Infineon Mikrocontroller Nein XMC4000 ARM Cortex M4 32 bit Flash Oberfläche 512kB LFBGA 100-Pin 120 MHz 80 kB RAM
- RS Best.-Nr.:
- 258-1752
- Herst. Teile-Nr.:
- XMC4400F100K512BAXUMA1
- Marke:
- Infineon
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- RS Best.-Nr.:
- 258-1752
- Herst. Teile-Nr.:
- XMC4400F100K512BAXUMA1
- Marke:
- Infineon
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Produkt Typ | Mikrocontroller | |
| Serie | XMC4000 | |
| Gehäusegröße | LFBGA | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 100 | |
| Gerätekern | ARM Cortex M4 | |
| Datenbus-Breite | 32bit | |
| Schnittstellentyp | LIN, IIS, IIC, CAN, SPI, USIC, USB, USART, UART | |
| Programmspeicherkapazität | 512kB | |
| Taktfrequenz max. | 120MHz | |
| RAM Größe | 80kB | |
| Maximale Versorgungsspannung | 3.63V | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 125°C | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Höhe | 1.4mm | |
| Breite | 14 mm | |
| Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge | 75 | |
| Länge | 14mm | |
| Minimale Versorgungsspannung | 3.13V | |
| Automobilstandard | Nein | |
| A/D-Wandler | 24 x 12 Bit | |
| Programmspeicher-Typ | Flash | |
| Befehlssatz-Architektur | Thumb-2 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Produkt Typ Mikrocontroller | ||
Serie XMC4000 | ||
Gehäusegröße LFBGA | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 100 | ||
Gerätekern ARM Cortex M4 | ||
Datenbus-Breite 32bit | ||
Schnittstellentyp LIN, IIS, IIC, CAN, SPI, USIC, USB, USART, UART | ||
Programmspeicherkapazität 512kB | ||
Taktfrequenz max. 120MHz | ||
RAM Größe 80kB | ||
Maximale Versorgungsspannung 3.63V | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 125°C | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Höhe 1.4mm | ||
Breite 14 mm | ||
Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge 75 | ||
Länge 14mm | ||
Minimale Versorgungsspannung 3.13V | ||
Automobilstandard Nein | ||
A/D-Wandler 24 x 12 Bit | ||
Programmspeicher-Typ Flash | ||
Befehlssatz-Architektur Thumb-2 | ||
Infineon-Mikrocontroller, 512 kByte Programm-Speichergröße, 100-Pin-Zählung – XMC4400F100K512BAXUMA1
Dieser Mikrocontroller verfügt über einen ARM Cortex M4-Kern. Mit einem kompakten LFBGA-Gehäuse integriert es ein für verschiedene Anwendungen geeignetes Oberflächenmontage-Design. Dieses leistungsstarke Gerät arbeitet mit einer maximalen Frequenz von 120 MHz und ist mit 512 kByte Flash-Speicher und 80 KB RAM ausgestattet.
Merkmale und Vorteile
• Hohe Leistung mit einem 120-MHz-ARM-Mikrocontroller für effiziente Verarbeitung
• 80 KB RAM-Mikrocontroller ermöglicht reibungslose Multitasking
• Zwei CAN-Kanäle für vielseitige Kommunikationsoptionen
• Entwickelt für den Betrieb in hohen Temperaturbereichen bis zu +125 °C
• SMD-Mikrocontroller, geeignet für den Einsatz mit begrenztem Platzbedarf
Anwendungen
• Ideal für industrielle Automatisierungssysteme, die eine robuste Verarbeitungsleistung erfordern
• Geeignet für die Motorsteuerung im Bereich der Mechatronik
• Gut geeignet für Kfz-Steuersysteme mit zweifacher CAN-Funktionalität
• Wird in der Stromverwaltung und Konvertierung in der Elektronik angewendet
• Verwendet in Datenerfassungssystemen, die eine Hochgeschwindigkeitsverarbeitung erfordern
Was macht diesen Mikrocontroller für industrielle Anwendungen geeignet?
Sein leistungsstarker ARM Cortex M4-Kern ermöglicht es ihm, komplexe Aufgaben effizient zu bewältigen, während das robuste und zuverlässige Design für Langlebigkeit in rauen industriellen Umgebungen sorgt.
Wie verbessert die Speicherkapazität die Leistung in integrierten Systemen?
Der 512-kByte-Flash-Speicher unterstützt groß angelegte Anwendungen und ermöglicht die Speicherung umfangreicher Firmware und Benutzerprogramme. Der 80 KB RAM verbessert die Betriebsgeschwindigkeit und ermöglicht ein effektives Multitasking und die Datenverarbeitung.
Gibt es besondere Anforderungen an die Stromversorgung?
Er arbeitet in der Regel innerhalb einer Spannung von 13 V bis 3,63 V, was die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Stromversorgungssystemen gewährleistet und die Vielseitigkeit in Einsatzszenarien erhöht.
Wie können zwei CAN-Kanäle von einem Design profitieren?
Die doppelten CAN-Kanäle erleichtern mehrere Kommunikationspfade innerhalb eines einzigen Systems und ermöglichen eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für komplexe miteinander verbundene Geräte in Kfz- und Automatisierungsanwendungen.
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