TMS320F28034PNT Oriģinālā integrētā elektronika/komponents/shēma ir noliktavā IC mikroshēma
Iekšējais sprieguma regulators nodrošina vienas sliedes darbību.HRPWM ir veikti uzlabojumi, lai nodrošinātu divu malu vadību (frekvences modulāciju).Ir pievienoti analogie komparatori ar iekšējām 10 bitu atsaucēm, un tos var tieši maršrutēt, lai kontrolētu PWM izejas.ADC pārveido no 0 līdz 3,3 V fiksētu pilna mēroga diapazonu un atbalsta attiecības metriskās VREFHI/VREFLO atsauces.ADC saskarne ir optimizēta, lai nodrošinātu zemu pieskaitāmo slodzi un latentumu.
Produkta atribūti
VEIDS | APRAKSTS |
Kategorija | Integrētās shēmas (IC) Interfeiss - Serializatori, Deserializatori |
Mfr | Teksasas instrumenti |
sērija | Automobiļi, AEC-Q100 |
Iepakojums | Lente un spole (TR) Pārgriezta lente (CT) Digi-Reel® |
Daļas statuss | Aktīvs |
Funkcija | Serializators |
Datu pārraides ātrums | 2,975 Gbps |
Ievades veids | FPD-Link, LVDS |
Izvades veids | FPD-Link III, LVDS |
Ievadu skaits | 13 |
Izvadu skaits | 1 |
Spriegums - barošana | 3V ~ 3,6V |
Darbības temperatūra | -40°C ~ 105°C (TA) |
Montāžas veids | Virsmas stiprinājums |
Iepakojums / futrālis | 40-WFQFN atklāts paliktnis |
Piegādātāja ierīču pakete | 40-WQFN (6x6) |
Pamatprodukta numurs | DS90UB927 |
Klasifikācija
MCU vispārējā klasifikācija
MCU var klasificēt dažādos veidos.
a) 8 bitu, 16 bitu un 32 bitu mašīnas atbilstoši datu kopnes platumam.
(b) Tos var klasificēt pēc atmiņas arhitektūras kā Hārvardas arhitektūru un fon Neimana arhitektūru.
(c) Atkarībā no iegultās programmu atmiņas veida tos var klasificēt kā OTP, masku, EPROM/EEPROM un zibatmiņas zibatmiņu.
(d) Saskaņā ar instrukciju struktūru tos var iedalīt CISC (Complex Instruction Set Computer) un RISC (Reduced Instruction Set Computer).
Sastāvdaļas
Lai gan lielākā daļa mikrokontrollera funkciju ir integrētas nelielā mikroshēmā, tajā ir lielākā daļa komplektam datoram nepieciešamo komponentu: CPU, atmiņa, iekšējā un ārējā kopņu sistēma, un mūsdienās lielākajai daļai būs arī ārējā atmiņa.Tas arī integrē perifērijas ierīces, piemēram, sakaru saskarnes, taimerus, reāllaika pulksteņus utt.Mūsdienu jaudīgākās mikrokontrolleru sistēmas var pat integrēt skaņu, grafiku, tīklu un sarežģītas ievades un izvades sistēmas vienā mikroshēmā.
Funkcijas
MCU funkcijas
Rūpnieciskos lietojumos mikrokontrollera uzdevums ir kontrolēt un koordinēt visas ierīces darbības, kas parasti prasa programmu skaitītāju (PC), instrukciju reģistru (IR), instrukciju dekodētāju (ID), laika un vadības shēmas, kā arī impulsu avoti un pārtraukumi.
Lietojumprogrammas
Mikrokontrolleru pielietojumi
Mikrokontrolleri ir vislabāk piemēroti iegultajām sistēmām nekā īpašie procesori, un rezultātā tie ir guvuši vislielāko izmantošanu.Mikrokontrolleri ir visvairāk datoru pasaulē.Gandrīz katrā elektroniskajā un mehāniskajā izstrādājumā, ko izmanto mūsdienu cilvēka dzīvē, ir integrēts mikrokontrolleris.Mobilie telefoni, telefoni, kalkulatori, sadzīves tehnika, elektroniskās rotaļlietas, rokas datori un datoru piederumi, piemēram, peles, ir aprīkoti ar 1-2 mikrokontrolleriem.Personālajos datoros darbojas arī liels skaits mikrokontrolleru.Vidējā automašīnā ir vairāk nekā 40 mikrokontrolleri, un sarežģītās rūpnieciskās vadības sistēmās vienlaikus var darboties pat simtiem mikrokontrolleru!Mikrokontrolleru skaits ne tikai ievērojami pārsniedz personālo datoru un citu skaitļošanas ierīču skaitu kopā, bet ir pat lielāks nekā cilvēku skaits.
Var teikt, ka mikrokontrolleri tiek izmantoti visdažādākajās jomās, piemēram, viedie skaitītāji, reāllaika rūpnieciskā vadība, sakaru iekārtas, navigācijas sistēmas, sadzīves tehnika utt.Kad dažādi produkti ir ar mikrokontrolleri, tas var uzlabot produkta efektivitāti.