Texas Instruments Mikrocontroller AEC-Q100 TMS320F2803x C28x 32 bit Oberfläche 64kB Flash LQFP 80-Pin 60 MHz 20 kB RAM
- RS Best.-Nr.:
- 268-3642
- Herst. Teile-Nr.:
- TMS320F28033PNT
- Marke:
- Texas Instruments
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- TMS320F28033PNT
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- Texas Instruments
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Texas Instruments | |
| Serie | TMS320F2803x | |
| Produkt Typ | Mikrocontroller | |
| Gehäusegröße | LQFP | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 80 | |
| Gerätekern | C28x | |
| Datenbus-Breite | 32bit | |
| Programmspeicherkapazität | 64kB | |
| Taktfrequenz max. | 60MHz | |
| RAM Größe | 20kB | |
| Maximale Versorgungsspannung | 1.96V | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge | 45 | |
| Maximale Betriebstemperatur | 125°C | |
| Normen/Zulassungen | RoHS Compliant | |
| Minimale Versorgungsspannung | 1.71V | |
| Befehlssatz-Architektur | Harvard | |
| Programmspeicher-Typ | Flash | |
| A/D-Wandler | 16 bit | |
| Automobilstandard | AEC-Q100 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Texas Instruments | ||
Serie TMS320F2803x | ||
Produkt Typ Mikrocontroller | ||
Gehäusegröße LQFP | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 80 | ||
Gerätekern C28x | ||
Datenbus-Breite 32bit | ||
Programmspeicherkapazität 64kB | ||
Taktfrequenz max. 60MHz | ||
RAM Größe 20kB | ||
Maximale Versorgungsspannung 1.96V | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge 45 | ||
Maximale Betriebstemperatur 125°C | ||
Normen/Zulassungen RoHS Compliant | ||
Minimale Versorgungsspannung 1.71V | ||
Befehlssatz-Architektur Harvard | ||
Programmspeicher-Typ Flash | ||
A/D-Wandler 16 bit | ||
Automobilstandard AEC-Q100 | ||
Der Mikrocontroller von Texas Instruments bietet Designern eine leistungsstarke ARM Cortex-M-basierte Architektur mit einer Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten und einem starken Ökosystem von Software und Entwicklungstools. Dieser Mikrocontroller bietet dem Verbraucher überzeugende kostengünstige Lösungen durch die Integration anwendungsspezifischer Peripheriegeräte und bietet eine umfassende Bibliothek von Softwaretools, die die Platinenkosten und die Entwicklungszykluszeit minimieren. Schnellere Markteinführungszeit und Kosteneinsparungen.
Harvard-Architektur mit separaten Bussen für Anweisungen und Daten
Effizientes Prozessorkernsystem und Speicher
Hardwareteilung und schnelle digitale Signalverarbeitung mit Multiplikationsorientierung
Sättigungsarithmetik für die Signalverarbeitung
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