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LM3S828-IQN50-C2 IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP Micro luminaire

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xDétails sur le produit
Processeur de noyau | ARM® Cortex®-M3 | Taille du noyau | Monocœur 32 bits |
---|---|---|---|
Vitesse | 50MHz | Connectivité | ² C, Microwire, SPI, SSI, UART/USART d'I |
Périphériques | L'arrêt partiel détectent/remises, POR, PWM, WDT | Nombre d'entrées/sorties | 28 |
Capacité de la mémoire de programme | 64KB (64K X 8) | Type de mémoire de programme | ÉCLAIR |
Taille d'EEPROM | - | RAM Size | 8K X 8 |
Tension - approvisionnement (Vcc/Vdd) | 3V à 3,6V | Convertisseurs de données | A/D 8x10b |
Type d'oscillateur | Interne | Température de fonctionnement | -40°C à 85°C (TA) |
Type de montage | Monture de surface | Emballage / boîtier | 48-LQFP |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: |
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
Part Number | Description | |
---|---|---|
S908GR32AH0CFAER | MICROCONTROLLER, 8 BIT, HC08/S08 | |
LM3S828-IQN50-C2 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DV60AMLF | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 48LQFP | |
LM3S608-IQN50-C2 | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S12GC32VFAE | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S12GC16MFAE | IC MCU 16BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MC9S12C128VFAE | IC MCU 16BIT 128KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DV48ACLF | IC MCU 8BIT 48KB FLASH 48LQFP | |
LPC1342FBD48.151 | IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MB9BF364KPMC-G-JNE2 | IC MCU 32BIT 288KB FLASH 48LQFP | |
MB9BF164KPMC-G-JNE2 | IC MCU 32BIT 288KB FLASH 48LQFP | |
MB9BF366KPMC-G-JNE2 | IC MCU 32BIT 544KB FLASH 48LQFP | |
MC908AP64CFAER528 | MICROCONTROLLER, 8 BIT, HC08/S08 | |
MC908GR16VFAE | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MK12DX128VLF5557 | KINETIS K12: 50MHZ CORTEX M4 PER | |
MC56F8322MFAE | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
S912ZVC12F0VLFR,528 | MICROCONTROLLER, 16 BIT, HCS12 C | |
MC908AP32CFAER | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08LG32CLF | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DZ48AMLC | IC MCU 8BIT 48KB FLASH 32LQFP | |
S9S08DZ128F2MLF/PHS | MICROCONTROLLER, 8 BIT, HC08/S08 | |
MB9AF421KPMC-G-JNE2 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
MB9AF132KBPMC-G-SNE2 | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP | |
MB9BF564KPMC-G-JNE2 | IC MCU 32BIT 288KB FLASH 64LQFP | |
LM3S316-IQN25-C2 | IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
LM3S612-IQN50-C2 | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
LM3S317-IQN25-C2 | IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MC908GR16AVFAER | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
LM3S801-IQN50-C2 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
LM3S328-IQN25-C2 | IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MC908AP16CFAE | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MC908AP16CFAE-NXP | MICROCONTROLLER, 8 BIT, HC08/S08 | |
MC908AP64CFAER | IC MCU 8BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
HD64F3670FY | IC MCU 16BIT 8KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DZ48ACLF | IC MCU 8BIT 48KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DZ60ACLF | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 48LQFP | |
MC56F82736VLF | IC MCU 32BIT 48KB FLASH 48LQFP | |
S9S08RN16W2MLFR | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
LPC1113JBD48/303151 | IC MCU 32BIT 24KB FLASH 48LQFP | |
LPC1342FBD48151 | IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MC9S12C32VFAE25 | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DV48AMLF | IC MCU 8BIT 48KB FLASH 48LQFP | |
LPC1225FBD48/321151 | IC MCU 32BIT 80KB FLASH 48LQFP | |
MC9S12GC96CFAE | IC MCU 16BIT 96KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DZ60AMLF | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 48LQFP | |
LPC11U66JBD48551 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
S9S08DZ32F2CLF557 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
LPC11E66JBD48E551 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08LL16CLF557 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MC9S12GC64CFAE | IC MCU 16BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
S9S12VR48AF0VLF | IC MCU 16BIT 48KB FLASH 48LQFP | |
MK10DN64VLF5557 | KINETIS K10: MICROCONTROLLER COR | |
S9S08DZ60F2CLF | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 48LQFP | |
S9S12GN32F0VLF557 | MICROCONTROLLER, 16-BIT, HCS12 C | |
S9S08DZ60F2MLF | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 48LQFP | |
S9S08LG32J0VLF | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
S9S12C32F1MFA2E557 | MICROCONTROLLER, 16-BIT, HCS12 C | |
MC56F82316VLF | IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MC56F8256VLF557 | MICROCONTROLLER 16-BIT FLASH | |
S912ZVMBA4F0VLF557 | MICROCONTROLLER, 16-BIT, HCS12 C | |
LPC1549JBD48151 | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48LQFP | |
MC9S12C32CFAE25 | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
S9S08DV128F2CLFR | IC MCU 8BIT 128KB FLASH 48LQFP | |
LPC1227FBD48/301151 | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP | |
S9S08DZ128F2MLF | IC MCU 8BIT 128KB FLASH 48LQFP | |
LPC11U34FBD48/421151 | IC MCU 32BIT 48KB FLASH 48LQFP | |
LPC11U34FBD48/421 | IC MCU 32BIT 48KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08AW60CFDE | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 48QFN | |
MC9S08DV16AMLF | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DZ32ACLF | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08PA32VLF | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
S9S08DZ16F2VLF557 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
S9S08DZ96F2VLF | IC MCU 8BIT 96KB FLASH 48LQFP | |
S9S12GN32F0MLF557 | MICROCONTROLLER, 16-BIT, HCS12 C | |
S9S12VR64AF0CLF | IC MCU 16BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
MC9S12GC32MFAE | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DV32AMLF | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S12GC32CFAE | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DZ16AMLF | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
S9S12G240F0MLF557 | MICROCONTROLLER 16-BIT, HCS12 C | |
MC9S08DN32AVLF | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DN60ACLF557 | MICROCONTROLLER, 8-BIT, HC08/S08 | |
MC9S08DN16AMLF | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
LPC1114FBD48/302151 | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
LPC11U34FBD48/311151 | IC MCU 32BIT 40KB FLASH 48LQFP | |
LPC1113FBD48/301151 | IC MCU 32BIT 24KB FLASH 48LQFP | |
LPC11E66JBD48551 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
S9S12GN16F0MLF557 | MICROCONTROLLER, 16-BIT, HCS12 C | |
LPC11E66JBD48E | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
S9S12GN32AMLF557 | MICROCONTROLLER, 16-BIT, HCS12 C | |
S9S12GN48F0CLF | IC MCU 16BIT 48KB FLASH 48LQFP | |
MC56F82736VLFR,528 | MICROCONTROLLER, 32-BIT, 56800E | |
MC56F8006VLF557 | MICROCONTROLLER 16-BIT FLASH | |
LPC1226FBD48/301151 | IC MCU 32BIT 96KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08AW32CFDER | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48QFN | |
MC9S12GC96MFAE | IC MCU 16BIT 96KB FLASH 48LQFP | |
S9S08DZ16F2MLF | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
S9S12C32F1MFA2E557 | MICROCONTROLLER, 16-BIT, HCS12 C | |
LPC1114FBD48/303151 | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
LPC11U13FBD48/201 | IC MCU 32BIT 24KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08LL8CGT | IC MCU 8BIT 10KB FLASH 48QFN | |
LPC1113FBD48/302151 | IC MCU 32BIT 24KB FLASH 48LQFP | |
LPC11U22FBD48/301151 | IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP | |
MKV30F64VLF10 | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
S9S12G96AMLF557 | MICROCONTROLLER, 16-BIT, HCS12 C | |
MCF51QM64VLF | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08JM32CGT | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48QFN | |
MC9S08DN32ACLF | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP | |
MC56F84540VLF | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP | |
MC68908GZ8MFAE | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 48LQFP | |
MC9S08DN60AMLF | IC MCU 8BIT 60KB FLASH 48LQFP | |
MC908AP64ACFAE | IC MCU 8BIT 64KB FLASH 48LQFP |
Description de produit
Détails du produit
[Luminary Micro, Inc. Je suis désolée.]
Vue d'ensemble architecturale
La famille de microcontrôleurs Luminary Micro StellarisTM, les premiers contrôleurs basés sur ARM® CortexTM-M3, offre un calcul 32 bits de haute performance pour des applications de microcontrôleurs embarqués à faible coût.Ces pièces pionnières offrent aux clients des performances 32 bits à un coût équivalent à celui des appareils 8 et 16 bits, le tout dans un paquet avec une petite empreinte.
Caractéristiques du produit
Le microcontrôleur LM3S801 comporte les caractéristiques suivantes:■ Performance RISC 32 bits
L'architecture ARM® CortexTM-M3 v7M de 32 bits optimisée pour les applications embarquées à faible empreinte
️ fonctionnement à 50 MHz
La division matérielle et la multiplication à cycle unique
¢ Contrôleur d'interruption vectoriel imbriqué intégré (NVIC) fournissant un traitement déterministe des interruptions
26 interruptions avec huit niveaux de priorité
L'unité de protection de la mémoire (MPU) fournit un mode privilégié pour la fonctionnalité du système d'exploitation protégé
L'accès non aligné aux données, permettant de les stocker efficacement en mémoire
La manipulation des bits atomiques (bit-banding) permet une utilisation maximale de la mémoire et un contrôle périphérique simplifié
■ Mémoire interne
¢ 64 KB flash à cycle unique
• Protection des blocs de flash gérés par l'utilisateur sur une base de blocs de 2 KB
• La programmation de données flash gérée par l'utilisateur
• Bloc de protection contre les flashs défini et géré par l'utilisateur
8 KB de mémoire SRAM à cycle unique
■ Les chronomètres à usage général
Trois minuteurs, chacun pouvant être configuré comme une seule minuteur 32 bits ou comme deux minuteurs 16 bits
Mode de chronométrage 32 bits:
• Détecteur de temps programmable
• Températeur périodique programmable
• Horloge en temps réel lorsqu'une horloge externe de 32,768 KHz est utilisée comme entrée
• Arrêt activé par l'utilisateur en mode périodique et en mode unité lorsque le contrôleur affiche le signal d'arrêt du processeur pendant le débogage
Les modes de chronométrage de 16 bits:
• Fonction de chronomètre à usage général avec prescaler 8 bits
• Détecteur de temps programmable
• Températeur périodique programmable
• Arrêt activé par l'utilisateur lorsque le contrôleur affiche le signal d'arrêt du processeur pendant le débogage
Les modes de capture d'entrée de 16 bits:
• Capture du nombre de bords d'entrée
• Capture du temps de bord d'entrée
Mode PWM à 16 bits:
• Mode PWM simple avec inversion de sortie programmable du signal PWM
■ Télécommandes pour les appareils électroniques
¢ compteur à 32 bits avec un registre de charge programmable
¢ Horloge de chien de garde séparée avec activation
Logique de génération d'interruption programmable avec masquage d'interruption
Protection du registre de verrouillage contre les logiciels en fuite
Réserver la logique de génération avec un activation/disactivation
¢ Résistance activée par l'utilisateur lorsque le contrôleur affiche le signal d'arrêt du processeur pendant le débogage
■ Interface sérielle synchrone (SSI)
L'opération maître ou esclave
Rate de bits d'horloge programmable et pré-échelle
¢ Transmettez et recevez des FIFO séparés, 16 bits de large, 8 emplacements de profondeur
L'interface de fonctionnement programmable pour les interfaces série synchrones Freescale SPI, MICROWIRE ou Texas Instruments
¢ Taille de trame de données programmable de 4 à 16 bits
¢ Mode d'essai en boucle interne pour les tests de diagnostic et de débogage
■ TÉU
Deux UART de type 16C550 entièrement programmables
¢ Distinguer les FIFO 16x8 pour la transmission (TX) et 16x12 pour la réception (RX) afin de réduire la charge du service d'interruption du processeur
Générateur de débit baud programmable avec diviseur fractionné
¢ longueur FIFO programmable, y compris une opération de 1 octet de profondeur fournissant une interface à double tampon classique
Les niveaux de déclenchement de la FIFO sont de 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 et 7/8
Bits de communication asynchrone standard pour le démarrage, l'arrêt et la parité
Détection de faux démarrage
¢ Génération et détection de rupture de ligne
(Poursuite...)
Applications ciblées
■ Automatisation et contrôle des usines■ appareils de commande électrique industriels
■ Automatisation des bâtiments et de la maison
■ Moteurs à induction CC et AC sans balai
Les spécifications
Attribut | Valeur attribuée |
---|---|
Produit de fabrication | Les instruments du Texas |
Catégorie de produits | Microcontrôleurs |
Série | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel annuel. |
Produit | MCU |
Emballage | Emballage de remplacement de plateau |
Unité de poids | 0.006409 oz |
Mode de montage | DSM/SMT |
Nom commercial | Des produits chimiques |
Boîtier de colis | 48-LQFP |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C (TA) |
Produit fourni par le fournisseur | Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: |
Nombre de I-O | 28 R/S |
Vitesse | 50 MHz |
Taille de l'EEPROM | - |
Processeur de base | ARMR CortexR-M3 |
Taille de la RAM | 8K x 8 |
Mémoire du programme | Flash |
Appareils périphériques | Détection/réinitialisation brune, POR, PWM, WDT |
Connectivité | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. |
Le système d'alimentation en énergie électrique doit être équipé d'un système d'alimentation en énergie électrique. | 3 V à 3,6 V |
Taille du cœur | 32 bits |
Taille de la mémoire du programme | 64KB (64K x 8) |
Les convertisseurs de données | A/D 8x10b |
Type d'oscillateur | Le secteur privé |
Température de fonctionnement maximale | + 85 C |
Plage de température de fonctionnement | - Quarante degrés. |
Voltage d'alimentation de fonctionnement | 3.3 V |
Type d'interface | Le système de surveillance de l'équipement est basé sur les données fournies par le système de surveillance de l'équipement. |
Le noyau | ARM Cortex M3 |
Série de processeurs | Les étoiles |
Kit de développement logiciel | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Largeur du bus de données | 32 bits |
Voltage d'alimentation maximal | 3.6 V |
Le système de régulation de la tension d'alimentation doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | 3 V |
Boîtier de colis | LQFP-48 |
Fréquence d'horloge maximale | 50 MHz |
Entraînement/sortie | 28 R/S |
Taille de la mémoire RAM | 8 kB |
Nombre de compteurs de chronomètre | Températeur 5 |
Composant fonctionnel compatible
Forme,emballage,composant compatible fonctionnel
Partie du fabricant | Définition | Produit de fabrication | Comparer |
LM3S828-EGZ50-C2T Microcontrôleurs et processeurs |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la présente directive. | Les instruments du Texas | LM3S828-IQN50-C2 contre LM3S828-EGZ50-C2T |
LM3S828-EGZ50-C2 Microcontrôleurs et processeurs |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la présente directive. | Les instruments du Texas | LM3S828-IQN50-C2 contre LM3S828-EGZ50-C2 |
LM3S828-IGZ50-C2T Microcontrôleurs et processeurs |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la présente directive. | Les instruments du Texas | LM3S828-IQN50-C2 contre LM3S828-IGZ50-C2T |
LM3S828-EQN50-C2 Microcontrôleurs et processeurs |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la présente directive. | Les instruments du Texas | LM3S828-IQN50-C2 contre LM3S828-EQN50-C2 |
LM3S828-IQN50-C2T Microcontrôleurs et processeurs |
Le microcontrôleur Stellaris LM3S 48-LQFP -40 à 85 | Les instruments du Texas | LM3S828-IQN50-C2 contre LM3S828-IQN50-C2T |
LM3S828-EQN50-C2T Microcontrôleurs et processeurs |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la présente directive. | Les instruments du Texas | LM3S828-IQN50-C2 contre LM3S828-EQN50-C2T |
LM3S828-IGZ50-C2 Microcontrôleurs et processeurs |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la présente directive. | Les instruments du Texas | LM3S828-IQN50-C2 contre LM3S828-IGZ50-C2 |
Décrits
ARM? Cortex?-M3 Stellaris? ARM? Cortex?-M3S 800 Microcontrôleur IC 32 bits 50 MHz 64KB (64K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7)
MCU 32 bits ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 3.3V plateau LQFP à 48 broches
Les microcontrôleurs ARM - MCU ARM CORTEX-M3
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