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 | |
| Produkt Typ | Mikrocontroller | |
| Serie | TMS320F2803x | |
| Gehäusegröße | LQFP | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 80 | |
| Gerätekern | C28x | |
| Datenbus-Breite | 32bit | |
| Programmspeicherkapazität | 64kB | |
| Taktfrequenz max. | 60MHz | |
| RAM Größe | 20kB | |
| Maximale Versorgungsspannung | 1.96V | |
| Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge | 45 | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 125°C | |
| Normen/Zulassungen | RoHS Compliant | |
| Minimale Versorgungsspannung | 1.71V | |
| Automobilstandard | AEC-Q100 | |
| A/D-Wandler | 16 bit | |
| Programmspeicher-Typ | Flash | |
| Befehlssatz-Architektur | Harvard | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Texas Instruments | ||
Produkt Typ Mikrocontroller | ||
Serie TMS320F2803x | ||
Gehäusegröße LQFP | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 80 | ||
Gerätekern C28x | ||
Datenbus-Breite 32bit | ||
Programmspeicherkapazität 64kB | ||
Taktfrequenz max. 60MHz | ||
RAM Größe 20kB | ||
Maximale Versorgungsspannung 1.96V | ||
Anzahl der programmierbaren Ein/Ausgänge 45 | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 125°C | ||
Normen/Zulassungen RoHS Compliant | ||
Minimale Versorgungsspannung 1.71V | ||
Automobilstandard AEC-Q100 | ||
A/D-Wandler 16 bit | ||
Programmspeicher-Typ Flash | ||
Befehlssatz-Architektur Harvard | ||
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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