Microcontrolador Microchip ATXMEGA128A1-AU, núcleo AVR de 16 bit, 8 kB RAM, 128kB, 32 MHz, TQFP Flash de 100 pines
- Código RS:
- 133-1692
- Número de artículo Distrelec:
- 303-01-924
- Nº ref. fabric.:
- ATXMEGA128A1-AU
- Fabricante:
- Microchip
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- Código RS:
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- 303-01-924
- Nº ref. fabric.:
- ATXMEGA128A1-AU
- Fabricante:
- Microchip
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
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Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Microchip | |
| Serie | ATXMEGA128A1 | |
| Tipo de producto | Microcontrolador | |
| Encapsulado | TQFP | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de pines | 100 | |
| Núcleo del dispositivo | AVR | |
| Ancho del bus de datos | 16bit | |
| Tamaño de la memoria de programa | 128kB | |
| Frecuencia del reloj máxima | 32MHz | |
| Tamaño RAM | 8kB | |
| Tensión de alimentación máxima | 3.6V | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Comparadores analógicos | 4 | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 14.1mm | |
| Altura | 1.05mm | |
| Anchura | 14.1 mm | |
| Tensión de alimentación mínima | 1.6V | |
| Número de temporizadores | 2 | |
| Tipo de memoria de programa | Flash | |
| Arquitectura del juego de instrucciones | RISC | |
| Estándar de automoción | No | |
| Convertidores analógico/digital | 16 x 12 Bit | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Microchip | ||
Serie ATXMEGA128A1 | ||
Tipo de producto Microcontrolador | ||
Encapsulado TQFP | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de pines 100 | ||
Núcleo del dispositivo AVR | ||
Ancho del bus de datos 16bit | ||
Tamaño de la memoria de programa 128kB | ||
Frecuencia del reloj máxima 32MHz | ||
Tamaño RAM 8kB | ||
Tensión de alimentación máxima 3.6V | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Comparadores analógicos 4 | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 14.1mm | ||
Altura 1.05mm | ||
Anchura 14.1 mm | ||
Tensión de alimentación mínima 1.6V | ||
Número de temporizadores 2 | ||
Tipo de memoria de programa Flash | ||
Arquitectura del juego de instrucciones RISC | ||
Estándar de automoción No | ||
Convertidores analógico/digital 16 x 12 Bit | ||
Microcontroladores AVR XMEGA de 8/16 bits
Los microcontroladores AVR XMEGA de Atmel proporcionan la mejor combinación posible de rendimiento en tiempo real, alta integración y bajo consumo de potencia para aplicaciones MCU de 8/16 bits.
Los dispositivos AVR XMEGA de Atmel emplean avanzados convertidores de analógico a digital (ADC) que proporcionan tanto una alta velocidad como una resolución alta. Estos ADC ofrecen hasta cuatro canales de conversión con diferentes registros de resultado, que pueden tener procesos de instalación y configuración diferentes. Esto proporciona un uso más fácil desde que diferentes módulos de software pueden utilizar y acceder a un ADC independientemente.
El Sistema de eventos facilita la señalización interperiférica para un tiempo de respuesta corto y 100% previsible. Esto asegura el control en tiempo real y también descarga la CPU, porque cada vez que se utiliza un evento se elimina una interrupción con conmutación de contexto. La mayor parte del periférico y el controlador de DMA están conectados al Sistema de eventos. La serie AVR XMEGA E representa un Sistema de eventos periférico asíncrono en su lugar.
El controlador del acceso a memoria directo AVR XMEGA de 4 canales (DMA) puede utilizarse para la transferencia rápida e independiente de datos de CPU entre cualquier combinación de memoria de datos y periféricos.
Los dispositivos AVR XMEGA utilizan la CPU AVR de Atmel. El conjunto de instrucciones y el diseño de la CPU se ajustan para minimizar el tamaño de código y llevar al máximo la velocidad de la ejecución. Su ejecución verdadera de ciclo único de operaciones aritméticas y lógicas significa que los microcontroladores AVR XMEGA funcionan casi a 1MIPS por MHz. El archivo de registro de rápido acceso con registradores de trabajo de uso general de 32 x 8 bits se conecta directamente a la unidad lógica aritmética (ALU). Durante un único ciclo de reloj, la ALU puede alimentarse de dos registros arbitrarios, hacer una operación solicitada, y contestar el resultado. Proporciona apoyo eficiente para aritmética de 8, 16 y 32 bits
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