Как работает микроконтроллер PIC12F629. Какие у него основные характеристики. Для каких приложений он подходит. Почему его стоит выбрать для вашего проекта.
Обзор и основные характеристики PIC12F629
PIC12F629 — это компактный и мощный 8-разрядный микроконтроллер от компании Microchip Technology. Он сочетает в себе высокую производительность, низкое энергопотребление и богатый набор периферийных устройств в миниатюрном 8-выводном корпусе.
Основные технические характеристики PIC12F629:
- 8-разрядное RISC-ядро
- Частота до 20 МГц
- 1.75 КБ флэш-памяти программ
- 64 байта оперативной памяти
- 128 байт энергонезависимой памяти EEPROM
- 6 линий ввода-вывода общего назначения
- 8-битный таймер/счетчик
- Аналоговый компаратор
- Сторожевой таймер
- Напряжение питания 2.0-5.5В
Архитектура и производительность PIC12F629
PIC12F629 построен на основе высокоэффективной RISC-архитектуры Microchip PIC. Это обеспечивает выполнение большинства инструкций за один машинный цикл, что позволяет достичь производительности до 5 MIPS при тактовой частоте 20 МГц.
Ключевые особенности архитектуры:
- 35 однословных инструкций
- Все инструкции выполняются за 1 цикл, кроме переходов
- Аппаратный 8-уровневый стек
- Прямая, косвенная и относительная адресация
- Поддержка прерываний
Такая архитектура обеспечивает высокую скорость выполнения кода и эффективное использование памяти программ.
Память и периферийные устройства
PIC12F629 оснащен следующими видами памяти:
- 1.75 КБ флэш-памяти программ
- 64 байта оперативной памяти данных
- 128 байт энергонезависимой памяти EEPROM
Основные периферийные устройства микроконтроллера:
- 6 линий ввода-вывода общего назначения
- 8-битный таймер/счетчик Timer0 с 8-битным программируемым предделителем
- Аналоговый компаратор с программируемым источником опорного напряжения
- Сторожевой таймер с собственным RC-генератором
Энергопотребление и режимы работы
PIC12F629 отличается очень низким энергопотреблением, что делает его идеальным выбором для портативных и батарейных устройств.
Типичные значения потребляемого тока:
- В активном режиме при 32 кГц, 2В: 8 мкА
- В режиме ожидания при 2В: 1 мкА
- Сторожевой таймер при 2В: 1 мкА
Микроконтроллер поддерживает несколько режимов пониженного энергопотребления, включая режим ожидания (SLEEP) с сохранением содержимого ОЗУ.
Применение PIC12F629 в электронных устройствах
Благодаря сочетанию компактности, производительности и низкого энергопотребления, PIC12F629 находит применение во многих электронных устройствах:
- Портативная бытовая электроника
- Системы сбора данных
- Интеллектуальные игрушки
- Системы безопасности
- Медицинские приборы
Микроконтроллер хорошо подходит для задач управления, сбора и обработки данных, где требуется минимальное энергопотребление.
Программирование и отладка PIC12F629
PIC12F629 программируется с помощью языка ассемблера или C. Для разработки доступны следующие инструменты:
- Интегрированная среда разработки MPLAB X IDE
- Компилятор XC8 для языка C
- Программатор PICkit 3
- Отладочные платы и стартовые наборы
Микроконтроллер поддерживает внутрисхемное программирование по двухпроводному интерфейсу ICSP, что упрощает обновление прошивки в готовых устройствах.
Преимущества использования PIC12F629
Основные преимущества применения PIC12F629 в электронных проектах:
- Компактный 8-выводной корпус
- Высокая производительность при низком энергопотреблении
- Богатый набор периферийных устройств
- Простота программирования и отладки
- Низкая стоимость
- Хорошая техническая поддержка и документация от Microchip
Эти качества делают PIC12F629 отличным выбором для широкого спектра приложений, особенно для компактных устройств с батарейным питанием.
Сравнение PIC12F629 с аналогами
Как PIC12F629 соотносится с другими популярными 8-разрядными микроконтроллерами? Рассмотрим его основные преимущества и недостатки:
Характеристика | PIC12F629 | ATtiny13 | STM8S003 |
---|---|---|---|
Тактовая частота | 20 МГц | 20 МГц | 16 МГц |
Память программ | 1.75 КБ | 1 КБ | 8 КБ |
ОЗУ | 64 Б | 64 Б | 1 КБ |
Выводов I/O | 6 | 6 | 10 |
АЦП | Нет | 4 канала | 5 каналов |
Как видно, PIC12F629 выигрывает у конкурентов по объему памяти программ, но уступает по наличию АЦП. Его главные преимущества — низкое энергопотребление и удобство программирования.
Рекомендации по выбору и применению PIC12F629
При выборе PIC12F629 для вашего проекта учитывайте следующие рекомендации:
- Оцените требуемый объем памяти программ и данных
- Проанализируйте необходимость АЦП (отсутствует в PIC12F629)
- Рассчитайте энергопотребление устройства
- Определите требуемое количество линий I/O
- Учтите имеющийся опыт работы с микроконтроллерами PIC
PIC12F629 отлично подойдет для компактных маломощных устройств без высоких требований к объему памяти и количеству периферии.
Схема. Отладочная плата для микроконтроллеров PIC
В настоящее время в радиолюбительской практике широко используются микроконтроллеры семейства PICmicro. Они отличаются невысокой стоимостью, сокращённым набором команд, низким энергопотреблением, достаточным для многих задач быстродействием и развитой встроенной периферией. Однако любое устройство с микроконтроллером очень сложно разработать, не имея соответствующих средств программирования и отладки.
Для микроконтроллеров рассматриваемого семейства сегодня выпускают достаточно много промышленных программаторов, в том числе PicProg, Uniprog, EXTRA-PIC, PICkit-2. Имеется и большой ассортимент пригодных для повторения программаторов любительской разработки. А вот разнообразие отладочных плат значительно скромнее: отечественные ЛОК-2, ЛОК-4 [1, 2], зарубежные PIC-Easy [3], PIC-PG4 [4], PIC-MT-USB [5], LAB-X1 [6] и др. Эти платы, однако, сложны по конструкции и слишком дороги для простого радиолюбителя.
Предлагаемая простая схема отладочной платы «PIC-ЛАБ» предназначена для отладки программ для таких широко распространённых микроконтроллеров, как PIC16F84A и PIC16F628A, в лабораторных и домашних условиях.
Для микроконтроллера DD2 с отлаживаемой программой предусмотрена панель DIP-18, что позволяет легко заменять его. Кроме микроконтроллеров указанных на схеме типов в панель можно устанавливать и другие 18-вывод-ные, имеющие аналогичное назначение выводов, например PIC16F648.
Все линии порта А установленного на плату микроконтроллера выведены на разъём XS2, а порта В — на разъём XS3. Сюда подключают необходимые при отладке внешние устройства. На плате имеются восемь единичных светодиодов HL2—HL9 и семиэлементный светодиодный индикатор HG1. С помощью блоков DIP-выключателей SA2—SA5 их можно подключить к порту В микроконтроллера через ограничивающие ток резисторы R8—R15.
Включают светодиоды HL2—HL9 записью лог. 1 в соответствующие разряды регистра PORTB микроконтроллера. Поскольку индикатор SA15-11EWA (HG1) с общим анодом, его элементы включают записью лог.0 в соответствующие разряды того же регистра. Если заменить индикатор аналогичным, но с общим катодом, например, SC15-11EWA, то его выводы 1 и 5 необходимо отключить от плюсового провода питания и соединить с общим проводом, как показано на схеме крестом и штриховой линией.
DIP-выключателями блока SA1 к линиям RA0—RA3 порта А микроконтроллера при необходимости могут быть подключены кнопки SB1—SB4. При чтении регистра PORTA нажатым кнопкам соответствуют нули в соответствующих разрядах, не нажатым — единицы.
На плате предусмотрены также подключённый к выводам тактового генератора микроконтроллера кварцевый резонатор ZQ1, управляемый звуковой генератор на микросхеме DD1 с пьезоизлучателем НА1, коммутатор на транзисторе VT1 для управления нагрузкой, подключаемой к контактной колодке ХТ1. Работу звукового генератора разрешают записью лог. 1 в разряд RB7 регистра PORTB микроконтроллера. При этом должны быть замкнуты контакты 1—12 и 3—10 блока выключателей SA5. Громкость звукового сигнала можно увеличить, отключив один из выводов излучателя звука от общего провода и соединив его с выходом элемента DD1.3, как показано на схеме штриховой линией.
Состояния выключателей блоков SA1—SA5, необходимые для организации работы отладочной платы «РIC-ЛАБ» в перечисленных ниже режимах, указаны в таблице ( • — контакты замкнуты, о — контакты разомкнуты).
Режим 1 — индикация состояния всех линий порта В микроконтроллера восемью светодиодами HL2—HL9.
Режим 1.1 — светодиодная индикация состояния только семи линий порта В (RBO—RB6), выход RB7 управляет генератором звуковой частоты с пьезоизлучателем звука НА1.
Режим 1.2 — то же, что режим 1.1, но выход РВ7 управляет не звуковым генератором, а транзистором VT1.
Режим 2 — к линиям RB0—RB6 подключены катоды семиэлементного индикатора HG1.
Режим 2.1 — то же, что 1.1, но вместо светодиодов HL2—HL8 к линиям RB0—RB6 подключены катоды семиэлементного индикатора HG1.
Режим 2.2 — то же, что 1.2, но вместо светодиодов HL2—HL8 к линиям RB0—RB6 подключены катоды семиэлементного индикатора HG1.
Режим 3 — к портам микроконтроллера подключены только внешние устройства (через разъёмы XS2 и XS3).
Режим 3.1 — к порту А микроконтроллера через разъём XS2 подключены внешние устройства, порт В используется, как в режиме 1 или 2.
Все детали схемы отладочной платы смонтированы на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5мм (рис. 2). Расположение на ней элементов показано на рис. 3. Плата рассчитана на установку постоянных резисторов С2-23-0.25 (R19) и 02-23-0,125. Конденсаторы С1, С2 — плёночные К73-17, а СЗ, 04 — керамические КТ-2 или К10-7В. Блоки выключателей SA1— SA4 — SWD1-4, SA5 — SWD1-6, кнопка SB5 — PSM1-1-0. Гнездо питания XS1 — DS-225, разъёмы XS2 и XS3 — однорядные цанговые панели соответственно SCSL-7 и SCSL-9, колодка XT 1 — DG301-5.0-03P. При необходимости к ней можно подключить динамическую головку 0,5ГД-30 или другую нагрузку сопротивлением не менее 16 Ом.
Вместо транзистора КТ829Б в схеме отладочной платы можно использовать другой той же серии. Семиэлементный индикатор с общим анодом SA15-11EWA заменяется A-1501R. Об установке индикатора с общим катодом было рассказано выше. Одну из проволочных перемычек на плате в этом случае следует перенести в положение, показанное на рис. 3 штриховой линией. Светодиоды L-816Н можно заменить на КИПМ15М10-К4-П5, а пьезоизлуча-тельКР1-32101_— наЗП-1.
Плата «PIC-ЛАБ» пригодна для использования в качестве средства обучения, при выполнении лабораторных экспериментов, а также для макетирования и отладки программ практических разработок на базе микроконтроллеров. Питать её можно от любого стабилизированного источника напряжения +5 В, в том числе от сетевого адаптера, способного отдавать ток не менее 200 мА.
ЛИТЕРАТУРА
1. Описание лабораторно-отладочного комплекса ЛОК-1. — www.mpt-35.narod.ru/LOK_main.pdf
2. Лабораторно-отладочный комплекс LOK-4-USB. — www.s-kov.narod.ru/LOK_4. pdf
3. Отладочный комплекс PIC-Easy. — www.kosmodrom.com.ua/data/pic-easy.php
4. Внутрисхемный программатор — отладочная плата Olimex PIC-PG4.— www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=62813&/PIC-PG4
5. Отладочная плата PIC-MT-USB. — www.mcucpu.ru/index.php/devsystems/38-pic/65-picmtusb
6. LAB-X1 Experimenter Board. — www.store.melabs.com/prod/boards/LABX1A.html
Е. КОЛЕСНИКОВ, г. Новомосковск Тульской обл.
«Радио» №11 2012г.
Post Views: 1 031
PIC12F629 техническое описание — теперь доставка-эта мощная (200 наносекунд)
Где купить
Функции, приложения |
Обратите внимание на следующие детали функции защиты кода на устройствах Microchip: Продукты Microchip соответствуют спецификациям, содержащимся в их конкретном листе технических данных Microchip. Компания Microchip считает, что ее семейство продуктов является одним из самых безопасных в своем роде на рынке сегодня, при использовании по назначению и в нормальных условиях. Существуют нечестные и, возможно, незаконные методы, используемые для взлома функции защиты кода. Все эти методы, насколько нам известно, требуют использования продуктов Microchip способом, выходящим за рамки рабочих спецификаций, содержащихся в спецификациях Microchip. Скорее всего, человек, занимающийся этим, занимается хищением интеллектуальной собственности. Microchip готова работать с заказчиком, который беспокоится о целостности своего кода. Ни Microchip, ни любой другой производитель полупроводников не может гарантировать безопасность своего кода. Защита кода не означает, что мы гарантируем, что продукт «неуязвим». Защита кодапостоянно развивается. Мы в Microchip стремимся постоянно улучшать функции защиты кода наших продуктов. Попытки взлома функции защиты кода микрочипа могут быть нарушением Закона об авторском праве в цифровую эпоху. Если такие действия допускают несанкционированный доступ к вашему программному обеспечению или другой работе, защищенной авторским правом, у вас может быть право подать иск в суд в соответствии с этим законом. Информация, содержащаяся в этой публикации о приложениях для устройств и т. п., предназначена только для рекомендаций и может быть заменена обновлениями. Вы несете ответственность за то, чтобы ваше приложение соответствовало вашим спецификациям. Microchip Technology Incorporated не дает никаких заверений или гарантий и не несет никакой ответственности в отношении точности или использования такой информации или нарушения патентов или других прав интеллектуальной собственности, возникающих в результате такого использования или иным образом. Использование продуктов Microchip в качестве важнейших компонентов систем жизнеобеспечения не разрешается, кроме как с письменного разрешения Microchip. Никакие лицензии не передаются косвенно или иным образом в соответствии с какими-либо правами интеллектуальной собственности. Товарные знаки Название и логотип Microchip, логотип Microchip, KEELOQ, MPLAB, PIC, PICmicro, PICSTART, PRO MATE и PowerSmart являются зарегистрированными товарными знаками Microchip Technology Incorporated в США и других странах. FilterLab, microID, MXDEV, MXLAB, PICMASTER, SEEVAL и The Embedded Control Solutions Company являются зарегистрированными товарными знаками Microchip Technology Incorporated в США. Accuron, dsPIC, dsPICDEM.net, ECONOMONITOR, FanSense, FlexROM, fuzzyLAB, In-Circuit Serial Programming, ICSP , ICEPIC, microPort, Migratable Memory, MPASM, MPLIB, MPLINK, MPSIM, PICC, PICkit, PICDEM, PICDEM.net, PowerCal, PowerInfo, PowerTool, rfPIC, rfLAB, Select Mode, SmartSensor, SmartShunt, SmartTel и Total Endurance являются товарными знаками Microchip Technology Incorporated в США и других странах. Serialized Quick Turn Programming (SQTP) является знаком обслуживания компании Microchip Technology Incorporated в США. Все прочие упомянутые здесь товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. 2003, Microchip Technology Incorporated, напечатано в США, все права защищены. Компания Microchip получила сертификат системы качества QS-9000 для своей всемирной штаб-квартиры, предприятий по проектированию и производству пластин в Чендлере и Темпе, штат Аризона, в июле 1999 года, и в Маунтин-Вью, штат Калифорния, в марте 2002 года. Процессы и процедуры системы качества компании соответствуют стандарту QS-9000 для его 8-битные микроконтроллеры PICmicro, устройства скачкообразной перестройки кода KEELOQ, последовательные EEPROM, микропериферийные устройства, энергонезависимая память и аналоговые продукты. Кроме того, система качества Microchip для проектирования и производства систем разработки соответствует стандарту ISO 9.001 сертифицирован. Всего 35 инструкций для запоминания — Все инструкции одного цикла, кроме ответвлений Рабочая скорость: — Генератор/тактовый сигнал с частотой 20 МГц Командный цикл 200 нс Возможность прерывания 8-уровневый глубокий аппаратный стек Режимы прямой, косвенной и относительной адресации Ток в режиме ожидания: @ 2,0 В, типичный Рабочий ток: @ 32 кГц, 2,0 В, типичный @ 1 МГц, 2,0 В, типичный Ток сторожевого таймера @ 2,0 В, типичный Ток генератора таймера 1: @ 32 кГц, 2,0 В, типичный Варианты внутреннего и внешнего генератора — Прецизионный внутренний генератор 4 МГц, заводская калибровка 1% — Поддержка внешнего генератора для кварцевых резонаторов и резонаторов 5-секундный выход из спящего режима, 3,0 В, типично Энергосберегающий режим спящего режима Широкий диапазон рабочего напряжения до 5,5 В промышленного и расширенного диапазон температур Низкое энергопотребление Сброс при включении питания (POR) Таймер включения питания (PWRT) и таймер запуска генератора (OST) Обнаружение падения напряжения (BOD) Сторожевой таймер (WDT) с независимым генератором для надежной работы Мультиплексированный MCLR/вход- Прерывание при смене контакта Индивидуально программируемые слабые подтягивания Программируемая кодовая защита Высокая износостойкость Ячейка FLASH/EEPROM — 100 000 записей FLASH Ресурс — 1 000 000 записей EEPROM Ресурс — FLASH/Data EEPROM Срок хранения: > 40 лет 6 контактов ввода-вывода с индивидуальным управлением направлением Сильноточный приемник/источник для прямого управления светодиодами Модуль аналогового компаратора с: — одним аналоговым компаратором — программируемым встроенным модулем опорного напряжения компаратора (CVREF) — программируемым мультиплексированием входов от входов устройства — выходом компаратора доступен извне Модуль аналого-цифрового преобразователя — Разрешение 10 бит — Программируемый 4-канальный вход — Вход опорного напряжения Таймер 0: 8-битный таймер/счетчик с 8-битным программируемым предделителем Расширенный — 16-битный таймер/счетчик с предварительным делителем — Режим входа внешнего затвора — возможность использовать OSC1 и в режиме LP в качестве генератора Timer1, если выбран режим INTOSC In-Circuit Serial ProgrammingTM (ICSPTM) через два контакта Память данных SRAM (байты) 64 EEPROM (байты) 128 вводов-выводов8-разрядные, 8-контактные устройства, защищенные патентом Microchip на низкое количество выводов: патент США № 5,847,450. Дополнительные американские и иностранные патенты и заявки могут быть выданы или находятся на рассмотрении. |
Связанные продукты с тем же паспортом |
PIC12F675 |
Некоторые номера деталей того же производителя Microchip Technology, Inc. |
PIC12F629-I/MF 8-контактный 8-разрядный CMOS-микроконтроллер на основе флэш-памяти |
PIC12F675 Уже в продаже — мощный (выполнение инструкций за 200 наносекунд), но простой в программировании (всего 35 инструкций, состоящих из одного слова) 8-разрядный микроконтроллер на базе флэш-памяти CMOS Мощная архитектура Pic от Microchip |
PIC12F675-I/MF 8-контактный 8-разрядный CMOS-микроконтроллер на основе флэш-памяти |
PIC12LC508A-04/P 8-контактный, 8-битный CMOS-микроконтроллер |
PIC12LC508A-04/SM 8-контактный, 8-разрядный КМОП-микроконтроллер |
PIC12LC671-04/P Спецификация программирования памяти EPROM |
PIC12LCE518-04/P 8-контактный, 8-разрядный CMOS-микроконтроллер с памятью данных EePROM |
PIC12LCE519-04I/P 8-контактный, 8-разрядный CMOS-микроконтроллер с памятью данных EePROM |
PIC12LCE519-04I/SM 8-контактный, 8-разрядный микроконтроллер CMOS с памятью данных EePROM |
PIC12LCE673-04/JW 8-контактный, 8-разрядный CMOS-микроконтроллер с аналого-цифровым преобразователем и памятью данных EePROM |
PIC12LCE673-04/P 8-контактный, 8-разрядный CMOS-микроконтроллер с памятью данных EePROM |
PIC12LCE673-04E/JW 8-контактный, 8-разрядный CMOS-микроконтроллер с аналого-цифровым преобразователем и памятью данных EePROM |
ПИК12ЛКЭ673-04Э/П |
ПИК12ЛКЭ673-04И/ДЖВ |
PIC12LCE673-04I/P 8-контактный, 8-разрядный CMOS-микроконтроллер с аналого-цифровым преобразователем и памятью данных EePROM |
PIC12LCE673-10/JW 8-контактный, 8-разрядный CMOS-микроконтроллер с аналого-цифровым преобразователем и памятью данных EePROM |
PIC12LCE673-10/P |
ПИК12ЛКЭ673-10Э/ДЖВ |
PIC12LCE673-10E/P |
ПИК12ЛКЭ673-10И/ДЖВ |
ПИК12ЛКЭ673-10И/П |
PIC16C65A-04E/TQ: 8-разрядные микроконтроллеры CMOS PIC18LF4220-I/SO: 28/40/44-контактные высокопроизводительные улучшенные флэш-микроконтроллеры с 10-битным АЦП и нановаттной технологией MCP651-E/SN: 50 МГц, операционные усилители 6 мА с MCal Семейство операционных усилителей MCP651/2/5 отличается малым смещением. При включении эти операционные усилители калибруются с помощью mCal. В некоторых вариантах упаковки также предусмотрен штифт для калибровки/выбора микросхемы, который поддерживает режим работы с низким энергопотреблением, с калибровкой смещения в точке t 9.0053 PIC16F631-I/SSSQTP: 20-контактные 8-разрядные КМОП-микроконтроллеры с флэш-памятью и технологией Nanowatt 93C46AXT-E/ST: совместимый с микропроводом 1K последовательный Eeprom 24C00-E/P: 128-битная последовательная шина I2C Eeprom PIC18F25K20-E/PT: 28/40/44-контактные флэш-микроконтроллеры с 10-битным АЦП и нановаттной технологией 24LC02BTE/MS: серийный EEPROM 2K I2C TC1313-BF0EUN : Синхронный понижающий регулятор 500 мА + LDO 300 мА DSPIC30F6011CT-20I/PF-ES : Высокопроизводительные цифровые контроллеры сигналов PIC16F916T-I/SO: 14-контактные 8-разрядные КМОП-микроконтроллеры с флэш-памятью и технологией Nanowatt SST39VF801C-70-4C-EKE: многоцелевая флэш-память 8 Мбит (x16) плюс Организовано как 512K x16 Низкое энергопотребление (типичные значения при частоте 5 МГц) Активный ток: 5 мА (типично) Ток в режиме ожидания: 3 мкА (типично) Автоматический режим пониженного энергопотребления: 3 мкА (типично) Аппаратная защита от блокировки/входной контакт WP# Верхняя защита от блокировки (верхние 8 KWord) Нижняя |
Та же категория |
AT43USB325 : Контроллеры USB. Контроллер мультимедийной клавиатуры со встроенным 4-портовым концентратором, 16 Кбайт памяти программ, 4 программируемых конечных точки, 512 байт SRAM данных и поддержкой матрицы клавиатуры 20×8. Доступен в версиях SRAM и Mask ROM.. CXP83232A : 8-разрядный однокристальный микрокомпьютер CMOS. Это 8-разрядный КМОП-микрокомпьютер с одним чипом, объединяющий на одном чипе аналого-цифровой преобразователь, последовательный интерфейс, таймер/счетчик, таймер временной развертки, таймер/счетчик 32 кГц, счетчик таймера захвата, контроллер/драйвер ЖК-дисплея, схему приема дистанционного управления. и 14-битный выход ШИМ, помимо базовых конфигураций 8-битного ЦП, ПЗУ, ОЗУ и порта ввода-вывода. CXP83232A/83240A. HE80032L : для речевого приложения. Тип ПЗУ = Маска ;; Приложение = Голос ;; Продолжительность голоса = 32 сек ;; ПЗУ = 96 КБ ;; ОЗУ = 128Б ;; Ввод/вывод = 24. KMP47C853F : 4-битные микроконтроллеры. MB89475 : Собственное семейство F2MC-8L. Уарт продукт. Серия MB89470 была разработана как универсальная версия семейства F2MC*-8L, состоящего из проприетарных 8-разрядных однокристальных микроконтроллеров. В дополнение к компактному набору команд микроконтроллер содержит множество периферийных функций, таких как 21-битный таймер с временной разверткой, предварительный делитель часов, таймер PWC, таймер PWM, 8/16-битный таймер/счетчик. PIC17C752 : PICmicro с аналоговыми возможностями. Это мощный 8. Всего 58 однословных инструкций для заучивания. Все инструкции одного цикла (121 нс), за исключением переходов программы и операций чтения/записи таблицы, которые являются двухтактными. Аппаратный множитель цикла Возможность прерывания Аппаратный стек на 16 уровней Глубина Прямой, косвенный и относительный режимы адресации. PIC18F2439 : PICmicro с аналоговыми возможностями. PIC18F2439Объединяет все преимущества архитектуры PIC18F и гибкость флэш-памяти программ со сложным ядром управления двигателем, предназначенным для приложений управления однофазными асинхронными двигателями. SM8313 : 8-битный однокристальный микрокомпьютер (контроллеры для бытовой техники). TMP47C400 : CISC->TMP. CMOS 4-битный микроконтроллер. TMP87C807 : CISC->TMP. КМОП 8-битный микроконтроллер. UPD784046GCA : 16-битный однокристальный микроконтроллер. Модель из подсерии PD784046 серии 78K/IV. Для PD784046(A) применяется более строгая программа обеспечения качества по сравнению с PD784046 (стандартная модель). (С точки зрения качества NEC, это продукт «особого» класса.) PD784046(A) снабжен многими функциями периферийного оборудования, такими как ПЗУ, ОЗУ, порт ввода/вывода, 10-битное разрешение. W741L260 : 4-битный микроконтроллер. W77L32/P/F : CISC->Семейство 8051/80C51->без ПЗУ. MCU Turbo-51 без ПЗУ, 1280×8 RAM, 2 последовательных порта. Z86C9216VSC : ИК-микроконтроллер. Деталь Z86L72 Z86L92 ПЗУ (КБ) ОЗУ* (байты) Диапазон напряжения ввода/вывода до 3,9 В Программируемый входной фильтр помех для приема импульсов Пять приоритетных прерываний Три внешних Два назначенных счетчикам/таймерам Обнаружение низкого напряжения и режим ожидания Программируемый сторожевой таймер/питание — Схемы сброса Два независимых компаратора с программируемой полярностью прерывания. SAF-XC888CLM-8FFI : XC886/888CLM XC886/888CLM дополняет семейство 8-разрядных процессоров XC800 новым членом, обеспечивающим расширенные сетевые возможности за счет интеграции как контроллера CAN (активная версия 2.0B), так и поддержки LIN на один чип.. HT46RU75D-1 : Двухтактный микроконтроллер аналого-цифрового типа с ЖК-дисплеем. те что от датчиков. Преимущества низкого энергопотребления, гибкости ввода-вывода, функций таймера, опций генератора, аналого-цифрового преобразователя с двойным наклоном. MC8640DTHX1000HC : Дополнение к аппаратному обеспечению интегрированного хост-процессора MPC8640 и MPC8640D, представленное в этом документе, заменяет собой приложение к аппаратному обеспечению интегрированного хост-процессора MPC8640 и MPC8640D, версия 1 или более поздняя, только для номеров деталей, перечисленных в Таблице A. s, не рассмотренные здесь, остаются без изменений.. AT90SC9618RT : Безопасные микроконтроллеры 8-/16-разрядный RISC-процессор Маломощный, высокопроизводительный 8-/16-разрядный защищенный микроконтроллер с ПЗУ 128 Кбайт (96 Кбайт + 32 Кбайт с особым доступом) и 18 Кбайт EEPROM. Безопасность: OTP (однократно программируемая) область EEPROM, RNG (генератор случайных чисел), детекторы «за пределами», контрмеры атаки по побочному каналу. Аппаратный DES/TDES, CRC,. |
© 2004-2023 digchip.com
PIC12F629-I/SN — Microchip Technology — Спецификация, цены и ассортимент
Изображение предоставлено Маузер Электроника
Изображение предоставлено Электроника с цифровым ключом
Предыдущий Следующий
Просмотреть все авторизованные результаты для PIC12F629-I/SN
Смотрите другие детали, такие как PIC12F629-I/SN
- Разрешение АЦП
- Нет АЦП
- Основной
- PIC12
- Ширина шины данных
- 8 бит
- Размер ОЗУ данных
- 64 Б
- Тип интерфейса
- РС-232, USB
- Максимальная тактовая частота
- 20 МГц
- Максимальная рабочая температура
- +85 С
- Минимальная рабочая температура
- — 40 С
- Тип монтажа
- СМД/СМТ
- Количество входов/выходов
- 6 входов/выходов
- Пакет/кейс
- СОИК-8
- Размер памяти программы
- 1,75 КБ
- Напряжение питания — макс.