Что такое микроконтроллеры PIC12F629 и PIC12F675. Каковы их основные характеристики и области применения. Как программировать эти микроконтроллеры и создавать на их основе простые устройства. Какие преимущества они дают разработчикам электронных систем.
Общая характеристика микроконтроллеров PIC12F629 и PIC12F675
Микроконтроллеры PIC12F629 и PIC12F675 относятся к семейству 8-разрядных микроконтроллеров начального уровня от компании Microchip. Эти компактные и недорогие микроконтроллеры обладают следующими ключевыми характеристиками:
- 8-разрядный RISC-процессор
- Флэш-память программ объемом 1024 слова (14-битных)
- ОЗУ данных 64 байта
- EEPROM память данных 128 байт
- 6 линий ввода/вывода общего назначения
- Встроенный тактовый генератор 4 МГц
- Напряжение питания 2.0-5.5В
- Корпус DIP-8 или SOIC-8
Основное отличие PIC12F675 от PIC12F629 заключается в наличии встроенного 10-разрядного АЦП, что расширяет возможности по работе с аналоговыми сигналами.
Архитектура и возможности микроконтроллеров PIC12F629/675
Микроконтроллеры PIC12F629 и PIC12F675 построены на основе гарвардской архитектуры с раздельными шинами для памяти программ и данных. Это обеспечивает высокую производительность при выполнении программ.
Основные архитектурные особенности этих микроконтроллеров:
- RISC-процессор с 35 инструкциями
- Одноцикловое выполнение большинства инструкций (200 нс при тактовой частоте 20 МГц)
- 8-уровневый аппаратный стек
- Прямая, косвенная и относительная адресация
- Поддержка прерываний
Ключевые периферийные модули:
- Таймер TMR0 (8-разрядный)
- Таймер TMR1 (16-разрядный)
- Сторожевой таймер WDT
- Аналоговый компаратор
- 10-разрядный АЦП (только в PIC12F675)
Такой набор периферии позволяет реализовать большинство типовых задач управления и измерения в компактных встраиваемых системах.
Области применения микроконтроллеров PIC12F629 и PIC12F675
Благодаря своей компактности, низкому энергопотреблению и невысокой стоимости, микроконтроллеры PIC12F629 и PIC12F675 нашли широкое применение в следующих областях:
- Бытовая электроника (пульты ДУ, таймеры, контроллеры освещения)
- Автомобильная электроника (датчики, контроллеры)
- Промышленная автоматика (датчики, локальные контроллеры)
- Измерительная техника (цифровые термометры, вольтметры)
- Системы безопасности (датчики движения, контроллеры доступа)
- Игрушки и развлекательные устройства
Эти микроконтроллеры особенно хорошо подходят для создания компактных автономных устройств с батарейным питанием.
Программирование микроконтроллеров PIC12F629/675
Для программирования микроконтроллеров PIC12F629 и PIC12F675 обычно используется язык ассемблера или Си. Компания Microchip предоставляет бесплатную среду разработки MPLAB X IDE, которая включает в себя ассемблер и компилятор Си.
Основные этапы разработки программы для этих микроконтроллеров:
- Написание исходного кода на ассемблере или Си
- Компиляция программы
- Отладка с использованием симулятора или внутрисхемного отладчика
- Программирование микроконтроллера с помощью программатора
Для начинающих разработчиков удобно использовать язык Си, так как он проще в освоении, чем ассемблер. Вот пример простой программы на Си для мигания светодиодом:
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000 // Частота тактирования 4 МГц
void main(void) {
TRISIO = 0b111110; // Настройка GP0 как выхода
GPIO = 0x00; // Все выводы в низкий уровень
while(1) {
GPIO = 0x01; // Включаем светодиод
__delay_ms(500); // Задержка 500 мс
GPIO = 0x00; // Выключаем светодиод
__delay_ms(500); // Задержка 500 мс
}
}
Этот код настраивает вывод GP0 как выход и заставляет подключенный к нему светодиод мигать с частотой 1 Гц.
Преимущества использования PIC12F629/675 в разработке
Микроконтроллеры PIC12F629 и PIC12F675 обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательными для разработчиков электронных устройств:
- Низкая стоимость — эти микроконтроллеры одни из самых дешевых на рынке
- Компактность — 8-выводной корпус позволяет создавать очень миниатюрные устройства
- Низкое энергопотребление — идеально для батарейных устройств
- Встроенный тактовый генератор — не требуется внешний кварцевый резонатор
- Наличие энергонезависимой памяти EEPROM — удобно для хранения настроек
- Простота программирования — доступны бесплатные средства разработки
Эти преимущества делают PIC12F629 и PIC12F675 отличным выбором для быстрого прототипирования и создания простых встраиваемых систем.
Типовые схемы включения микроконтроллеров PIC12F629/675
При разработке устройств на базе PIC12F629 и PIC12F675 часто используются следующие типовые схемы включения:
- Минимальная схема с питанием и кнопкой сброса
- Схема с внешним кварцевым резонатором для точного тактирования
- Схема с подключением светодиодов для индикации
- Схема с подключением кнопок или датчиков ко входам
- Схема с выходными ключами для управления нагрузкой
Вот пример минимальной схемы включения PIC12F675:
+5V
|
R1
|
+-----|---VDD
| |
| ---
--- | | PIC12F675
| | ---
--- |
| |
+------MCLR
|
R2 GP0 ----> LED
| GP1 ----> Button
GND GP2 ----> Sensor
GP3 <---- ICSPCLK
GP4 <---- ICSPDAT
GP5 ----> Output
|
GND
Здесь R1 — подтягивающий резистор 10 кОм, R2 — резистор сброса 10 кОм. Такая схема обеспечивает базовую работоспособность микроконтроллера и позволяет подключить простейшую периферию.
Отладка и программирование устройств на PIC12F629/675
Для отладки и программирования устройств на базе PIC12F629 и PIC12F675 обычно используются следующие инструменты:
- Программаторы PICkit3 или PICkit4 от Microchip
- Внутрисхемные отладчики ICD3 или ICD4
- Программатор-отладчик MPLAB REAL ICE
- Программаторы сторонних производителей (например, MikroElektronika PICflash)
Процесс отладки обычно включает следующие этапы:
- Компиляция программы и загрузка в микроконтроллер
- Запуск программы в реальном времени или пошаговое выполнение
- Просмотр и изменение значений регистров и переменных
- Установка точек останова для анализа работы программы
- Измерение временных параметров выполнения кода
Для эффективной отладки рекомендуется использовать отладочные платы, которые обеспечивают удобный доступ ко всем выводам микроконтроллера и позволяют легко подключать дополнительные компоненты.
Схема на микроконтроллере pic12f629
Сенсорная кнопка включения ПК. Для контроля работы сенсора во время удержания подсветка мигает. Схему вешать на питание дежурной линии стенбай в 5 вольт. При программном выключении компьютера подсветка потухнет, как только пропадет 12 вольтовое питание.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Устройства на микроконтроллерах семейства PIC.
- Устрйоства на микроконтроллерах Microchip серии PIC
- Светофор на PIC12F629 с «неправильной» программой
- ТЕРМОМЕТР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ
- RGB светильник на PIC12F629/675
- Микроконтроллеры. Принципиальные схемы. Circuits diagrams
- Схемы на pic контроллерах – Схемы на микроконтроллерах
- RGB светильник на PIC12F629/675
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ЦМУ/СДУ на микроконтроллере PIC
Устройства на микроконтроллерах семейства PIC.
Данное устройство можно назвать по-разному: лампой настроения, RGB-светильником, новогодней лампой, светодиодным маяком и пр. Как его использовать — подскажет фантазия.
Для увеличения кликните по изображению. Схема предлагаемого устройства весьма проста, но обладает множеством режимов работы. Вот лишь некоторые из них:. Медленная смена цветов. Зелёное, красное и синее свечение разной интенсивности смешиваются, что позволяет получить плавный перебор цветов радуги;.
Поочерёдное резкое вспыхивание и медленное затухание основных цветов синего, красного, зелёного. После цикл повторяется. Это основные режимы работы светильника. Все остальные являются вариантами плавной смены цветов радуги с разной скоростью. Чтобы оценить по достоинству всю богатую палитру режимов и работоспособность устройства лучше сначала его собрать на беспаечной макетной плате. Так называемой, «хлебной доске» Breadboard. Чтобы свечение от разных светодиодов смешивалось и образовывало ровный цветовой оттенок, светодиоды нужно размещать как можно ближе друг к другу.
Также после макетирования схемы можно взять белый лист формата А4, свернуть его в цилиндр и закрепить по сторонам скрепками. Получившийся бумажный цилиндр устанавливаем на беспаечную макетную плату — закрываем светодиоды. В результате у нас получится своеобразный матовый плафон.
Вот что из этого может получиться. Микроконтроллер перед запайкой в плату нужно » прошить «. О том, как это сделать, я уже рассказывал на страницах сайта. Чем прошивать — отдельный вопрос. Он ещё не раз пригодится. После прошивки микроконтроллера нужно проверить соответствует ли значение константы в ячейке 0x3FF считанному ранее значению. Если оно отличается, то меняем константу. О том, что такое калибровочная константа я уже рассказывал здесь. После подачи питания устройство начинает работать сразу.
Кнопку можно нажимать хоть до бесконечности — переключение режимов происходит по кругу. Печатную плату легко изготовить с помощью маркера для плат. Так делал я. Если маркера для плат нет, то можно применить «карандашный» метод или цапонлак. Ну, а если нет ничего из перечисленного, а сделать самоделку очень хочется, то вместо стеклотекстолита можно использовать толстый картон, кусок тонкого пластика или фанеры.
В общем, всё то, на чём можно смонтировать схему навесным монтажом. Соединения можно выполнить медным проводом с обратной стороны основания. Сейчас такой совет покажется дикостью, но когда я только начинал заниматься электроникой, то пробовал всякие способы монтажа схем. В те недалёкие времена расходники и детали покупали на радиорынках, которые были только в крупных городах.
О заказе радиодеталей онлайн мы могли тогда только мечтать. В этом я убедился на собственном опыте. Если паять их обычным паяльником типа ЭПСН или аналогичным , то с большой вероятностью транзисторы придут в негодность. Они будут либо постоянно открыты или открываться непредсказуемо. Во всяком случае, после первой сборки у меня транзисторы вели себя именно так. Возможно, угробил их статикой ещё задолго до сборки устройства.
А, может, всё дело именно в паяльнике. Поэтому рекомендую впаивать транзисторы 2N паяльной станцией. Ну, а если кроме обычного паяльника ничего нет, то нужно перед пайкой замкнуть все три вывода транзистора, впаять, а затем убрать перемычку. В качестве перемычки может быть кусочек фольги запечатываем корпус так, чтобы выводы транзистора тоже замкнулись или несколько витков медного провода без изоляции, которыми обматываем выводы. Естественно, после монтажа перемычку нужно снять с выводов транзистора.
Если кому интересно, как обозначаются различные полевые транзисторы на принципиальных схемах, то загляните на страницу про обозначение полевых транзисторов на схеме. Транзисторы 2N можно заменить на КПА.
Но стоит учесть, что у КПА другая цоколёвка! Вот такая. Защитный диод VD1 можно не впаивать в схему. Он служит для защиты схемы при неправильном подключении питания — переполюсовке.
Если такая защита не нужна, то диод VD1 тоже не нужен. Для питания схемы потребуется стабилизированный блок питания с выходным напряжением 12 вольт. Подойдёт, например, регулируемый блок питания, схема которого описана тут. Размеры SMD-резисторов. Таблица типоразмеров. В чём разница? Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 реплики. Телевизор не включается. Индикатор мигает. Что делать? У КПА другая цоколёвка! Электролитический конденсатор.
Устрйоства на микроконтроллерах Microchip серии PIC
Микроконтроллеры применяются сегодня почти повсеместно: В современных мониторах, холодильниках, планшетах, охранных системах, стиральных машинах и т. В любом электронном устройстве, где требуется управление, микроконтроллер может занять свою нишу. А всё благодаря тому, что его можно программировать почти как душе угодно. Поэтому даже один вид микросхем можно применять в куче электронных устройств.
Здесь собраны статьи на PIC микроконтроллерах. Рядом с каждой Схема частотомера на микроконтроллере PIC16F84 Рис. 2. Фото частотомера на.
Светофор на PIC12F629 с «неправильной» программой
Микроконтроллеры PIC производятся компанией Microchip. Энтузиастами и любителями в области электроники часто используются как для сборки готовых проектов, так и для разработки своих малых автоматизированных систем. Для примера многие встраиваемые вольт-амперметры из Китая построены на базе PIC-контроллеров. Пожалуй, среди начинающих очень распространены микроконтроллеры пик младших моделей, а именно семейств:. В разработках радиолюбителей очень часто встречается модель 16f Конфигурация этого pic-микроконтроллера следующая, в нём есть:. PIC16 имеют низкую цену и достаточно развитую аналоговую периферию, что и обеспечивает их популярность. При этом модели могут выпускаться в корпусах с количеством ножек от 18 до Это позволяет делать более сложные системы, чем возможно на вышеприведенном примере.
ТЕРМОМЕТР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ
На просторах Интернет есть много схем и программок к ним, реализующих принцип простейшего светофора. Но они или слишком сложны для игрушки DC-DC преобразователь, сдвиговые регистры и т. Надеюсь, эта простая схема станет для многих, начинающих изучать программирование микроконтроллеров PIC, первой реально собранной на PIC конструкцией. Простая, но при этом содержащая основные приемы и атрибуты программирования, программа позволит легко ее понять и экспериментировать с ней.
Микроконтроллеры Гарвардской архитектуры, выпускаемые компанией Microchip. В этом проекте мы делаем простую и дешевую схему частотомера.
RGB светильник на PIC12F629/675
Устройство обеспечивает 13 режимов работы светодиодной ленты: Выключенное состояние. Включены все светодиоды. Включены красные светодиоды. Включены зеленые светодиоды. Включены ….
Микроконтроллеры. Принципиальные схемы. Circuits diagrams
Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Микроконтроллеры PIC. Схемы и программирование. Всем привет! Страница «Микроконтроллеры PIC. Схемы и программирование» создана для того, чтоб научить всех желающих самостоятельно создавать свои электронные схемы, в основу которых входит микроконтроллеры PIC или, проще говоря, маленький компьютер, который помещается на ладони.
Микроконтроллеры PIC производятся компанией Microchip и Так и эта схема трёхканального таймера на Pic16f, поможет вам.
Схемы на pic контроллерах – Схемы на микроконтроллерах
Пожалуйста, подождите Какие микроконтроллеры вы используете? Последние сообщения форума. В основе данного устройства лежит два основных режима работы.
RGB светильник на PIC12F629/675
В плате можно использовать любой ми выводный PIC микроконтроллер в SO корпусе без кварца со встроенным генератором. Схема деликатной подсветки зоны поворота на PIC12F описана в данной статье. Эта схема позволяет включать дополнительную лампу или одну из противотуманных фар при повороте автомобиля, тем самым освещая зону поворота. В отличие от штатных устройств, получающих сигнал с датчика поворота руля, эта схема берет сигнал с лампы поворотника. С одной стороны, это даже лучше, ведь освещение поворота включается до начала самого поворота, что позволяет заранее увидеть возможное препятствие, а не тогда, когда автомобиль уже начал поворачивать. Предлагаемый таймер служит для управления лампой ДРЛ с учетом особенностей ее эксплуатации.
Данное устройство можно назвать по-разному: лампой настроения, RGB-светильником, новогодней лампой, светодиодным маяком и пр. Как его использовать — подскажет фантазия.
Сейчас очень популярно освещение с помощью светодиодных лент. Особенно интересно применение RGB-светодиодных лент, потому что это позволяет получить самую разнообразную окраску освещения. Это устройство предназначено для управления RGB- светодиодной лентой или тремя светодиодными блоками с Этот частотомер у меня работает в качестве электронной шкалы в составе низкочастотного функционального генератора, вырабатывающего синусоидальные частоты от 10 Гц до Схема самодельных часов-будильника для установки в приборную панель автомобиля. Устройство питаются от автомобильного аккумулятора.
Проекты на микроконтроллерах. Приемы и трюки использования встроенного компаратора в контроллерах Microchip Friday, May 19, Стабилизированный регулятор мощности паяльника Friday, May 19,
PIC12F629 — Микроконтроллеры и Технологии
- Главная|
- Устройства|
- Метки
- Высокопроизводительный RISC-процессор:
- Всего 35 простых для изучения инструкции
- Все инструкции исполняются за один такт (200 нс), кроме инструкций перехода, выполняемых за два такта минимальная длительность такта 200 нс
- Тактовая частота:
- li>DC — 20МГц, внутренний генератор/внешний тактовый сигнал li>DC — 200нс цикл инструкции
- Память
- 1024 x 14 слов FLASH памяти программ
- 64 x 8 байт памяти данных (ОЗУ)
- 128 x 8 байт EEPROM памяти данных
- 16 регистров специального назначения
- Поддержка прерываний
- 8-уровневый аппаратный стек
- Прямой, косвенный и относительный режимы адресации для данных и инструкций
- Периферия:
- 6 индивидуально настраиваемых портов ввода/вывода
- Сильноточные схемы портов ввода/вывода
- Модуль аналогового компаратора:
- один аналоговый компаратор;
- интегрированный программируемый источник опорного напряжения для компаратора;
- мультиплицируемые входы;
- возможность подключение выхода компаратора к выводу микроконтроллера.
- Модуль АЦП (только для PIC12F675):
- разрядность 10 бит;
- 4 программируемых канала;
- вход источника опорного напряжения.
- Timer0: 8-разрядный таймер/счетчик
- Timer1: 16-разрядный таймер/счетчик:
- вход внешнего тактового сигнала;
- OSC1 и OSC2 могут использоваться в качестве выводов LP генератора для Timer1 в INTOSC режиме тактового генератора.
- 64 регистра общего назначения (ОЗУ)
- Особенности микроконтроллера:
- Сброс при включении питания (POR)
- Таймер включения питания (PWRT) и таймер запуска генератора (OST)
- Сброс по снижению напряжения питания (BOR)
- Сторожевой таймер (WDT) с собственным встроенным RC-генератором для повышения надежности работы
- Мультиплицируемый вывод -MCLR
- Прерывания по изменению сигнала на входе
- Программируемая защита кода
- Режим экономии энергии (SLEEP)
- Выбор источника тактового сигнала:
- RC — внешний RC генератор;
- INTOSC — внутренний генератор 4МГц;
- EC — внешний тактовый сигнал;
- XT — стандартный резонатор;
- HS — высокочастотный резонатор;
- LP — низкочастотный резонатор.
- Программирование на плате через последовательный порт (ICSPT) (с использованием двух выводов)
- Отладка на плате через последовательный порт (ICD) (с использованием двух выводов)
- Технология КМОП:
- Экономичная, высокоскоростная технология КМОП
- Полностью статическая архитектура
- Широкий рабочий диапазон напряжений питания
- PIC12F629/675 — от 2,0В до 5,5В
- Коммерческий и промышленный температурный диапазоны
- Низкое энергопотребление
- < 1.0мА @ 5.5В, 4МГц
- 20 мкА (типовое) @ 2.0В, 32кГц
- < 1.0мкА в SLEEP режиме @ 2.0В
pic12f629%20source%20code техническое описание и примечания по применению
Каталог технических данных | MFG и тип | ПДФ | Теги документов |
---|---|---|---|
2009 — ДС41190Ф Реферат: PIC12F629 микрочип DEVREV интерфейс eeprom PIC12f675 примеры кода DS41191 PIC12F675 PIC32 PICC-18 рис. 123 | Оригинал | PIC12F629/675 PIC12F629/675 ДС41190Ф) DS80125H-страница ДС41190Ф PIC12F629 ДЕВРЕВ интерфейс микросхемы eeprom Примеры кодов PIC12f675 ДС41191 PIC12F675 PIC32 ПИКК-18 картинка 123 | |
2005 — Исходный код PIC16F676 Резюме: PIC16F630 PIC12F629 DS41191 pic16f676 конфигурация контактов 20-контактный PIC12F675 PIC16F676 pic16f676 шестнадцатеричный код 0x0000-0x1FFF | Оригинал | PIC12F629/675/PIC16F630/676 PIC12F629/675/PIC16F630/676 PIC12F629 PIC16F676 PIC16F630 PIC12F675 PIC12F629/675/ PIC16F630/676 Исходный код PIC16F676 PIC16F630 PIC12F629 ДС41191 конфигурация контактов pic16f676 20-контактный PIC12F675 PIC16F676 шестнадцатеричный код pic16f676 0x0000-0x1FFF | |
2003 — 41190c Резюме: PIC16F877 Бесплатные проекты пир-датчика PIC Mid-Range Справочное руководство DS33023 PIC12f675 примеры кодов pic12f675 проекты pir 325 DAC PIC16F877 ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ PIC12f675 коды примеров adc pic12f675 таблицы данных PIC16F877 бесплатные проекты LED | Оригинал | PIC12F629/675 DS41190C ДК-2750 D-85737 DS41190C-страница 41190с PIC16F877 Бесплатные проекты пир-сенсора Справочное руководство по PIC среднего класса DS33023 Примеры кодов PIC12f675 проекты pic12f675 пир 325 ЦАП PIC16F877 ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ PIC12f675 примеры кодов АЦП pic12f675 даташиты PIC16F877 Бесплатные проекты светодиодов | |
2004 — 12f629 Резюме: PIC12F675 pic12f675a DS33023A_cn 12F629I 24L256 12f629 микросхема DS33023A 12f629 tX DS30000 | Оригинал | PIC12F629/675 DS41190C 12f629 PIC12F675 pic12f675a DS33023A_cn 12Ф629И 24Л256 микросхема 12ф629 DS33023A 12f629 тХ DS30000 | |
2002 — PIC16F629 Аннотация: pic16f675 PIC12f629 исходный код PIC16F675 программатор 8-контактный pic16f675 PIN PIC16F675 PIC12F629 шестнадцатеричный | Оригинал | PIC12F629/675 PIC12F629 PIC12F675 PIC12F629/675 PIC16F629 pic16f675 Исходный код PIC12f629 Программатор PIC16F675 8-контактный pic16f675 ПИН PIC16F675 PIC12F629 шестнадцатеричный | |
2002 — ДС41190А Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | PIC12F629/675 PIC12F629/675 ДС41190А) DS80125A-страница PIC12F629/675-я PIC12F629/675-Е ДС41190А | |
2005 — 12F629 Аннотация: эквивалент 12F629 PIC12F629 PIC12F675 gp3 mclr 12f629 8pin 12f629 tX | Оригинал | PIC12F629/675 PIC12F629/675 DS41190C) DS80125F-страница 12Ф629 эквивалент 12F629 PIC12F629 PIC12F675 gp3 mclr 12f629 8pin 12f629 тХ | |
2003 — pic16f675 Аннотация: pic16f629ПИН PIC16F675 8-контактный pic16f675 программатор PIC16F675 PIC12f629 исходный код PIC12F629 PIC12F675-ICD 201F PIC12F675 | Оригинал | PIC12F629/675 PIC12F629 PIC12F629/675 ДК-2750 D-85737 DS41173C-страница pic16f675 pic16f629 ПИН PIC16F675 8-контактный pic16f675 Программатор PIC16F675 Исходный код PIC12f629 PIC12F629 PIC12F675-ICD 201F PIC12F675 | |
2010 — PIC12f675 примеры кодов adc Резюме: пример PIC12f675, примеры кодов PIC12f675 | Оригинал | PIC12F629/675 ДС41190Г DS41190G-страница PIC12f675 примеры кодов АЦП Пример PIC12f675 Примеры кодов PIC12f675 .c Примеры кодов внешних прерываний PIC18f Справочное руководство PIC среднего класса DS33023 ПИР-КОНТРОЛЛЕР LP 0001 Справочное руководство по PIC среднего класса DS33023 12Ф629адк микросхема 12ф629 Справочное руководство PIC среднего класса DS33023 16 | |
2009 — Пример кода PIC12f675 adc Резюме: 12F629 PIC среднего уровня Справочное руководство DS33023 PIC12f675 примеры кодов емкостные датчики PIC12f675 PIC16F светодиодная матрица ds33023 PIC12f675 пример 12f629 микрочип PIC12F5XX | Оригинал | PIC12F629/675 ДС41190Ф DS41190F-страница PIC12f675 примеры кодов АЦП 12Ф629Справочное руководство по PIC среднего класса DS33023 Примеры кодов PIC12f675 емкостный датчик PIC12f675 Светодиодная матрица PIC16F дс33023 Пример PIC12f675 микросхема 12ф629 PIC12F5XX | |
2007 — Справочное руководство PIC среднего класса DS33023 Резюме: исходный код PIC12f629 12F629 ПИР-КОНТРОЛЛЕР LP 0001 Справочное руководство PIC Mid-Range DS33023 Примеры кодов внешних прерываний PIC18 PIC12f675 Примеры кодов adc DS51292 pic12f675 проецирует Справочное руководство PIC Mid-Range DS33023 16 | Оригинал | PIC12F629/675 DS41190E DS41190E-страница Справочное руководство PIC среднего класса DS33023 Исходный код PIC12f629 12Ф629 ПИР-КОНТРОЛЛЕР LP 0001 Справочное руководство по PIC среднего класса DS33023 Примеры кодов внешних прерываний PIC18 PIC12f675 примеры кодов АЦП ДС51292 проекты pic12f675 Справочное руководство PIC среднего класса DS33023 16 | |
2004 — Исходный код PIC12f629 спит Аннотация: 12F629 АЦП PIC12F675 12f629 PIC16C7X5 DS33023A_cn микрочип АЦП 801 24L256 AN556 DS30000 | Оригинал | PIC12F629/675 DS41190C Спящий исходный код PIC12f629 12F629 ацп PIC12F675 12f629 PIC16C7X5 DS33023A_cn микросхема АЦП 801 24Л256 АН556 DS30000 | |
2007 — пример PIC12f675 Аннотация: Справочное руководство PIC среднего класса DS33023 16 Справочное руководство PIC среднего уровня DS33023 Примеры кодов adc для PIC12f675 pic12f675 проекты семейства PIC24 | Оригинал | PIC12F629/675 ДС41190Д DS41190D-страница Пример PIC12f675 Справочное руководство PIC среднего класса DS33023 16 Справочное руководство PIC среднего класса DS33023 PIC12f675 примеры кодов АЦП проекты pic12f675 Семейство PIC24 | |
2002 — преимущества микроконтроллера Аннотация: схема счетчика объектов PIC12F6XX загрузчик pic микроконтроллеры преимущества системы на базе микроконтроллера PIC12F629Генератор 4 МГц PIC12f629 исходный код спящий режим Chip Design Technology AC162050 | Оригинал | PIC12F629/675 PIC12F6XX 14 бит 10-битный ДС41186Б ДС41186Б* преимущества микроконтроллера схема счетчика объектов загрузчик микроконтроллеров pic преимущества системы на базе микроконтроллера PIC12F629 Генератор 4 МГц Спящий исходный код PIC12f629 Технология проектирования чипов AC162050 | |
2010 — 12f629 ПРИЛОЖЕНИЕ Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | PIC12F629/675 ДС41190Г DS41190G-страница 12f629 ПРИМЕНЕНИЕ | |
2003 — Пример кода PIC12f675 adc Резюме: pic12f675 проекты PIC12f675 примеры кодов .c PIC16F877 Бесплатные проекты пир сенсора 12F629 эквивалентная маркировка ans3 AN556 DS30000 DS33023 PIC12F629 | Оригинал | PIC12F629/675 ДС41190Б ДК-2750 D-85737 DS41190B-страница PIC12f675 примеры кодов АЦП проекты pic12f675 Примеры кодов PIC12f675 .c PIC16F877 Бесплатные проекты пир-сенсора эквивалент 12F629 маркировка ans3 АН556 DS30000 DS33023 PIC12F629 | |
2003 — Пример кода PIC12f675 adc Реферат: PIC16F877 Бесплатные проекты пир-сенсора PIC18F452 Бесплатные проекты AN556 DS30000 DS33023 PIC12F629PIC12F675 PIC12F675 cn PIC12f629 исходный код сна | Оригинал | PIC12F629/675 DS41190C ДК-2750 D-85737 DS41190C-страница PIC12f675 примеры кодов АЦП PIC16F877 Бесплатные проекты пир-сенсора Бесплатные проекты PIC18F452 АН556 DS30000 DS33023 PIC12F629 PIC12F675 PIC12F675 Сп Спящий исходный код PIC12f629 | |
2003 — схема mplab icd 3 Резюме: ds41196 PIC12F675-ICD AC162053 DS41191 лист данных pic12f675 pic16f676-icd AC162050 mplab icd 3 DS51331 | Оригинал | AC162050 PIC12F629/675 14-контактный AC162052 PIC16F630/676 18-контактный AC162053 ПИК16Ф627А/628А/648А QS-9000 QS-9000 схема mplab icd 3 дс41196 PIC12F675-ICD AC162053 ДС41191 pic12f675 даташиты pic16f676-icd AC162050 млаб мкд 3 ДС51331 | |
2002 — КОНТРОЛЛЕР Аннотация: пример кода PIC12f675 DS41190A PIC12f675 пример кодов | Оригинал | PIC12F629/675 ДС41190А D-81739 DS41190A-страница КОНТРОЛЛЕР Примеры кодов PIC12f675 ДС41190А Примеры кодов PIC12f675 .c емкостный переключатель pic12f675 ДС00790 12f629 Схема программатора 24cxx eeprom PIC12f675 примеры кодов АЦП | |
2002 — PIC12F6XX Аннотация: Исходный код PIC12f629 Исходный код PIC12f629 sleep pic12f629 Генератор 4 МГц mplab icd2 DS00092 DS00711 DS00169 | Оригинал | PIC12F629/675 PIC12F6XX 14-битный 10-битный ДС41186А DS41186A* Исходный код PIC12f629 Спящий исходный код PIC12f629 pic12f629 Генератор 4 МГц мплаб icd2 DS00092 DS00711 DS00169 | |
2002 — 852240 Резюме: DS41190A D101A D100 D101 D101B D120 D120A PIC12F629 | Оригинал | PIC12F629/675 PIC12F629/675 ДС41190А) PIC12F629/675-я PIC12F629/675-Е D101ATТел.: D-85737 DS80125B-страница 852240 ДС41190А Д101А Д100 Д101 Д101Б Д120 Д120А PIC12F629 | |
2004 — ДК-2750 Аннотация: DS41190C | Оригинал | PIC12F629/675 PIC12F629/675 DS41190C) D-85737 НЛ-5152 DS80125C-страница ДК-2750 DS41190C | |
2002 — Исходный код PIC12f629 спит Реферат: Генератор 200B DK-2750 PIC12F629 RG41 4 МГц | Оригинал | PIC12F629 16-битный D-81739 DS41176B-страница Спящий исходный код PIC12f629 200Б ДК-2750 PIC12F629RG41 Генератор 4 МГц | |
2004 — дс41196 Реферат: ds41204 DS51331 DS40245 «ds41196» DS41191 AC162049 PIC16F684-ICD DS41173 PIC12F675-ICD | Оригинал | AC162050 AC162058 PIC12F629/675 PIC12F683 14-контактный AC162052 AC162057 AC162055 AC162056 PIC16F630/676 дс41196 дс41204 ДС51331 ДС40245 «дс41196» ДС41191 AC162049 PIC16F684-ICD ДС41173 PIC12F675-ICD | |
2003 — Учебники по HI-TECH Резюме: Исходный код PIC16F676 PIC16F676 pic12f675 проекты pickit 1 PIC16F676 Техническое описание pic16F676 Техническое описание AC162052 pic16F676 Оценочная плата pic16f630 Техническое описание | Оригинал | 8/14-контактный 8/14pin ДС40244А DS40244A* Учебники по HI-TECH Исходный код PIC16F676 PIC16F676 проекты pic12f675 выбрать 1 Техническое описание PIC16F676 pic16F676 даташит AC162052 pic16F676 Оценочная плата pic16f630 даташит |
Предыдущий 1 2 3 . .. 6 7 8 Далее
Микроконтроллеры PIC12F629-E/SN — MCU от Microchip Technology
Доступно новое устройство PIC16F18313
Этот мощный (выполнение инструкций за 200 наносекунд), но простой в программировании (всего 35 однословных инструкций) 8-разрядный микроконтроллер на основе флэш-памяти CMOS объединяет мощную архитектуру PIC® MCU от Microchip в 8-контактный корпус и оснащен 1-канальным компаратором и 128 байтами. памяти данных EEPROM. Это устройство легко адаптируется для автомобильных, промышленных, бытовых и потребительских продуктов начального уровня, требующих перепрограммирования на месте.
Дистрибьютор | Склад | ||
---|---|---|---|
Авнет Европа | 100 ед. | купить сейчас | |
Авнет Америка | Нет в наличии | купить сейчас | |
РС | Нет в наличии | купить сейчас | |
Ньюарк Электроникс | Нет в наличии | купить сейчас | |
Стрела Электроника | Нет в наличии | купить сейчас | |
Фарнелл | Нет в наличии | купить сейчас | |
Микрочиповая технология | Нет в наличии | купить сейчас |
Характеристики
128 байт памяти данных EEPROM |
Программируемые нагрузочные резисторы |
4 генератора на выбор, включая RC-генератор 4 МГц с программируемой калибровкой и сбросом при включении питания |
Технические характеристики
Тип памяти программ | Вспышка |
---|---|
Размер памяти программ (КБ) | 1,75 |
Скорость процессора (MIPS/DMIPS) | 5 |
Данные EEPROM (байты) | 128 |
Захват/Сравнение/ШИМ (CCP) | 0 |
Макс. 8-битные цифровые таймеры | 1 |
Количество АЦП | 0 |
Каналы АЦП | 0 |
Максимальное разрешение АЦП (бит) | 0 |
Количество компараторов | 1 |
Темп. Диапазон Мин. | -40 |
Темп. Диапазон Макс. | 125 |
Максимальное рабочее напряжение (В) | 5,5 |
Мин. рабочее напряжение (В) | 2 |
Количество выводов | 8 |
Низкая мощность | Нет |
булавки | Упаковка | 8 | СОИК |
Диапазон температур | от -40С до +125С |
Упаковочный материал | Трубка (100) |
Ресурсы
Экологическая информация
Индикатор JEDEC | e3 |
---|---|
ROHS | Соответствует |
Китай EFUP | Соответствует |
Вес устройства (г) | 0,078 |
Транспортировочный вес (кг) | 0,25 |
Количество лидов | 8 |
Тип упаковки | СОИК |
Ширина упаковки или размер | . |