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    Mikrocontroller

    Mikrocontroller, auch als MCUs (Mikrocontrollereinheiten) bezeichnet, sind integrierte Halbleiterbausteine, die im Leiterplattendesign verwendet werden. Sie sind im Wesentlichen ein Computer in einem integrierten Schaltkreis (IC). Mikrocontroller werden meist in integrierten Single-Function-Anwendungen eingesetzt, im Gegensatz zu Mikroprozessoren, die für den universellen Einsatz in PCs, Tablets und Smartphones konzipiert sind.

    Mikrocontroller sind in ihrer Taktrate im Vergleich zu Mikroprozessoren durch die relative Langsamkeit ihres nichtflüchtigen Flash-Programmspeichers begrenzt. Hier finden Sie mehr Informationen Leitfaden

    Anwendungen von Mikrocontrollern

    Mikrocontroller finden in vielen Bereichen Anwendung, darunter:

    • Haushaltsgeräte: Viele moderne Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Mikrowellen verwenden Mikrocontroller, um verschiedene Funktionen zu steuern und zu überwachen.
    • Automobilindustrie: In Fahrzeugen werden Mikrocontroller zur Steuerung von Motoren, Bremsen, Airbags und Infotainmentsystemen eingesetzt.
    • Medizinische Geräte: Mikrocontroller sind in medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Blutdruckmessgeräten und tragbaren Diagnosegeräten zu finden.
    • Industrielle Automatisierung: In der Industrie werden Mikrocontroller zur Steuerung von Maschinen, Robotern und Produktionslinien verwendet.
    • Internet der Dinge (IoT): Mikrocontroller sind ein wesentlicher Bestandteil von IoT-Geräten, die miteinander kommunizieren und Daten austauschen.

    Vorteile der Verwendung von Mikrocontrollern

    Die Verwendung von Mikrocontrollern bietet zahlreiche Vorteile:

    • Kosteneffizienz: Mikrocontroller sind in der Regel kostengünstig und bieten eine wirtschaftliche Lösung für die Steuerung und Automatisierung von Geräten.
    • Energieeffizienz: Viele Mikrocontroller sind energieeffizient und eignen sich daher ideal für batteriebetriebene Geräte.
    • Zuverlässigkeit: Mikrocontroller sind robust und zuverlässig, was sie ideal für den Einsatz in kritischen Anwendungen macht.
    • Flexibilität: Dank ihrer Programmierbarkeit können Mikrocontroller für eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden.
    • Kompakte Größe: Die kompakte Größe von Mikrocontrollern ermöglicht ihre Integration in kleine und platzsparende Geräte.

    Die Zukunft der Mikrocontroller

    Die Zukunft der Mikrocontroller sieht vielversprechend aus, da die Nachfrage nach intelligenten und vernetzten Geräten weiter steigt. Fortschritte in der Halbleitertechnologie werden dazu beitragen, leistungsfähigere und energieeffizientere Mikrocontroller zu entwickeln. Darüber hinaus wird die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen in Mikrocontroller neue Möglichkeiten für innovative Anwendungen eröffnen.

    11377 Produkte angezeigt für Mikrocontroller

    STMicroelectronics
    STM32F7
    TFBGA
    SMD
    216
    ARM Cortex M7
    32bit
    2,048 MB
    216MHz
    512 KB
    2
    -
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    1,7 → 3,6 V
    STMicroelectronics
    STM32F1
    LQFP
    SMD
    48
    ARM Cortex M3
    32bit
    64 KB
    24MHz
    8 KB
    0
    1 x 16 bit
    2
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    2
    0
    2
    2 → 3,6 V
    Microchip
    PIC16F181
    SSOP
    SMD
    20
    PIC
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    -
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    -
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    -
    Renesas Electronics
    H8
    TQFP
    SMD
    80
    H8/300L
    8bit
    32 kB
    5MHz
    1 kB
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    0
    0
    0
    1
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    2.7 → 3.6 V
    STMicroelectronics
    STM32F3
    LQFP
    SMD
    48
    ARM Cortex M4
    32bit
    64 KB
    72MHz
    16 KB
    1
    1 x 16 bit
    3
    1
    2
    0
    3
    3,6 V
    Renesas Electronics
    SuperH
    LFBGA
    SMD
    176
    RZ
    32bit
    512 KB
    125MHz
    16 KB
    -
    0
    -
    -
    -
    -
    -
    3 → 3,6 V
    Renesas Electronics
    S7G2
    LQFP
    SMD
    176
    ARM Cortex M4
    32bit
    4 MB
    240MHz
    640 kB
    1
    1 x 32 bit
    2
    2
    3
    2
    0
    2,7→ 3,6 V
    Texas Instruments
    MSP430
    TSSOP
    SMD
    16
    -
    16bit
    8 KB
    16MHz
    2 KB
    0
    0
    2
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    1
    1
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    2 → 3,6 V
    Texas Instruments
    MSP430
    WQFN
    SMD
    40
    MSP430
    16bit
    32 KB
    25MHz
    2 KB
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    1
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    1,8 → 3,6 V
    Microchip
    SAML10
    VQFN
    SMD
    32
    ARM Cortex M23
    32bit
    32 KB
    32MHz
    8 KB
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    0
    3
    0
    2
    0
    1
    1,62 → 3,63 V
    Microchip
    SAM3S
    LQFP
    SMD
    48
    ARM Cortex M3
    32bit
    64 KB
    64MHz
    16 KB
    1
    1 x 16 bit
    2
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    2
    1
    1,8 V, 3,3 V
    Microchip
    AVR
    SOIC
    SMD
    20
    AVR
    8bit
    64 KB
    24MHz
    -
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    -
    -
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    -
    -
    -
    Microchip
    PIC18
    TQFP
    SMD
    80
    PIC
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    STMicroelectronics
    STM32H7
    LQFP
    SMD
    100
    ARM Cortex M7
    32bit
    512 KB
    550MHz
    -
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    -
    -
    -
    -
    -
    STMicroelectronics
    ARM Cortex M0+
    UFQFPN
    SMD
    20
    ARM 32-bit Cortex-M0
    32bit
    32 KB
    48MHz
    12 KB
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Microchip
    AVR
    SOIC
    SMD
    28
    AVR
    8bit
    32 KB
    24MHz
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Microchip
    ATmega
    PLCC
    SMD
    44
    AVR
    8bit
    8 KB
    8MHz
    512 B
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    2,7 → 5,5 V
    STMicroelectronics
    STM32F7
    LQFP
    SMD
    100
    ARM Cortex M7
    32bit
    1,024 MB
    216MHz
    340 KB
    2
    2 x 16 bit
    -
    -
    -
    -
    -
    1,7 → 3,6 V
    STMicroelectronics
    STM32WB
    WLCSP
    SMD
    100
    ARM Cortex M0+, ARM Cortex M4
    32bit
    1024 MB
    64MHz
    -
    -
    -
    -
    -
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    -
    -
    -
    Microchip
    PIC18
    SPDIP
    PCB-Montage
    28
    PIC18
    8bit
    28 KB
    64MHz
    -
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    Ergebnisse pro Seite