Infineon Mikrocontroller XMC4000 ARM Cortex M4 32 bit Flash Oberfläche 1024kB LFBGA 144-Pin 120 MHz 160 kB RAM
- RS Stock No.:
- 258-1759
- Mfr. Part No.:
- XMC4500E144F1024ACXQSA1
- Brand:
- Infineon
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Specifications
Technical Reference
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Product Details
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Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Produkt Typ | Mikrocontroller | |
| Serie | XMC4000 | |
| Gehäusegröße | LFBGA | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 144 | |
| Gerätekern | ARM Cortex M4 | |
| Datenbus-Breite | 32bit | |
| Programmspeicherkapazität | 1024kB | |
| Schnittstellentyp | LIN, SPI, UART, USART, USB, USIC, CAN, IIC, IIS | |
| Taktfrequenz max. | 120MHz | |
| RAM Größe | 160kB | |
| Maximale Versorgungsspannung | 3.63V | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 85°C | |
| Breite | 14 mm | |
| Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge | 91 | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Höhe | 1mm | |
| Länge | 14mm | |
| Minimale Versorgungsspannung | 3.13V | |
| Programmspeicher-Typ | Flash | |
| A/D-Wandler | 12 bit | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Befehlssatz-Architektur | Thumb-2 | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Produkt Typ Mikrocontroller | ||
Serie XMC4000 | ||
Gehäusegröße LFBGA | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 144 | ||
Gerätekern ARM Cortex M4 | ||
Datenbus-Breite 32bit | ||
Programmspeicherkapazität 1024kB | ||
Schnittstellentyp LIN, SPI, UART, USART, USB, USIC, CAN, IIC, IIS | ||
Taktfrequenz max. 120MHz | ||
RAM Größe 160kB | ||
Maximale Versorgungsspannung 3.63V | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 85°C | ||
Breite 14 mm | ||
Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge 91 | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Höhe 1mm | ||
Länge 14mm | ||
Minimale Versorgungsspannung 3.13V | ||
Programmspeicher-Typ Flash | ||
A/D-Wandler 12 bit | ||
Automobilstandard Nein | ||
Befehlssatz-Architektur Thumb-2 | ||
Infineon-Mikrocontroller, 120 MHz maximale Frequenz, 1024 kByte Programmspeicher – XMC4500E144F1024ACXQSA1
Dieser Mikrocontroller arbeitet auf der ARM Cortex-M4-Architektur. Er wurde für Hochleistungsanwendungen entwickelt und verfügt über ein kompaktes 10 mm x 10 mm LFBGA-Gehäuse mit 144 Stiften. Der Mikrocontroller ist in der Lage, mit einer maximalen Frequenz von 120 MHz zu arbeiten, was eine effiziente Verarbeitungsleistung für anspruchsvolle Aufgaben gewährleistet.
Merkmale und Vorteile
• Integrierter ARM Cortex-M4-Prozessor für ausgezeichnete Rechenleistung
• 1024 kB Flash-Programmspeicher ermöglicht große Codenspeicherung
• Betriebstemperaturbegrenzungen von -40 °C bis +85 °C, geeignet für raue Umgebungen
• Mehrere analoge Funktionen einschließlich vier 12-Bit-ADCs für präzise Datenumwandlung
• Oberflächenmontage-Design erhöht die Zuverlässigkeit und vereinfacht die Leiterplattenmontage
Anwendungen
• Verwendet in industriellen Steuersystemen für effektive Automatisierungslösungen
• Geeignet für die Leistungsumwandlung, die eine hohe Präzision erfordert
• Ideal für den Einsatz in automatisierten Maschinen für optimale Konnektivität
• Verwendet in Kfz-Systemen für zuverlässige Datenkommunikation
Was sind die wichtigsten Spezifikationen, die die Leistung in komplexen Anwendungen verbessern?
Der Mikrocontroller ist mit einem 120-MHz-ARM Cortex-M4-Kern ausgestattet und verfügt über einen großzügigen 1024-kByte-Flash-Speicher, der umfangreiche Programmspeicherung und -ausführung unterstützt. In Kombination mit drei CAN-Kanälen ermöglicht er effiziente Multitasking und Datenverarbeitung in industriellen Umgebungen.
Wie verwaltet der Mikrocontroller Temperaturschwankungen in Betriebseinstellungen?
Das Design umfasst eine breite Betriebstemperatur, die für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen typisch für industrielle Anwendungen sorgt.
Welche Vorteile bietet der 12-Bit-ADC für Datenerfassungsprozesse?
Die vier 12-Bit-ADCs ermöglichen eine hochauflösende Analog-Digital-Umwandlung, was präzise Messungen in Steuerungsanwendungen ermöglicht und die Leistung von Systemen verbessert, die eine genaue Sensordateninterpretation erfordern.
In welchen Szenarien würden die Multi-CAN-Kanäle einen erheblichen Vorteil bieten?
Die drei CAN-Kanäle des Mikrocontrollers sind besonders vorteilhaft in Anwendungen, die mehrere Kommunikationsknoten in einem verstreuten Netzwerk erfordern, wie z. B. in industriellen Controllern oder Kfz-Diagnose, und erleichtern so einen zuverlässigen und effizienten Informationsaustausch.
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