Bit und vier 10-Bit-ADC. Die Architektur ist für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen ausgelegt. Die mehrschichtige Busmatrix, mehrere SRAM-Banken, PDC und DMA unterstützen parallele Aufgaben und maximieren den Datendurchsatz. Der SAM3U4C arbeitet mit Spannungen von 1,62 V bis 3,6 V und ist in 100-Pin-LQFP- und BGA-Gehäusen erhältlich. ARM Cortex-M3 Revision 2.0 läuft mit bis zu 96 MHz Speicherschutzeinheit (MPU) Thumb-2-Befehlssatz 2 x 128 KByte eingebetteter Dual Plane Flash, 128-Bit breiter Zugriff, Speicherbeschleuniger, Doppelbank 52 KByte eingebetteter SRAM 16 KByte ROM mit integrierten Bootloader-Routinen (UART, USB) und IAP-Routinen Statischer Speicher-Controller (SMC): SRAM, NOR, NAND Unterstützung. NAND-Flash-Controller mit 4 Kbytes RAM-Puffer und ECC Externe Busschnittstelle - 8 oder 16 Bit, 4 Chip Selects, 24-Bit-Adresse Eingebauter Spannungsregler für Single-Supply-Betrieb POR, BOD und Watchdog für sicheren Reset Quarz- oder Resonator-Oszillatoren: 3 bis 20 MHz Hauptoszillator und optional 32,768 kHz Low Power für RTC oder Gerätetakt Hochpräziser, werkseitig getrimmter interner RC-Oszillator mit 8/12 MHz und 4 MHz Standardfrequenz für schnellen Gerätestart Slow Clock Interner RC-Oszillator als permanenter Taktgeber für Gerätetakt im Energiesparmodus Eine PLL für den Gerätetakt und eine dedizierte PLL für USB 2.0 High Speed Device 17 Peripheral DMA Controller (PDC) Kanäle und 4-Kanal Zentral-DMA Sleep-, Wait- und Backup-Modus, bis zu 1,65 µA im Backup-Modus mit RTC, RTT und GPBR 100-poliges LQFP - 14 × 14 mm, Abstand 0,5 mm 100-Ball TFBGA - 9 × 9 mm, Raster 0,8 mm Industriell (-40° C bis +85° C) USB 2.0-Gerät: 480 Mbps, 4-Kbyte FIFO, bis zu 7 bidirektionale Endpunkte, dedizierter DMA 3 USARTs (ISO7816, IrDA, Flow Control, SPI, Manchester-Unterstützung) und ein UART 2 TWI (I2C-kompatibel) 1 Serielle Peripherieschnittstelle (SPI) 1 Synchroner serieller Controller (SSC) (I2S) 1 Hochgeschwindigkeits-Multimedia-Kartenschnittstelle (HSMCI) (SDIO/SD/MMC) 3-Kanal 16-Bit Timer/Counter (TC) für Erfassung, Vergleich und PWM 4-Kanal 16-Bit-PWM (PWMC) 32-Bit-Echtzeit-Timer (RTT) und Echtzeituhr (RTC) mit Kalender- und Alarmfunktionen 57 E/A-Leitungen mit externer Interrupt-Fähigkeit (flanken- oder pegelempfindlich), Entprellung, Glitch-Filterung und On-Die-Serienwiderstandsabschluss Drei parallele 32-Bit-Eingangs-/Ausgangs-Controller 4-Kanal 12-Bit 1 msps ADC mit differentiellem Eingangsmodus und programmierbarer Verstärkungsstufe 4-Kanal-10-Bit-ADC Serieller Wire/JTAG-Debug-Anschluss (SWJ-DP) Debug-Zugang zu allen Speichern und Registern im System, einschließlich der Cortex-M4-Registerbank, wenn der Core läuft, angehalten oder in Reset gehalten wird. Debug-Zugriff über Serial Wire Debug Port (SW-DP) und Serial Wire JTAG Debug Port (SWJ-DP). Flash-Patch- und Breakpoint-Einheit (FPB) zur Implementierung von Breakpoints und Code-Patches. Daten-Watchpoint- und Trace-Einheit (DWT) zur Implementierung von Watchpoints, Daten-Tracing und System-Profiling. Instrumentation Trace Macrocell (ITM) zur Unterstützung von Debugging im printf-Stil. IEEE1149.1 JTAG Boundary-Scan an allen digitalen Pins. ASF-Atmel Software Framework - SAM-Software-Entwicklungsrahmen Integriert in die Atmel Studio IDE mit einer grafischen Benutzeroberfläche oder als Standalone für GCC, IAR Compiler verfügbar. DMA-Unterstützung, Interrupt-Handler Treiberunterstützung
10,50€
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MICROCHIP ATSAM3X8EA-AU - Mikrocontroller, Cortex M3, 84MHz, 512KB Flash,KB RAM,LQFP-144
Basierend auf dem ARM Cortex-M3-Prozessor läuft der SAM3X8E von Microchip mit 84MHz und verfügt über 512KB Flash-Speicher in 2 x 256KB Bänken und 100KB SRAM in 64KB +32KB Bänken, mit zusätzlichen 4KB als NFC (NAND Flash Controller) SRAM. Die hochintegrierte Peripherie für Konnektivität und Kommunikation umfasst Ethernet, Dual-CAN, High-Speed-USB-Mini-Host und -Gerät mit On-Chip-PHY, High-Speed-SD/SDIO/MMC sowie mehrere USARTs, SPIs, TWIs (I2C) und ein I2S. Der SAM3X8E verfügt außerdem über einen 12-Bit-ADC/DAC, Temperatursensor, 32-Bit-Timer, PWM-Timer und RTC. Die externe 16-Bit-Busschnittstelle unterstützt SRAM, PSRAM, NOR- und NAND-Flash mit Fehlercodekorrektur. Die Microchip QTouch Library ist für den SAM3X8E verfügbar und ermöglicht die einfache Implementierung von Tasten, Schiebern und Rädern. Der Baustein arbeitet mit 1,62 V bis 3,6 V und ist in 144-Pin-QFP- und BGA-Gehäusen erhältlich. ARM Cortex-M3 Revision 2.0 läuft mit bis zu 84 MHz Speicherschutzeinheit (MPU) 24-Bit SysTick-Zähler Thumb-2 Befehlssatz Verschachtelter Vektor-Interrupt-Controller 2 x 256 KByte eingebetteter Flash, 128-Bit breiter Zugriff, Speicherbeschleuniger, Doppelbank 64 + 32 KByte eingebetteter SRAM mit zwei Bänken 16 KByte ROM mit integrierten Bootloader-Routinen (UART, USB) und IAP-Routinen Eingebetteter Spannungsregler für Single-Supply-Betrieb POR, BOD und Watchdog für sicheren Reset Quarz- oder Resonator-Oszillatoren: 3 bis 20 MHz Haupt- und optional 32,768 kHz Low-Power-Oszillator für RTC oder Gerätetakt Hochpräziser, werkseitig getrimmter interner RC-Oszillator mit 8/12 MHz und 4 MHz Standardfrequenz für schnellen Gerätestart Slow Clock Interner RC-Oszillator als permanenter Taktgeber für Gerätetakt im Energiesparmodus Ein PLL für Gerätetakt und ein dedizierter PLL für USB 2.0 High Speed Mini Host/Device Temperatursensor 15 periphere DMA-Kanäle (PDC) und zentraler DMA mit 6 Kanälen sowie dedizierter DMA für High-Speed USB Mini Host/Device und Ethernet MAC Sleep-, Wait- und Backup-Modus, bis zu 2,5 µA im Backup-Modus mit RTC, RTT und GPBR 100-poliges LQFP - 14 x 14 mm, Abstand 0,5 mm 100-Ball TFBGA - 9 x 9 mm, Raster 0,8 mm Industriell (-40° C bis +85° C) USB 2.0 Device/Mini Host: 480 Mbps, 4 Kbyte FIFO, bis zu 10 bidirektionale Endpunkte, dedizierter DMA 3 USARTs (ISO7816, IrDA, Flow Control, SPI, Manchester und LIN Unterstützung) und ein UART 2 TWI (I2C-kompatibel), bis zu 6 SPIs, 1 SSC (I2S), 1 HSMCI (SDIO/SD/MMC) mit bis zu 2 Steckplätzen 9-Kanal-32-Bit-Timerzähler (TC) für Erfassungs-, Vergleichs- und PWM-Modus, Quadraturdecoderlogik und 2-Bit-Gray-Vor-/Rückwärtszähler für Schrittmotor 32-Bit-Echtzeittimer (RTT) mit geringem Stromverbrauch und Echtzeituhr (RTC) mit geringem Stromverbrauch, Kalender und Alarmfunktionen 256-Bit-Allzweck-Backup-Register (GPBR) Ethernet MAC 10/100 (EMAC - RMII) mit dediziertem DMA 2 CAN-Controller mit 8 Mailboxen Generator für echte Zufallszahlen (TRNG) 63 E/A-Leitungen mit externer Interrupt-Fähigkeit (flanken- oder pegelempfindlich), Entprellung, Glitch-Filterung und On-Die-Serienwiderstandsabschluss Sechs parallele 32-Bit-Eingangs-/Ausgangs-Controller 16-Kanal 12-Bit 1 msps ADC mit differentiellem Eingangsmodus und programmierbarer Verstärkungsstufe 2-Kanal 12-Bit 1 msps DAC Serieller Wire/JTAG-Debug-Anschluss (SWJ-DP) Debug-Zugang zu allen Speichern und Registern im System, einschließlich der Cortex-M4-Registerbank, wenn der Core läuft, angehalten oder in Reset gehalten wird. Debug-Zugriff über Serial Wire Debug Port (SW-DP) und Serial Wire JTAG Debug Port (SWJ-DP). Flash-Patch- und Breakpoint-Einheit (FPB) zur Implementierung von Breakpoints und Code-Patches. Daten-Watchpoint- und Trace-Einheit (DWT) zur Implementierung von Watchpoints, Daten-Tracing und System-Profiling. Instrumentation Trace Macrocell (ITM) zur Unterstützung von Debugging im printf-Stil. IEEE1149.1 JTAG Boundary-Scan an allen digitalen Pins. ASF-Atmel Software Framework - SAM-Software-Entwicklungsrahmen Integriert in die Atmel Studi
16,70€
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MICROCHIP ATMEGA 32A-AU - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 32 KB, 16 MHz, TQFP-44 ATMEGA32A-AU
ATmega32A megaAVR Datenblatt Einleitung: Der ATmega32A ist ein CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch, der auf der AVR enhanced RISC-Architektur basiert. Der ATmega32A ist ein 40/44-poliger Baustein mit 32 KB Flash, 2 KB SRAM und 1 KB EEPROM. Durch die Ausführung von Befehlen in einem einzigen Taktzyklus erreichen die Bausteine einen CPU-Durchsatz von nahezu einer Million Instruktionen pro Sekunde (MIPS) pro Megahertz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch im Verhältnis zur Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Merkmale: . Leistungsstarker AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch . Fortgeschrittene RISC-Architektur - 131 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 × 8 Allzweck-Arbeitsregister - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 16MIPS-Durchsatz bei 16MHz - On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator . Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer: - 32 KByte systemeigener selbstprogrammierbarer Flash-Programmspeicher - 1024Bytes EEPROM - 2Kbytes interner SRAM - Schreiben/Löschen-Zyklen: 10.000 Flash/100.000 EEPROM - Datenspeicherung: 20 Jahre bei 85°C/100 Jahre bei 25°C(1) - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperr-Bits - In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm - Echte Lese-Während-Schreib-Operation - Programmiersperre für Softwaresicherheit . JTAG (IEEE std. 1149.1 konform) Schnittstelle: - Boundary-Scan-Fähigkeiten nach dem JTAG-Standard - Umfassende On-Chip-Debug-Unterstützung - Programmierung von Flash, EEPROM, Fuses und Lock Bits über die JTAG-Schnittstelle . Unterstützung der QTouch Bibliothek: - Kapazitive Berührungsschalter, Schieberegler und Räder - Erwerb von QTouch und QMatrix - Bis zu 64 Abtastkanäle . Periphere Merkmale: - Zwei 8-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern und Vergleichsmodi - Ein 16-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler, Vergleichsmodus und Aufnahmemodus - Echtzeit-Zähler mit separatem Oszillator - Vier PWM-Kanäle - 8-Kanal, 10-Bit-ADC - 8 Single-Ended-Kanäle - 7 Differenzkanäle nur im TQFP-Paket - 2 Differentialkanäle mit programmierbarer Verstärkung bei 1x, 10x oder 200x - Byte-orientierte serielle Zweidraht-Schnittstelle - Programmierbarer serieller USART - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Sechs Schlafmodi: Leerlauf, ADC-Lärmreduzierung, Energiesparmodus, Abschaltung, Standby und erweiterter Standby . E/A und Gehäuse: - 32 programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-poliges TQFP und 44-poliges QFN/MLF . Betriebsspannungen: 2,7V - 5,5V . Geschwindigkeitsstufen: 0 - 16MHz . Leistungsaufnahme bei 1MHz, 3V, 25°C - Aktiv: 0,6mA - Leerlauf-Modus: 0,2mA - Abschaltmodus: < 1µA
1,69€
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MICROCHIP ATMEGA 32A-PU - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 32 KB, 16 MHz, PDIP-40 ATMEGA32A-PU
ATmega32A megaAVR Einführung: Der ATmega32A ist ein CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch, der auf der AVR enhanced RISC-Architektur basiert. Der ATmega32A ist ein 40/44-poliger Baustein mit 32 KB Flash, 2 KB SRAM und 1 KB EEPROM. Durch die Ausführung von Befehlen in einem einzigen Taktzyklus erreichen die Bausteine einen CPU-Durchsatz von nahezu einer Million Instruktionen pro Sekunde (MIPS) pro Megahertz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch im Verhältnis zur Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Merkmale: . Leistungsstarker AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch . Fortgeschrittene RISC-Architektur - 131 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 × 8 Allzweck-Arbeitsregister - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 16MIPS-Durchsatz bei 16MHz - On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator . Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer: - 32 KByte systemeigener selbstprogrammierbarer Flash-Programmspeicher - 1024Bytes EEPROM - 2Kbytes interner SRAM - Schreiben/Löschen-Zyklen: 10.000 Flash/100.000 EEPROM - Datenspeicherung: 20 Jahre bei 85°C/100 Jahre bei 25°C(1) - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperr-Bits - In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm - Echte Lese-Während-Schreib-Operation - Programmiersperre für Softwaresicherheit . JTAG (IEEE std. 1149.1 konform) Schnittstelle: - Boundary-Scan-Fähigkeiten nach dem JTAG-Standard - Umfassende On-Chip-Debug-Unterstützung - Programmierung von Flash, EEPROM, Fuses und Lock Bits über die JTAG-Schnittstelle . Unterstützung der QTouch Bibliothek: - Kapazitive Berührungsschalter, Schieberegler und Räder - Erwerb von QTouch und QMatrix - Bis zu 64 Abtastkanäle . Periphere Merkmale: - Zwei 8-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern und Vergleichsmodi - Ein 16-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler, Vergleichsmodus und Aufnahmemodus - Echtzeit-Zähler mit separatem Oszillator - Vier PWM-Kanäle - 8-Kanal, 10-Bit-ADC - 8 Single-Ended-Kanäle - 7 Differenzkanäle nur im TQFP-Paket - 2 Differentialkanäle mit programmierbarer Verstärkung bei 1x, 10x oder 200x - Byte-orientierte serielle Zweidraht-Schnittstelle - Programmierbarer serieller USART - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Sechs Schlafmodi: Leerlauf, ADC-Lärmreduzierung, Energiesparmodus, Abschaltung, Standby und erweiterter Standby . E/A und Gehäuse: - 32 programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-poliges TQFP und 44-poliges QFN/MLF . Betriebsspannungen: 2,7V - 5,5V . Geschwindigkeitsstufen: 0 - 16MHz . Leistungsaufnahme bei 1MHz, 3V, 25°C - Aktiv: 0,6mA - Leerlauf-Modus: 0,2mA - Abschaltmodus: < 1µA
3,70€
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STMICROELECTRONICS STM32L4R5VIT6 - ARM Cortex M4, 2MB, 3,3V, LQFP-100
Die Bausteine STM32L4R5xx, STM32L4R7xx und STM32L4R9xx sind eine Familie von Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern (STM32L4+ Serie), die auf dem leistungsstarken Arm Cortex-M4 32-Bit-RISC-Kern basieren. Sie arbeiten mit einer Frequenz von bis zu 120 MHz. Der Cortex-M4-Core verfügt über eine Single-Precision-Floating-Point-Unit (FPU), die alle Arm Single-Precision-Datenverarbeitungsbefehle und alle Datentypen unterstützt. Der Cortex-M4-Kern implementiert auch einen vollständigen Satz von DSP-Befehlen (digitale Signalverarbeitung) und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Sicherheit der Anwendung erhöht. Diese Bausteine enthalten Hochgeschwindigkeitsspeicher (2 MByte Flash-Speicher und 640 KByte SRAM), einen flexiblen externen Speicher-Controller (FSMC) für statische Speicher (für Bausteine mit Gehäusen von 100 Pins und mehr), zwei OctoSPI-Flash-Speicher-Schnittstellen (für alle Gehäuse verfügbar) und ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, zwei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix angeschlossen sind. Die STM32L4Rxxx-Bausteine verfügen über mehrere Schutzmechanismen für eingebettete Flash-Speicher und SRAM: Ausleseschutz, Schreibschutz, Schutz vor dem Auslesen von proprietärem Code und eine Firewall. Die Bausteine bieten einen schnellen 12-Bit-ADC (5 Msps), zwei Komparatoren, zwei Operationsverstärker, zwei DAC-Kanäle, einen internen Spannungsreferenzpuffer, eine Low-Power-RTC, zwei 32-Bit-Allzweck-Timer, zwei 16-Bit-PWM-Timer für die Motorsteuerung, sieben 16-Bit-Allzweck-Timer und zwei 16-Bit-Low-Power-Timer. Die Bausteine unterstützen vier digitale Filter für externe Sigma-Delta-Modulatoren (DFSDM). Darüber hinaus sind bis zu 24 kapazitive Messkanäle verfügbar. Sie verfügen außerdem über Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen wie: vier I2Cs, drei SPIs, drei USARTs, zwei UARTs und ein Low-Power-UART, zwei SAIs, ein SDMMC, ein CAN, ein USB OTG Full-Speed, eine Kamera-Schnittstelle und ein DMA2D-Controller. Die Bausteine arbeiten in den Temperaturbereichen -40 bis +85 °C (+105 °C Sperrschicht) und -40 bis +125 °C (+130 °C Sperrschicht) mit einer VDD-Spannungsversorgung von 1,71 bis 3,6 V bei Verwendung eines internen LDO-Reglers und einer VDD12-Spannungsversorgung von 1,05 bis 1,32 V bei Verwendung einer externen SMPS-Versorgung. Ein umfassender Satz von Stromsparmodi ermöglicht das Design von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Einige unabhängige Stromversorgungen werden unterstützt, wie z.B. ein unabhängiger analoger Versorgungseingang für ADC, DAC, OPAMPs und Komparatoren, ein dedizierter 3,3-V-Versorgungseingang für USB und bis zu 14 I/Os, die unabhängig bis auf 1,08 V versorgt werden können. Ein VBAT-Eingang ermöglicht die Sicherung der RTC und der Register. Dedizierte VDD12-Stromversorgungen können verwendet werden, um den internen LDO-Regler zu umgehen, wenn er an ein externes SMPS angeschlossen ist.
13,70€
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MICROCHIP ATMEGA 8515L-8P - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 8 KB, 8 MHz, PLCC-44 ATMEGA8515L-8JU
8-Bit-AVR-Mikrocontroller mit 8K Byte In-System programmierbarem Flash Merkmale . Leistungsstarker AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch . RISC-Architektur - 130 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 x 8 Arbeitsregister für allgemeine Zwecke - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 16 MIPS-Durchsatz bei 16 MHz - On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator . Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher - 8K Byte selbstprogrammierbarer Flash-Speicher im System Ausdauer: 10.000 Schreib-/Löschzyklen - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperrbits In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm Echte Lese-Während-Schreib-Operation - 512 Bytes EEPROM Ausdauer: 100.000 Schreib-/Löschzyklen - 512 Bytes interner SRAM - Bis zu 64K Bytes optionaler externer Speicherplatz - Programmiersperre für Softwaresicherheit . Periphere Merkmale - Ein 8-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler und Vergleichsmodus - Ein 16-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler, Vergleichsmodus und Erfassung Modus - Drei PWM-Kanäle - Programmierbarer serieller USART - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Drei Schlafmodi: Leerlauf, Ausschalten und Standby . E/A und Pakete - 35 Programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-polige TQFP, 44-polige PLCC und 44-polige QFN/MLF . Betriebsspannungen - 2,7 - 5,5V für ATmega8515L - 4,5 - 5,5V für ATmega8515 . Geschwindigkeitsstufen - 0 - 8 MHz für ATmega8515L - 0 - 16 MHz für ATmega8515
2,60€
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JOY-IT RPI PI PICO KIT2 - Raspberry Pi Pico Starter Kit inkl. Pico H RB-PICO-H-SET01
Raspberry Pi Pico Starter Kit inkl. Raspberry Pico H Der Raspberry Pi Pico-H ist ein kleines, schnelles und vielseitiges Mikrocontroller-Board, das mit dem von der Raspberry Pi Foundation entwickelten RP2040 Mikrocontroller-Chip, ausgestattet wurde. Der RP2040 verfügt über einen 133 MHz getakteten Dual-Core Arm Cortex-M0+ Prozessor mit integriertem 2 MB QSPI Flash-Speicher für Code- und Datenspeicherung. Eine breite Palette an flexiblen I/O-Optionen umfasst I2C, SPI und - einzigartig - programmierbare I/O (PIO). Diese unterstützen endlose mögliche Anwendungen. Mit diesem Starter-Set erhalten Sie alle grundlegenden Komponenten, um in die Welt der Mikrocontroller einzusteigen. Neben einem Bread-Board und einem Kabelsatz, um Ihre Versuchsaufbauten zu verbinden, ist auch ein Powermodul im Lieferumfang, mit welchem Sie über 3 verschiedene Wege eine zusätzliche Stromversorgung erhalten. Die Ausgangsspannung kann mittels Jumper auf 3,3 V oder 5,5 V eingestellt werden. Spezifikationen . RP2040 Mikrocontroller-Chip . Dual-Core-Arm Cortex M0+ Prozessor, flexibler Takt mit bis zu 133 MHz . 264 KB SRAM und 2 MB integrierter Flash-Speicher . USB 1.1 mit Geräte- und Hostunterstützung . Energiesparmodus und Ruhezustand . Drag-and-Drop-Programmierung über USB . 26 GPIO-Pins (3,3 V) . 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 3 × 12-Bit-ADC, 16 × steuerbare PWM-Kanäle . RTC und Timer auf dem Chip . Temperatursensor . Gleitkomma-Bibliotheken auf dem Chip Lieferumfang . Raspberry Pico H . Breadboard (830 Pin (200 Pin für Stromversorgung,165 x 55 mm, Pitch 2,54 mm) . Powerboard . 20 Jumperkabel a 25cm . 40 Pin-Adapter (m/w) . USB A auf USB B Kabel
21,50€
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MICROCHIP ATMEGA 8515-16 D - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 8 KB, 16 MHz, DIP-40 ATMEGA8515-16PU
8-Bit-AVR-Mikrocontroller mit 8K Byte In-System programmierbarem Flash Merkmale . Leistungsstarker AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch . RISC-Architektur - 130 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 x 8 Arbeitsregister für allgemeine Zwecke - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 16 MIPS-Durchsatz bei 16 MHz - On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator . Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher - 8K Byte selbstprogrammierbarer Flash-Speicher im System Ausdauer: 10.000 Schreib-/Löschzyklen - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperrbits In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm Echte Lese-Während-Schreib-Operation - 512 Bytes EEPROM Ausdauer: 100.000 Schreib-/Löschzyklen - 512 Bytes interner SRAM - Bis zu 64K Bytes optionaler externer Speicherplatz - Programmiersperre für Softwaresicherheit . Periphere Merkmale - Ein 8-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler und Vergleichsmodus - Ein 16-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler, Vergleichsmodus und Erfassung Modus - Drei PWM-Kanäle - Programmierbarer serieller USART - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Drei Schlafmodi: Leerlauf, Ausschalten und Standby . E/A und Pakete - 35 Programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-polige TQFP, 44-polige PLCC und 44-polige QFN/MLF . Betriebsspannungen - 2,7 - 5,5V für ATmega8515L - 4,5 - 5,5V für ATmega8515 . Geschwindigkeitsstufen - 0 - 8 MHz für ATmega8515L - 0 - 16 MHz für ATmega8515
4,65€
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MICROCHIP ATMEGA 8515-16 T - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 8 KB, 16 MHz, TQFP-44 ATMEGA8515-16AU
8-Bit-AVR-Mikrocontroller mit 8K Byte In-System programmierbarem Flash Merkmale . Leistungsstarker AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch . RISC-Architektur - 130 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 x 8 Arbeitsregister für allgemeine Zwecke - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 16 MIPS-Durchsatz bei 16 MHz - On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator . Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher - 8K Byte selbstprogrammierbarer Flash-Speicher im System Ausdauer: 10.000 Schreib-/Löschzyklen - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperrbits In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm Echte Lese-Während-Schreib-Operation - 512 Bytes EEPROM Ausdauer: 100.000 Schreib-/Löschzyklen - 512 Bytes interner SRAM - Bis zu 64K Bytes optionaler externer Speicherplatz - Programmiersperre für Softwaresicherheit . Periphere Merkmale - Ein 8-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler und Vergleichsmodus - Ein 16-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler, Vergleichsmodus und Erfassung Modus - Drei PWM-Kanäle - Programmierbarer serieller USART - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Drei Schlafmodi: Leerlauf, Ausschalten und Standby . E/A und Pakete - 35 Programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-polige TQFP, 44-polige PLCC und 44-polige QFN/MLF . Betriebsspannungen - 2,7 - 5,5V für ATmega8515L - 4,5 - 5,5V für ATmega8515 . Geschwindigkeitsstufen - 0 - 8 MHz für ATmega8515L - 0 - 16 MHz für ATmega8515
4,35€
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NXP LPC1764FBD100 - ARMCortex-M3 MCU, 32-Bit, 3,3V, 128 KB, 100MHz, LQFP-100
MOQ=450 , Lieferzeit > 52 Wo. NCNR LPC1764FBD100: 128kB Flash, 32kB SRAM, Ethernet, USB, LQFP100-Gehäuse Überblick: Der LPC1764 ist ein Cortex-M3-Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen, der sich durch einen hohen Integrationsgrad und einen niedrigen Stromverbrauch bei Frequenzen von 100 MHz auszeichnet. Zu den Merkmalen gehören 128 kB Flash-Speicher, 32 kB Datenspeicher, Ethernet-MAC, USB-Gerät, 8-Kanal-DMA-Controller, 4 UARTs, 2 CAN-Kanäle, 3 SSP/SPI, 3 I2C, 8-Kanal-12-Bit-ADC, Motorsteuerungs-PWM, Quadratur-Encoder-Schnittstelle, 4 Allzweck-Timer, Allzweck-PWM mit 6 Ausgängen, eine Echtzeituhr mit extrem geringem Stromverbrauch und separater Batterieversorgung sowie bis zu 70 Allzweck-I/O-Pins. Der LPC1764 ist pinkompatibel zum 100-poligen LPC2368 Arm7 MCU Merkmale: . Arm Cortex-M3-Prozessor, der bei Frequenzen von bis zu 100 MHz läuft . Arm Cortex-M3 eingebauter verschachtelter vektorieller Interrupt Controller (NVIC) . Bis zu 128 kB On-Chip-Flash-Programmierspeicher . Bis zu 32 kB SRAM . In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP) . Acht Kanal DMA-Controller für allgemeine Zwecke (GPDMA) . Ethernet-MAC mit RMII-Schnittstelle und dediziertem DMA-Controller . USB 2.0 Full-Speed-Gerät/Host/OTG-Controller . Vier UARTs mit fraktionierter Baudratenerzeugung, internem FIFO und DMA-Unterstützung . CAN 2.0B-Controller mit zwei Kanälen . SPI-Controller mit synchroner, serieller, Vollduplex-Kommunikation . Zwei SSP-Controller mit FIFO- und Multiprotokoll-Fähigkeit . Drei erweiterte I2C-Bus-Schnittstellen . 70 General Purpose I/O (GPIO)-Pins mit konfigurierbaren Pull-Up/Down-Widerständen . 12-Bit/8-Kanal-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit Wandlungsraten von bis zu 200 kHz . Vier allgemeine Zeitgeber/Zähler . Eine Motorregelungs-PWM mit Unterstützung für die Steuerung von Drehstrommotoren . Quadratur-Encoder-Schnittstelle, die einen externen Quadratur-Encoder überwachen kann . Ein Standard-PWM/Timer-Block mit externem Zähleingang . RTC mit niedriger Leistung mit separatem Leistungsbereich und dediziertem Oszillator . WatchDog-Zeitgeber (WDT) . Arm Cortex-M3-System-Ticket-Timer, einschließlich einer externen Takteingangsoption . Der Zeitgeber für wiederholte Unterbrechungen bietet programmierbare und sich wiederholende zeitgesteuerte Unterbrechungen . Jedes Peripheriegerät hat seinen eigenen Taktteiler für weitere Energieeinsparungen . Standard-JTAG-Test-/Debug-Schnittstelle für die Kompatibilität mit vorhandenen Werkzeugen . Integrierte PMU (Power-Management-Einheit) . Vier Modi mit reduzierter Leistung: Ruhezustand, Tiefschlaf, Ausschalten und Tiefenabschaltung . Einzelne 3,3-V-Stromversorgung (2,4 V bis 3,6 V) . Vier externe Interrupt-Eingänge, die als flanken-/pegelsensitiv konfigurierbar sind . Nicht maskierbarer Interrupt (NMI)-Eingang . Wake-up Interrupt-Steuerung (WIC) . Aufwachen des Prozessors aus dem Abschaltmodus über einen beliebigen Interrupt . Brownout-Erkennung mit separatem Schwellenwert für Unterbrechung und Zwangsrücksetzung . Einschalt-Rückstellung (POR) . Quarzoszillator mit einem Betriebsbereich von 1 MHz bis 25 MHz . 4 MHz interner RC-Oszillator auf 1 % Genauigkeit getrimmt . Code-Leseschutz (CRP) mit verschiedenen Sicherheitsstufen . Eindeutige Geräteseriennummer zur Identifizierung
4,17€
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NXP LPC1763FBD100 - ARMCortex-M3 MCU, 32-Bit, 3,3V, 256 KB, 100MHz, LQFP-100
LPC1763FBD100: 256kB Flash, 64kB SRAM, kein CAN, LQFP100-Gehäuse Überblick: Der LPC1763 ist ein Cortex-M3-Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen, der sich durch einen hohen Integrationsgrad und einen niedrigen Stromverbrauch bei Frequenzen von 100 MHz auszeichnet. Zu den Merkmalen gehören 256 kB Flash-Speicher, 64 kB Datenspeicher, 8-Kanal-DMA-Controller, 4 UARTs, 3 SSP/SPI, 3 I2C, I2S, 8-Kanal-12-Bit-ADC, 10-Bit-DAC, Motorsteuerungs-PWM, Quadratur-Encoder-Schnittstelle, 4 Allzweck-Timer, Allzweck-PWM mit 6 Ausgängen, eine Echtzeituhr mit extrem niedrigem Stromverbrauch und separater Batterieversorgung sowie bis zu 70 Allzweck-E/A-Pins. Der LPC1763 ist pinkompatibel zum 100-poligen LPC2368 Arm7 MCU Merkmale: . Arm Cortex-M3-Prozessor, der bei Frequenzen von bis zu 100 MHz läuft . Arm Cortex-M3 eingebauter verschachtelter vektorieller Interrupt Controller (NVIC) . Bis zu 256 kB On-Chip-Flash-Programmierspeicher . Bis zu 64 kB SRAM . In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP) . Acht Kanal DMA-Controller für allgemeine Zwecke (GPDMA) . Vier UARTs mit fraktionierter Baudratenerzeugung, internem FIFO und DMA-Unterstützung . SPI-Controller mit synchroner, serieller, Vollduplex-Kommunikation . Zwei SSP-Controller mit FIFO- und Multiprotokoll-Fähigkeit . Drei erweiterte I2C-Bus-Schnittstellen . I2S (Inter-IC Sound)-Schnittstelle . 70 General Purpose I/O (GPIO)-Pins mit konfigurierbaren Pull-Up/Down-Widerständen . 12-Bit/8-Kanal-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit Wandlungsraten von bis zu 200 kHz . 10-Bit-Digital/Analog-Wandler (DAC) mit dediziertem Konvertierungs-Timer und DMA . Vier allgemeine Zeitgeber/Zähler . Eine Motorregelungs-PWM mit Unterstützung für die Steuerung von Drehstrommotoren . Quadratur-Encoder-Schnittstelle, die einen externen Quadratur-Encoder überwachen kann . Ein Standard-PWM/Timer-Block mit externem Zähleingang . RTC mit niedriger Leistung mit separatem Leistungsbereich und dediziertem Oszillator . WatchDog-Zeitgeber (WDT) . Arm Cortex-M3-System-Ticket-Timer, einschließlich einer externen Takteingangsoption . Der Zeitgeber für wiederholte Unterbrechungen bietet programmierbare und sich wiederholende zeitgesteuerte Unterbrechungen . Jedes Peripheriegerät hat seinen eigenen Taktteiler für weitere Energieeinsparungen . Standard-JTAG-Test-/Debug-Schnittstelle für die Kompatibilität mit vorhandenen Werkzeugen . Integrierte PMU (Power-Management-Einheit) . Vier Modi mit reduzierter Leistung: Ruhezustand, Tiefschlaf, Ausschalten und Tiefenabschaltung . Einzelne 3,3-V-Stromversorgung (2,4 V bis 3,6 V) . Vier externe Interrupt-Eingänge, die als flanken-/pegelsensitiv konfigurierbar sind . Nicht maskierbarer Interrupt (NMI)-Eingang . Wake-up Interrupt-Steuerung (WIC) . Aufwachen des Prozessors aus dem Abschaltmodus über einen beliebigen Interrupt . Brownout-Erkennung mit separatem Schwellenwert für Unterbrechung und Zwangsrücksetzung . Einschalt-Rückstellung (POR) . Quarzoszillator mit einem Betriebsbereich von 1 MHz bis 25 MHz . 4 MHz interner RC-Oszillator auf 1 % Genauigkeit getrimmt . Code-Leseschutz (CRP) mit verschiedenen Sicherheitsstufen . Eindeutige Geräteseriennummer zur Identifizierung
8,70€
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MICROCHIP PIC 18F1220-I/P - 8-Bit-PICmicro Mikrocontroller, 4 KB, 40 MHz, DIP-18 PIC18F1220-I/P
PIC18F1220 Beschreibung: Dieser Mikrocontroller verfügt über die nanoWatt-Technologie, die sechs verbesserte "Software-gesteuerte" Modi mit verbesserter Leistungssteuerung, einen Stromverbrauch von nur 0,1 Mikroampere im Standby-Modus und einen weiten Betriebsspannungsbereich von 2 bis 5,5 Volt bietet, wodurch sich dieses Gerät ideal für batteriegestützte Anwendungen eignet. Dieser Baustein umfasst auch einen neuen Niedrigstrom-Watchdog-Timer, einen 2-stufigen Start aus einem Reset- oder Schlafmodus und einen neuen ausfallsicheren Uhrenmonitor, der zur Erkennung eines externen Uhrenausfalls verwendet wird. Dieser leistungsstarke 10-MIPS- (100-Nanosekunden-Befehlsausführung) und dennoch einfach zu programmierende (nur 77 Einzelwortbefehle) CMOS-FLASH-basierte 10-Bit-Mikrocontroller packt die leistungsstarke PIC-Architektur von Microchip in ein 18-Pin-Gehäuse und ist aufwärtskompatibel mit den Bausteinen PIC16C5X, PIC12CXXX, PIC16CXX und PIC17CXX und bietet somit einen nahtlosen Migrationspfad von Software-Code zu höheren Ebenen der Hardware-Integration. Der PIC18F1220 verfügt über eine "C"-Compiler-freundliche Entwicklungsumgebung, 128 Byte EEPROM, Selbstprogrammierung, einen ICD, Erfassungs-/Vergleichs-/PWM-Funktionen, 7 Kanäle eines 10-Bit-Analog-Digital-Wandlers (A/D-Wandler), einen adressierbaren universellen asynchronen Empfänger-Sender (AUSART) und fortschrittliche Oszillatorsteuerungen mit geringer Leistung. Zusätzliche Merkmale . Interner Oszillator . Selbstprogrammierung . ICD . nW . 40MHz Max.Geschwindigkeit Parametrik . Programmspeicher-Typ: Flash . Größe des Programmspeichers (KB): 4 . CPU-Geschwindigkeit (MIPS/DMIPS): 10 . SRAM (B): 256 . Daten EEPROM/HEF (Bytes): 256 . Digitale Kommunikationsperipheriegeräte: 1-UART, . Erfassung/Vergleich/PWM-Peripheriegeräte: 1 Input-Erfassung, 1 ECCP, . Zeitgeber: 1 x 8-Bit, 3 x 16-Bit . ADC-Eingang: 7 Kanäle, 10-Bit . Temperaturbereich (°C): -40 bis 85 . Betriebsspannungsbereich (V): 2 bis 5,5 . Pin-Zahl: 18
4,99€
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NXP LPC1768FBD100 - ARMCortex-M3 MCU, 32-Bit, 3,3V, 512 KB, 100MHz, LQFP-100 LPC1768FBD100,551
LPC1768FBD100: 512kB Flash, 64kB SRAM, Ethernet, USB, LQFP100-Gehäuse Überblick: Der LPC1768 ist ein Cortex-M3-Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen, der sich durch einen hohen Integrationsgrad und einen niedrigen Stromverbrauch bei Frequenzen von 100 MHz auszeichnet. Zu den Merkmalen gehören 512 kB Flash-Speicher, 64 kB Datenspeicher, Ethernet-MAC, USB-Gerät/Host/OTG, 8-Kanal-DMA-Controller, 4 UARTs, 2 CAN-Kanäle, 3 SSP/SPI, 3 I2C, I2S, 8-Kanal-12-Bit-ADC, 10-Bit-DAC, Motorsteuerungs-PWM, Quadratur-Encoder-Schnittstelle, 4 Allzweck-Timer, Allzweck-PWM mit 6 Ausgängen, Echtzeit-Uhr mit extrem niedrigem Stromverbrauch und separater Batterieversorgung sowie bis zu 70 Allzweck-I/O-Pins. Der LPC1768 ist pinkompatibel zum 100-poligen LPC2368 Arm7 MCU Merkmale: . Arm Cortex-M3-Prozessor, der bei Frequenzen von bis zu 100 MHz läuft . Arm Cortex-M3 eingebauter verschachtelter vektorieller Interrupt Controller (NVIC) . Bis zu 512 kB On-Chip-Flash-Programmierspeicher . Bis zu 64 kB SRAM In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP) . In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP) . Acht Kanal DMA-Controller für allgemeine Zwecke (GPDMA) . Ethernet-MAC mit RMII-Schnittstelle und dediziertem DMA-Controller . USB 2.0 Full-Speed-Gerät/Host/OTG-Controller . Vier UARTs mit fraktionierter Baudratenerzeugung, internem FIFO und DMA-Unterstützung . CAN 2.0B-Controller mit zwei Kanälen . SPI-Controller mit synchroner, serieller, Vollduplex-Kommunikation . Zwei SSP-Controller mit FIFO- und Multiprotokoll-Fähigkeit . Drei erweiterte I2C-Bus-Schnittstellen . I2S (Inter-IC Sound)-Schnittstelle . 70 General Purpose I/O (GPIO)-Pins mit konfigurierbaren Pull-Up/Down-Widerständen . 12-Bit/8-Kanal-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit Wandlungsraten von bis zu 200 kHz . 10-Bit-Digital/Analog-Wandler (DAC) mit dediziertem Konvertierungs-Timer und DMA . Vier allgemeine Zeitgeber/Zähler . Eine Motorregelungs-PWM mit Unterstützung für die Steuerung von Drehstrommotoren . Quadratur-Encoder-Schnittstelle, die einen externen Quadratur-Encoder überwachen kann . Ein Standard-PWM/Timer-Block mit externem Zähleingang . RTC mit niedriger Leistung mit separatem Leistungsbereich und dediziertem Oszillator . WatchDog-Zeitgeber (WDT) . Arm Cortex-M3-System-Ticket-Timer, einschließlich einer externen Takteingangsoption . Der Zeitgeber für wiederholte Unterbrechungen bietet programmierbare und sich wiederholende zeitgesteuerte Unterbrechungen . Jedes Peripheriegerät hat seinen eigenen Taktteiler für weitere Energieeinsparungen . Standard-JTAG-Test-/Debug-Schnittstelle für die Kompatibilität mit vorhandenen Werkzeugen . Integrierte PMU (Power-Management-Einheit) . Vier Modi mit reduzierter Leistung: Ruhezustand, Tiefschlaf, Ausschalten und Tiefenabschaltung . Einzelne 3,3-V-Stromversorgung (2,4 V bis 3,6 V) . Vier externe Interrupt-Eingänge, die als flanken-/pegelsensitiv konfigurierbar sind . Nicht maskierbarer Interrupt (NMI)-Eingang . Wake-up Interrupt-Steuerung (WIC) . Aufwachen des Prozessors aus dem Abschaltmodus über einen beliebigen Interrupt . Brownout-Erkennung mit separatem Schwellenwert für Unterbrechung und Zwangsrücksetzung . Einschalt-Rückstellung (POR) . Quarzoszillator mit einem Betriebsbereich von 1 MHz bis 25 MHz . 4 MHz interner RC-Oszillator auf 1 % Genauigkeit getrimmt . Code-Leseschutz (CRP) mit verschiedenen Sicherheitsstufen . Eindeutige Geräteseriennummer zur Identifizierung
9,76€
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NXP LPC1766FBD100 - ARMCortex-M3 MCU, 32-Bit, 3,3V, 256 KB, 100MHz, LQFP-100 LPC1766FBD100K
LPC1766FBD100: 256kB Flash, 64kB SRAM, Ethernet, USB, LQFP100-Gehäuse Überblick: Der LPC1766 ist ein Cortex-M3-Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen, der sich durch einen hohen Integrationsgrad und einen niedrigen Stromverbrauch bei Frequenzen von 100 MHz auszeichnet. Zu den Merkmalen gehören 256 kB Flash-Speicher, 64 kB Datenspeicher, Ethernet-MAC, USB-Gerät/Host/OTG, 8-Kanal-DMA-Controller, 4 UARTs, 2 CAN-Kanäle, 3 SSP/SPI, 3 I2C, I2S, 8-Kanal-12-Bit-ADC, 10-Bit-DAC, Motorsteuerungs-PWM, Quadratur-Encoder-Schnittstelle, 4 Allzweck-Timer, Allzweck-PWM mit 6 Ausgängen, Echtzeit-Uhr mit extrem niedrigem Stromverbrauch und separater Batterieversorgung sowie bis zu 70 Allzweck-I/O-Pins. Der LPC1766 ist pinkompatibel zum 100-poligen LPC2368 Arm7 MCU Merkmale: . Arm Cortex-M3-Prozessor, der bei Frequenzen von bis zu 100 MHz läuft . Arm Cortex-M3 eingebauter verschachtelter vektorieller Interrupt Controller (NVIC) . Bis zu 256 kB On-Chip-Flash-Programmierspeicher . Bis zu 64 kB SRAM In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP) . Acht Kanal DMA-Controller für allgemeine Zwecke (GPDMA) . Ethernet-MAC mit RMII-Schnittstelle und dediziertem DMA-Controller . USB 2.0 Full-Speed-Gerät/Host/OTG-Controller . Vier UARTs mit fraktionierter Baudratenerzeugung, internem FIFO und DMA-Unterstützung . CAN 2.0B-Controller mit zwei Kanälen . SPI-Controller mit synchroner, serieller, Vollduplex-Kommunikation . Zwei SSP-Controller mit FIFO- und Multiprotokoll-Fähigkeit . Drei erweiterte I2C-Bus-Schnittstellen . I2S (Inter-IC Sound)-Schnittstelle . 70 General Purpose I/O (GPIO)-Pins mit konfigurierbaren Pull-Up/Down-Widerständen . 12-Bit/8-Kanal-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit Wandlungsraten von bis zu 200 kHz . 10-Bit-Digital/Analog-Wandler (DAC) mit dediziertem Konvertierungs-Timer und DMA . Vier allgemeine Zeitgeber/Zähler . Eine Motorregelungs-PWM mit Unterstützung für die Steuerung von Drehstrommotoren . Quadratur-Encoder-Schnittstelle, die einen externen Quadratur-Encoder überwachen kann . Ein Standard-PWM/Timer-Block mit externem Zähleingang . RTC mit niedriger Leistung mit separatem Leistungsbereich und dediziertem Oszillator . WatchDog-Zeitgeber (WDT) . Arm Cortex-M3-System-Ticket-Timer, einschließlich einer externen Takteingangsoption . Der Zeitgeber für wiederholte Unterbrechungen bietet programmierbare und sich wiederholende zeitgesteuerte Unterbrechungen . Jedes Peripheriegerät hat seinen eigenen Taktteiler für weitere Energieeinsparungen . Standard-JTAG-Test-/Debug-Schnittstelle für die Kompatibilität mit vorhandenen Werkzeugen . Integrierte PMU (Power-Management-Einheit) . Vier Modi mit reduzierter Leistung: Ruhezustand, Tiefschlaf, Ausschalten und Tiefenabschaltung . Einzelne 3,3-V-Stromversorgung (2,4 V bis 3,6 V) . Vier externe Interrupt-Eingänge, die als flanken-/pegelsensitiv konfigurierbar sind . Nicht maskierbarer Interrupt (NMI)-Eingang . Wake-up Interrupt-Steuerung (WIC) . Aufwachen des Prozessors aus dem Abschaltmodus über einen beliebigen Interrupt . Brownout-Erkennung mit separatem Schwellenwert für Unterbrechung und Zwangsrücksetzung . Einschalt-Rückstellung (POR) . Quarzoszillator mit einem Betriebsbereich von 1 MHz bis 25 MHz . 4 MHz interner RC-Oszillator auf 1 % Genauigkeit getrimmt . Code-Leseschutz (CRP) mit verschiedenen Sicherheitsstufen . Eindeutige Geräteseriennummer zur Identifizierung
10,90€
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NXP LPC1769FBD100 - ARMCortex-M3 MCU, 32-Bit, 3,3V, 512 KB, 120MHz, LQFP-100 LPC1769FBD100,551
LPC1769FBD100: 512kB Flash, 64kB SRAM, Ethernet, USB, LQFP100-Gehäuse Überblick: Der LPC1769 ist ein Cortex-M3-Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen, der sich durch einen hohen Integrationsgrad und einen niedrigen Stromverbrauch bei Frequenzen von 120 MHz auszeichnet. Zu den Merkmalen gehören 512 kB Flash-Speicher, 64 kB Datenspeicher, Ethernet-MAC, USB-Gerät/Host/OTG, 8-Kanal-DMA-Controller, 4 UARTs, 2 CAN-Kanäle, 3 SSP/SPI, 3 I2C, I2S, 8-Kanal-12-Bit-ADC, 10-Bit-DAC, Motorsteuerungs-PWM, Quadratur-Encoder-Schnittstelle, 4 Allzweck-Timer, Allzweck-PWM mit 6 Ausgängen, eine Echtzeituhr mit extrem niedrigem Stromverbrauch und separater Batterieversorgung sowie bis zu 70 Allzweck-I/O-Pins. Der LPC1769 ist pinkompatibel zum 100-poligen LPC2368 Arm7 MCU Merkmale: . Arm Cortex-M3-Prozessor, der bei Frequenzen von bis zu 120 MHz läuft . Arm Cortex-M3 eingebauter verschachtelter vektorieller Interrupt Controller (NVIC) . Bis zu 512 kB On-Chip-Flash-Programmierspeicher . Bis zu 64 kB SRAM In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP) . In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP) . Acht Kanal DMA-Controller für allgemeine Zwecke (GPDMA) . Ethernet-MAC mit RMII-Schnittstelle und dediziertem DMA-Controller . USB 2.0 Full-Speed-Gerät/Host/OTG-Controller . Vier UARTs mit fraktionierter Baudratenerzeugung, internem FIFO und DMA-Unterstützung . CAN 2.0B-Controller mit zwei Kanälen . SPI-Controller mit synchroner, serieller, Vollduplex-Kommunikation . Zwei SSP-Controller mit FIFO- und Multiprotokoll-Fähigkeit . Drei erweiterte I2C-Bus-Schnittstellen . I2S (Inter-IC Sound)-Schnittstelle . 70 General Purpose I/O (GPIO)-Pins mit konfigurierbaren Pull-Up/Down-Widerständen . 12-Bit/8-Kanal-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit Wandlungsraten von bis zu 200 kHz . 10-Bit-Digital/Analog-Wandler (DAC) mit dediziertem Konvertierungs-Timer und DMA . Vier allgemeine Zeitgeber/Zähler . Eine Motorregelungs-PWM mit Unterstützung für die Steuerung von Drehstrommotoren . Quadratur-Encoder-Schnittstelle, die einen externen Quadratur-Encoder überwachen kann . Ein Standard-PWM/Timer-Block mit externem Zähleingang . RTC mit niedriger Leistung mit separatem Leistungsbereich und dediziertem Oszillator . WatchDog-Zeitgeber (WDT) . Arm Cortex-M3-System-Ticket-Timer, einschließlich einer externen Takteingangsoption . Der Zeitgeber für wiederholte Unterbrechungen bietet programmierbare und sich wiederholende zeitgesteuerte Unterbrechungen . Jedes Peripheriegerät hat seinen eigenen Taktteiler für weitere Energieeinsparungen . Standard-JTAG-Test-/Debug-Schnittstelle für die Kompatibilität mit vorhandenen Werkzeugen . Integrierte PMU (Power-Management-Einheit) . Vier Modi mit reduzierter Leistung: Ruhezustand, Tiefschlaf, Ausschalten und Tiefenabschaltung . Einzelne 3,3-V-Stromversorgung (2,4 V bis 3,6 V) . Vier externe Interrupt-Eingänge, die als flanken-/pegelsensitiv konfigurierbar sind . Nicht maskierbarer Interrupt (NMI)-Eingang . Wake-up Interrupt-Steuerung (WIC) . Aufwachen des Prozessors aus dem Abschaltmodus über einen beliebigen Interrupt . Brownout-Erkennung mit separatem Schwellenwert für Unterbrechung und Zwangsrücksetzung . Einschalt-Rückstellung (POR) . Quarzoszillator mit einem Betriebsbereich von 1 MHz bis 25 MHz . 4 MHz interner RC-Oszillator auf 1 % Genauigkeit getrimmt . Code-Leseschutz (CRP) mit verschiedenen Sicherheitsstufen . Eindeutige Geräteseriennummer zur Identifizierung
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MICROCHIP ATMEGA 8535-16D - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 8 KB, 16 MHz, PDIP-40 ATMEGA8535-16PU
8-Bit-Mikrocontroller mit 8K Byte systemprogrammierbarem Flash Merkmale . Leistungsstarker AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch . Fortgeschrittene RISC-Architektur - 130 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 x 8 Arbeitsregister für allgemeine Zwecke - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 16 MIPS-Durchsatz bei 16 MHz - On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator . Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher - 8K Bytes selbstprogrammierbarer Flash-Speicher im System, Lebensdauer: 10.000 Schreib-/Löschzyklen - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperr-Bits, In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm, echter Lese-Während-Schreib-Betrieb - 512 Bytes EEPROM Ausdauer: 100.000 Schreib-/Löschzyklen - 512 Bytes interner SRAM - Programmiersperre für Softwaresicherheit . Peripherie-Funktionen - Zwei 8-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern und Vergleichsmodi - Ein 16-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler, Vergleichsmodus und Erfassung Modus - Echtzeit-Zähler mit separatem Oszillator - Vier PWM-Kanäle - 8-Kanal, 10-Bit-ADC - 8 Single-Ended-Kanäle - 7 Differenzkanäle nur für das TQFP-Paket - 2 Differenzkanäle mit programmierbarer Verstärkung bei 1x, 10x oder 200x für TQFP - Byte-orientierte serielle Zweidraht-Schnittstelle - Programmierbarer serieller USART - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Sechs Schlafmodi: Leerlauf, ADC-Rauschunterdrückung, Energiesparmodus, Abschalten, Standby und Erweiterter Standby . E/A und Gehäuse - 32 programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-polige TQFP, 44-polige PLCC und 44-polige QFN/MLF . Betriebsspannungen - 2,7 - 5,5V für ATmega8535L - 4,5 - 5,5V für ATmega8535 . Geschwindigkeitsstufen - 0 - 8 MHz für ATmega8535L - 0 - 16 MHz für ATmega8535
4,20€
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3 Stück ESP32-CAM-AI-Thinker Board mit Kamera Antenne, ESP32 Dev Board Mikrocontroller Modul für IoT-Projekte, WLAN Bluetooth Dual-Mode 2-MP-Kamera Micro-USB TF-Karten-Unterstützung für Arduino YL66-L002574
Kompaktes IoT-Kraftpaket: Das ESP32-CAM-Mikrocontrollermodul ist eine winzige, aber leistungsstarke IoT-Lösung mit den Abmessungen von nur 27 x 40,5 x 4,5 mm. Es verfügt über eine Dual-Core-32-Bit-CPU (240 MHz) sowie 520 KB SRAM und 4 MB PSRAM. Das für platzkritische Anwendungen konzipierte Modul unterstützt UART-, SPI- und I2C-Schnittstellen und lässt sich mit GC2145-Kameras für die WLAN-Bildübertragung kombinieren – ideal für Smart-Home-Geräte und industrielle IoT-Systeme. Hochauflösende GC2145-Kamera mit fortschrittlichen Bildfunktionen: Ausgestattet mit dem GC2145-2MP-CMOS-Bildsensor liefert dieses ESP32-CAM-Board eine UXGA-Auflösung (1616 × 1232) und unterstützt diverse Datenformate wie Bayer RGB, RGB565 und YCbCr 4:2:2. Integrierte Funktionen für automatische Belichtung (AEC), automatischen Weißabgleich (AWB), Rauschunterdrückung sowie Farb- und Gammakorrektur sorgen für klare Bilder bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Ein TF-Kartenslot (bis zu 4 GB) ermöglicht die vielseitige Speicherung und Übertragung von Fotos und Videos. DIP-Gehäuse und Erweiterbarkeit für Rapid Prototyping: Das DIP-16-Gehäuse ermöglicht die direkte Plug-in-Nutzung auf kundenspezifischen Leiterplatten oder Steckplatinen und beschleunigt so die Produktentwicklung. Erweitern Sie Ihre Funktionen über WLAN 802.11n, Bluetooth 4.2 und Peripherieschnittstellen. Unterstützt OTA-Firmware-Updates und AirKiss-Konfiguration mit nur einem Klick für nahtlose Konnektivität in intelligenten Sicherheitssystemen oder Robotikprojekten. Extrem niedriger Stromverbrauch für langlebige Anwendungen: Erreichen Sie Energieeffizienz mit 6-mA-Tiefschlafmodus und anpassbaren Energieprofilen. Der zuverlässige Betrieb mit 5 V bei -20 °C bis 85 °C macht ihn ideal für batteriebetriebene IoT-Geräte wie drahtlose Überwachungskameras oder Sensorknoten, die eine längere Batterielebensdauer benötigen. Vielseitig für Smart Home- und industrielle IoT-Lösungen: Vom QR-Code-Scannen bis zur Fernüberwachung ermöglicht dieses ESP32-Entwicklungsboard Erfindern und Unternehmen die Entwicklung kostengünstiger IoT-Geräte. Kompatibel mit A rduino IDE und A rduino-Frameworks ist es die erste Wahl für Maker, Ingenieure und Entwickler, die eine kompakte, funktionsreiche IoT-Kameralösung suchen.
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MICROCHIP ATMEGA 162-16 AU - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 16 KB, 16 Mhz, TQFP-44 ATMEGA162-16AU
8-Bit-Mikrocontroller mit 16K Byte In-System programmierbarem Flash Merkmale . Leistungsstarker AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch . Fortgeschrittene RISC-Architektur - 131 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 x 8 Arbeitsregister für allgemeine Zwecke - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 16 MIPS-Durchsatz bei 16 MHz - On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator . Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer - 16K Byte systemeigener selbstprogrammierbarer Flash-Programmspeicher - 512 Bytes EEPROM - 1K Bytes interner SRAM - Schreib-/Löschzyklen: 10.000 Flash/100.000 EEPROM - Datenspeicherung: 20 Jahre bei 85°C/100 Jahre bei 25°C(1) - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperr-Bits In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm Echte Lese-Während-Schreib-Operation - Bis zu 64K Bytes optionaler externer Speicherplatz - Programmiersperre für Softwaresicherheit . JTAG (IEEE std. 1149.1 konform) Schnittstelle - Boundary-Scan-Fähigkeiten nach dem JTAG-Standard - Umfassende On-Chip-Debug-Unterstützung - Programmierung von Flash, EEPROM, Fuses und Lock Bits über die JTAG-Schnittstelle . Periphere Merkmale - Zwei 8-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern und Vergleichsmodi - Zwei 16-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern, Vergleichsmodi und Erfassungs-Modi - Echtzeit-Zähler mit separatem Oszillator - Sechs PWM-Kanäle - Dual programmierbare serielle USARTs - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Fünf Schlafmodi: Leerlauf, Energiesparmodus, Ausschalten, Standby und Erweiterter Standby . E/A und Bauformen: - 35 Programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-polige TQFP und 44-polige MLF . Betriebsspannungen: 2,7 - 5,5V für ATmega162 . Geschwindigkeitsstufen: 0 - 16 MHz für ATmega162 (kostenlose Version)
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CALLIOPE Board Mini 3.0 Starterbox CA-MINI3.X
Der Calliope mini ist ein Microcontroller, der als Lehrmittel in der schulischen Ausbildung von Kindern ab der dritten Klasse, in der Regel unter Aufsicht von Erwachsenen, eingesetzt wird. Der Calliope mini zeigt, dass alle coden können - und das mit ganz viel Spaß. Der Einstieg ist einfach, so dass Kinder, Lehrer und Eltern ohne Vorkenntnisse loslegen können. Vom ersten selbst programmierten Blinken über selbstfahrende Roboter bis hin zu drahtlos miteinander kommunizierenden Calliope mini-Schwärmen: mit wenigen Klicks können auf einem angeschlossenen Rechner eigene Programme für den Microprozessor entworfen werden, die den Calliope mini zum Leben erwecken. Inkl. Jacdac Erweiterungsset: Der Calliope mini 3 ist mit zwei Jacdac Konnektoren ausgestattet. Über diese lassen sich durch einfaches Verbinden diverse Jacdac Module beliebig kombiniert verwenden. Jacdac ermöglicht außerdem einen direkten Austausch per WebUSB mit einem verbundenen Rechner. Jacdac ist besonders für ein Programmieren per USB-Kabelverbindung mit MakeCode gedacht, da die Sensoren/Aktoren so automatisch gefunden und angezeigt werden. Diese automatische Darstellung funktioniert (zumindest aktuell) nicht per Bluetooth." Features: Microcontroller für Kinder ab dritter Klasse Einfacher Start ohne Vorkenntnisse Programmieren mit MakeCode per USB Inklusive Jacdac Erweiterungsset Animationen mit angeschlossenen Rechnern erstellen Technische Daten: Betriebsspannung: 3,3 V Typ: ARM Cortex-M4 Flash-Speicher: 512 KB SRAM: 128 KB EEPROM: nein Architektur: 32 Bit Taktfrequenz: 64 MHz Analoge Eingänge: 4 SD-Karten-Slot: nein Anschlüsse / Schnittstellen: Digitale I/O Pins: 11 davon PWM-fähig: 2 USB: ja SPI: ja I²C: ja ICSP: nein TWI: nein UART: nein CAN: nein SAC: nein LAN: nein Bluetooth: ja Lieferumfang: 1x CALLIOPE Board Mini 3.0 Batteriehalter mit Batterien USB Kabel Booklet für die ersten computerunabhängigen Anwendungen und eines mit Programmierbeispielen Gummiband (zum Befestigen des Batteriefaches) Aufkleber.
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage
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MICROCHIP ATMEGA 8535-16T - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 8 KB, 16 MHz, TQFP-44 ATMEGA8535-16AU
8-Bit-Mikrocontroller mit 8K Byte systemprogrammierbarem Flash Merkmale . Leistungsstarker AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch . Fortgeschrittene RISC-Architektur - 130 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 x 8 Arbeitsregister für allgemeine Zwecke - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 16 MIPS-Durchsatz bei 16 MHz - On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator . Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher - 8K Bytes selbstprogrammierbarer Flash-Speicher im System, Lebensdauer: 10.000 Schreib-/Löschzyklen - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperr-Bits, In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm, echter Lese-Während-Schreib-Betrieb - 512 Bytes EEPROM Ausdauer: 100.000 Schreib-/Löschzyklen - 512 Bytes interner SRAM - Programmiersperre für Softwaresicherheit . Peripherie-Funktionen - Zwei 8-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern und Vergleichsmodi - Ein 16-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler, Vergleichsmodus und Erfassung Modus - Echtzeit-Zähler mit separatem Oszillator - Vier PWM-Kanäle - 8-Kanal, 10-Bit-ADC - 8 Single-Ended-Kanäle - 7 Differenzkanäle nur für das TQFP-Paket - 2 Differenzkanäle mit programmierbarer Verstärkung bei 1x, 10x oder 200x für TQFP - Byte-orientierte serielle Zweidraht-Schnittstelle - Programmierbarer serieller USART - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Sechs Schlafmodi: Leerlauf, ADC-Rauschunterdrückung, Energiesparmodus, Abschalten, Standby und Erweiterter Standby . E/A und Gehäuse - 32 programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-polige TQFP, 44-polige PLCC und 44-polige QFN/MLF . Betriebsspannungen - 2,7 - 5,5V für ATmega8535L - 4,5 - 5,5V für ATmega8535 . Geschwindigkeitsstufen - 0 - 8 MHz für ATmega8535L - 0 - 16 MHz für ATmega8535
3,99€
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MICROCHIP ATXMEGA 256A3-TQ - 8/16-Bit Microcontroller 256KB 50I/O 32MHz 16KB AVR TQFP-64 ATXMEGA256A3-AU
ATxmega256A3 Features . High-Performance, Low-Power-8/16-bit Atmel AVR Microcontroller XMEGA . Nichtflüchtiger Programm-und Datenspeicher - 128 KB In-System Selbst-programmierbaren (ISP) Flash - 8 KB Boot Code Section mit Independent-Lock-Bits - 4 KB EEPROM - 16 KB SRAM Internal . Peripherie Funktionen - Vier-Kanal-DMA-Controller mit Unterstützung für externe Zugriffe - Acht-Kanal-Event System - Sieben 16-Bit Timer / Counter - Sieben USARTs - AES und DES Crypto Engine - 2x Zwei-Draht-Schnittstellen mit Dual-Adresse (I2C-und SMBus-kompatibel) - Drei SPIs (Serial Peripheral Interface) - 16-Bit-Real-Time-Counter mit separatem Oszillator - Zwei Acht-Kanal, 12-Bit, 2 Msps Analog-Digital-Konverter - Ein Zwei-Kanal, 12-Bit, 1 Msps Digital-Analog-Konverter - Vier Analog-Komparatoren mit Window-Vergleichsfunktion - Externe Interrupts auf allen General Purpose I/O-Pins - Programmierbarer Watchdog-Timer mit Separate On-Chip-Ultra Low Power Oszillator . Spezielle Mikrocontroller Merkmale - Power-on Reset und Programmable Brown-out-Erkennung - Interne und externe Clock-Optionen mit PLL - Programmierbarer Multi-level Interrupt Controller - Sleep-Modis: Standby, Power-Down, Standby, Power-save, Extended Standby . JTAG (IEEE 1149.1-konform) Interface für Test-, Debug-und Programmierung . PDI (Programm-und Debug Interface) für die Programmierung, Test und Debugging . I/O - 50 programmierbare I/O-Reihen, . Betriebsspannung - 1,6 - 3,6 V . Speed ??Performance - 0 bis 12 [email protected] - 3,6 V - 0 bis 32 [email protected] - 3,6 V Typische Anwendungen . Industrielle Steuerungen . Klimatisierung . Hand-held-Batterie-Anwendungen . Fabrikautomation . ZigBee . Elektrowerkzeuge . Gebäudeleittechnik . Motorsteuerung . HVAC . Board-Steuerung . Netzwerke . Metering . Weiße Ware . Optische Anwendungen . Medizinische Anwendungen .
14,45€
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MICROCHIP ATMEGA 162-16DIP - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 16 KB, 16 Mhz, PDIP-40 ATMEGA162-16PU
8-Bit-Mikrocontroller mit 16K Byte In-System programmierbarem Flash Merkmale . Leistungsstarker AVR 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch . Fortgeschrittene RISC-Architektur - 131 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 x 8 Arbeitsregister für allgemeine Zwecke - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 16 MIPS-Durchsatz bei 16 MHz - On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator . Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer - 16K Byte systemeigener selbstprogrammierbarer Flash-Programmspeicher - 512 Bytes EEPROM - 1K Bytes interner SRAM - Schreib-/Löschzyklen: 10.000 Flash/100.000 EEPROM - Datenspeicherung: 20 Jahre bei 85°C/100 Jahre bei 25°C(1) - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperr-Bits In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm Echte Lese-Während-Schreib-Operation - Bis zu 64K Bytes optionaler externer Speicherplatz - Programmiersperre für Softwaresicherheit . JTAG (IEEE std. 1149.1 konform) Schnittstelle - Boundary-Scan-Fähigkeiten nach dem JTAG-Standard - Umfassende On-Chip-Debug-Unterstützung - Programmierung von Flash, EEPROM, Fuses und Lock Bits über die JTAG-Schnittstelle . Periphere Merkmale - Zwei 8-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern und Vergleichsmodi - Zwei 16-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern, Vergleichsmodi und Erfassungs-Modi - Echtzeit-Zähler mit separatem Oszillator - Sechs PWM-Kanäle - Dual programmierbare serielle USARTs - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Fünf Schlafmodi: Leerlauf, Energiesparmodus, Ausschalten, Standby und Erweiterter Standby . E/A und Bauformen: - 35 Programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-polige TQFP und 44-polige MLF . Betriebsspannungen: 2,7 - 5,5V für ATmega162 . Geschwindigkeitsstufen: 0 - 16 MHz für ATmega162 (kostenlose Version)
5,30€
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NXP LPC 2138 FBD64 - ARM7TD Mikrocontroller, 16/32-bit, 3,3V, 512 KB, 60 MHz, LQFP-64 LPC2138FBD64/01
LPC2131/32/34/36/38 Single-Chip-16/32-Bit-Mikrocontroller; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP-Flash mit 10-Bit-ADC und DAC Beschreibung Die LPC2131/32/34/36/38 Mikrocontroller basieren auf einer 16/32-Bit ARM7TDMI-S CPU mit Echtzeit-Emulation und Embedded Trace-Unterstützung, die den Mikrocontroller mit 32 kB, 64 kB, 128 kB, 256 kB und 512 kB eingebettetem Hochgeschwindigkeits-Flash-Speicher kombinieren. Eine 128-Bit breite Speicherschnittstelle und eine einzigartige Beschleunigerarchitektur ermöglichen die Ausführung von 32-Bit-Code mit maximaler Taktrate. Für Anwendungen mit kritischer Code-Größe reduziert der alternative 16-Bit-Thumb-Modus den Code um mehr als 30 % bei minimaler Leistungseinbuße. Aufgrund ihrer winzigen Größe und des geringen Stromverbrauchs sind diese Mikrocontroller ideal für Anwendungen, bei denen Miniaturisierung eine Schlüsselanforderung ist, wie z.B. Zugangskontrolle und Point-of-Sale. Mit einer großen Auswahl an seriellen Kommunikationsschnittstellen und On-Chip-SRAM-Optionen von 8 kB, 16 kB und 32 kB eignen sie sich sehr gut für Kommunikationsgateways und Protokollkonverter, Soft-Modems, Spracherkennung und Low-End-Imaging und bieten sowohl eine große Puffergröße als auch eine hohe Verarbeitungsleistung. Verschiedene 32-Bit-Timer, ein oder zwei 10-Bit-8-Kanal-ADC(s), 10-Bit-DAC, PWM-Kanäle und 47 GPIO-Leitungen mit bis zu neun flanken- oder pegelsensitiven externen Interrupt-Pins machen diese Mikrocontroller besonders geeignet für industrielle Steuerungen und medizinische Systeme. Verbesserungen durch LPC213x/01-Bausteine: . Schnelle GPIO-Ports ermöglichen ein bis zu 3,5-mal schnelleres Umschalten der Port-Pins als beim ursprünglichen LPC213x. Sie ermöglichen außerdem, dass ein Port-Pin unabhängig von seiner Funktion jederzeit gelesen werden kann. . Dedizierte Ergebnisregister für ADC(s) reduzieren den Interrupt-Overhead. . UART0/1 enthält einen Generator für gebrochene Baudraten, Auto-Bauding-Fähigkeiten und eine vollständig in Hardware implementierte Handshake-Flusssteuerung. . Eine zusätzliche BSB-Steuerung ermöglicht eine weitere Reduzierung des Stromverbrauchs. Schlüsselmerkmale für LPC213x und LPC213x/01 . 16/32-Bit-ARM7TDMI-S-Mikrocontroller in einem winzigen LQFP64- oder HVQFN-Gehäuse. . 8/16/32 kB statischer On-Chip-RAM und 32/64/128/256/512 kB On-Chip-Flash-Programmspeicher. Die 128-Bit breite Schnittstelle/Beschleuniger ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit 60 MHz. . In-System-Programmierung/In-Anwendungs-Programmierung (ISP/IAP) über On-Chip-Bootloader-Software. Löschen eines einzelnen Flash-Sektors oder des gesamten Chips in 400 ms und Programmierung von 256 B in 1 ms. . EmbeddedICE RT- und Embedded Trace-Schnittstellen bieten Echtzeit-Debugging mit dem On-Chip-RealMonitor-Software und Hochgeschwindigkeitsverfolgung der Befehlsausführung. . Ein (LPC2131/32) oder zwei (LPC2134/36/38) 8-Kanal-10-Bit-ADCs bieten insgesamt bis zu 16 Analogeingänge, mit Wandlungszeiten von nur 2,44 µs pro Kanal. . Ein einzelner 10-Bit-DAC bietet einen variablen Analogausgang (LPC2132/34/36/38). . Zwei 32-Bit-Timer/externe Ereigniszähler (mit vier Erfassungs- und vier Vergleichszeitpunkten) Kanäle), PWM-Einheit (sechs Ausgänge) und Watchdog. . Leistungsarme Echtzeituhr mit unabhängiger Stromversorgung und dediziertem 32-kHz-Takteingang. . Mehrere serielle Schnittstellen einschließlich zwei UARTs (16C550), zwei Fast I2C-Busse (400 kbit/s), SPI und SSP mit Pufferung und variabler Datenlänge. . Vektorieller Interrupt-Controller mit konfigurierbaren Prioritäten und Vektoradressen. . Bis zu siebenundvierzig 5 V tolerante Mehrzweck-E/A-Pins in winzigen LQFP64- oder HVQFN Paket. . Bis zu neun kanten- oder pegelsensitive externe Interrupt-Pins verfügbar. . Maximaler CPU-Takt von 60 MHz aus programmierbarer On-Chip-PLL mit Settling verfügbar Zeit von 100 µs. . Integrierter On-Chip-Oszillator arbeitet mit externem Quarz im Bereich von 1 MHz bis 30 MHz und mit externem Oszillator bis zu 50 MHz. . Zu den Energiespar
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NXP LPC1311FHN33/01 - ARMCortex-M3 MCU, 32-Bit, 3,3V, 8 KB, 72MHz, HVQFN-33 LPC1311FHN33/01,55
LPC1311FHN33: 32-Bit-Mikrocontroller (MCU) der Einstiegsklasse basierend auf dem Arm Cortex-M3-Kern Überblick: Der LPC1311FHN33 ist ein auf dem Arm Cortex-M3 basierender Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen, der sich durch ein hohes Maß an Integration und einen niedrigen Stromverbrauch auszeichnet. Der LPC1311FHN33 arbeitet mit CPU-Frequenzen von bis zu 72 MHz. Die periphere Ergänzung des LPC1311FHN33 umfasst bis zu 8 kB Flash-Speicher, bis zu 2 kB Datenspeicher, eine I2C-Schnittstelle im Fastmodus plus (Fm+), einen UART, vier Allzweck-Timer und bis zu 28 Allzweck-I/O-Pins. Merkmale: . Arm Cortex-M3-Prozessor, der mit Frequenzen von bis zu 72 MHz läuft . Arm Cortex-M3 eingebauter verschachtelter vektorieller Interrupt Controller (NVIC) . 8 kB On-Chip-Flash-Programmierspeicher . 4 kB SRAM . In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP) . UART mit fraktionierter Baudratenerzeugung . SSP-Controller mit FIFO- und Multi-Protokoll-Fähigkeit . I2C-Bus-Schnittstelle mit voller I2C-Bus-Spezifikation und Fast-mode Plus . Bis zu 26 General Purpose I/O (GPIO)-Pins . Vier Allzweck-Zähler/Zeitgeber . Programmierbarer WatchDog-Timer (WDT) . System-Ticket-Timer . Anschluss für Debugging und Trace von seriellen Kabeln . Hochstrom-Ausgangstreiber (20 mA) auf einem Pin . Hochstrom-Sinktreiber (20 mA) an zwei I2C-Bus-Pins im Fast-mode Plus . Integrierte PMU (Power-Management-Einheit) . Drei reduzierte Leistungsmodi: Ruhezustand, Tiefschlaf und Tiefenabschaltung (Deep-Sleep) . Einfache Stromversorgung (2,0 V bis 3,6 V) . 10-Bit-ADC mit Eingangs-Multiplexing zwischen 8 Pins . GPIO-Pins können als flanken- und pegelsensitive Interruptquellen verwendet werden . Taktausgabefunktion mit Teiler . Aufwachen des Prozessors aus dem Tiefschlaf-Modus über eine dedizierte Startlogik . Brownout-Erkennung mit vier separaten Schwellenwerten . Einschalt-Rückstellung (POR) . Integrierter Oszillator mit einem Betriebsbereich von 1 MHz bis 25 MHz . 12 MHz interner RC-Oszillator auf 1 % Genauigkeit getrimmt . Programmierbarer Watchdog-Oszillator mit einem Frequenzbereich von 7,8 kHz bis 1,8 MHz . Die System-PLL ermöglicht den CPU-Betrieb bis zur maximalen CPU-Rate . Code-Leseschutz (CRP) mit verschiedenen Sicherheitsstufen . Geräteseriennummer zur Identifizierung
3,15€
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NXP LPC1313FBD48/01 - ARMCortex-M3 MCU, 32-Bit, 3,3V, 32 KB, 72MHz, LQFP-48 LPC1313FBD48/01,15
LPC1313FBD48: 32-Bit-Mikrocontroller (MCU) der Einstiegsklasse basierend auf dem Arm Cortex-M3-Kern Überblick: Der LPC1313FBD48 ist ein auf dem Arm Cortex-M3 basierender Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen, der sich durch ein hohes Maß an Integration und einen niedrigen Stromverbrauch auszeichnet. Der LPC1313FBD48 arbeitet mit CPU-Frequenzen von bis zu 72 MHz. Die periphere Ergänzung des LPC1313FBD48 umfasst bis zu 32 kB Flash-Speicher, bis zu 8 kB Datenspeicher, eine I2C-Schnittstelle im Fastmodus plus (Fm+), einen UART, vier Allzweck-Timer und bis zu 42 Allzweck-I/O-Pins. Merkmale: . Arm Cortex-M3-Prozessor, der mit Frequenzen von bis zu 72 MHz läuft . Arm Cortex-M3 eingebauter verschachtelter vektorieller Interrupt Controller (NVIC) . 32 kB On-Chip-Flash-Programmierspeicher . 8 kB SRAM . In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP) . UART mit fraktionierter Baudratenerzeugung . SSP-Controller mit FIFO- und Multi-Protokoll-Fähigkeit . I2C-Bus-Schnittstelle mit voller I2C-Bus-Spezifikation und Fast-mode Plus . Bis zu 42 General Purpose I/O (GPIO)-Pins . Vier Allzweck-Zähler/Zeitgeber . Programmierbarer WatchDog-Timer (WDT) . System-Ticket-Timer . Anschluss für Debugging und Trace von seriellen Kabeln . Hochstrom-Ausgangstreiber (20 mA) auf einem Pin . Hochstrom-Sinktreiber (20 mA) an zwei I2C-Bus-Pins im Fast-mode Plus . Integrierte PMU (Power-Management-Einheit) . Drei reduzierte Leistungsmodi: Ruhezustand, Tiefschlaf und Tiefenabschaltung (Deep-Sleep) . Einfache Stromversorgung (2,0 V bis 3,6 V) . 10-Bit-ADC mit Eingangs-Multiplexing zwischen 8 Pins . GPIO-Pins können als flanken- und pegelsensitive Interruptquellen verwendet werden . Taktausgabefunktion mit Teiler . Aufwachen des Prozessors aus dem Tiefschlaf-Modus über eine dedizierte Startlogik . Brownout-Erkennung mit vier separaten Schwellenwerten . Einschalt-Rückstellung (POR) . Integrierter Oszillator mit einem Betriebsbereich von 1 MHz bis 25 MHz . 12 MHz interner RC-Oszillator auf 1 % Genauigkeit getrimmt . Programmierbarer Watchdog-Oszillator mit einem Frequenzbereich von 7,8 kHz bis 1,8 MHz . Die System-PLL ermöglicht den CPU-Betrieb bis zur maximalen CPU-Rate . Code-Leseschutz (CRP) mit verschiedenen Sicherheitsstufen . Individuelle Geräteseriennummer zur Identifizierung
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MICROCHIP ATMEGA 644V-10AU - 8-bit ATMega AVR Mikrocontroller, 64 KB, 10 MHz, TQFP-44 ATMEGA644V-10AU
Mikrocontroller mit 64K Bytes In-System programmierbarem Flash ATmega644/V Merkmale . Leistungsstarker, stromsparender Atmel AVR 8-Bit-Mikrocontroller . Fortgeschrittene RISC-Architektur - 131 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen - 32 × 8 Allzweck-Arbeitsregister - Vollständig statischer Betrieb - Bis zu 20 MIPS-Durchsatz bei 20MHz . Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer - 64 KByte selbstprogrammierbarer Flash-Programmspeicher im System - 2 Kbytes EEPROM - 4 Kbytes interner SRAM - Schreib-/Lösch-Zyklen: 10.000 Flash/100.000 EEPROM(1)(3) - Datenspeicherung: 20 Jahre bei 85°C/100 Jahre bei 25°C(2)(3) - Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperr-Bits In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm Echte Lese-Während-Schreib-Operation - Programmiersperre für Softwaresicherheit . JTAG (IEEE std. 1149.1 konform) Schnittstelle - Boundary-Scan-Fähigkeiten nach dem JTAG-Standard - Umfassende On-Chip-Debug-Unterstützung - Programmierung von Flash, EEPROM, Fuses und Lock Bits über die JTAG-Schnittstelle . Periphere Merkmale - Zwei 8-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern und Vergleichsmodi - Ein 16-Bit-Timer/-Zähler mit separatem Vorteiler, Vergleichsmodus und Erfassung Modus - Echtzeit-Zähler mit separatem Oszillator - Sechs PWM-Kanäle - 8-Kanal, 10-Bit-ADC Differenzmodus mit wählbarer Verstärkung bei 1x, 10x oder 200x - Byte-orientierte serielle Zweidraht-Schnittstelle - Ein programmierbarer serieller USART - Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle - Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator - On-Chip-Analogkomparator - Unterbrechen und Aufwachen bei Pinwechsel . Besondere Mikrocontroller-Merkmale - Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung - Intern kalibrierter RC-Oszillator - Externe und interne Interrupt-Quellen - Sechs Schlafmodi: Leerlauf, ADC-Rauschunterdrückung, Energiesparmodus, Abschalten, Standby und Erweiterter Standby . E/A und Gehäuse - 32 programmierbare E/A-Leitungen - 40-polige PDIP, 44-poliges TQFP und 44-poliges QFN/MLF . Geschwindigkeitsstufen - ATmega644V: 0 - 4MHz bei 1,8V - 5,5V, 0 - 10MHz bei 2,7V - 5,5V - ATmega644: 0 - 10MHz bei 2,7V - 5,5V, 0 - 20MHz bei 4,5V - 5,5V . Leistungsaufnahme bei 1MHz, 3V, 25.C - Aktiv: 240µA @ 1,8V, 1MHz - Abschaltmodus: 0,1µA @ 1,8V
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