TMS320F28034PNT Oryginalna zintegrowana elektronika/komponent/obwód w magazynie Układ scalony
Wewnętrzny regulator napięcia umożliwia pracę jednoszynową.W HRPWM wprowadzono ulepszenia, aby umożliwić sterowanie dwoma zboczami (modulacja częstotliwości).Dodano komparatory analogowe z wewnętrznymi 10-bitowymi odniesieniami, które można skierować bezpośrednio w celu sterowania wyjściami PWM.Przetwornik ADC konwertuje stały zakres pełnej skali od 0 do 3,3 V i obsługuje współczynniki referencyjne VREFHI/VREFLO.Interfejs ADC został zoptymalizowany pod kątem niskiego obciążenia i opóźnień.
Cechy produktu
TYP | OPIS |
Kategoria | Układy scalone (IC) Interfejs - serializatory, deserializatory |
Mfr | Instrumenty Teksasu |
Seria | Motoryzacja, AEC-Q100 |
Pakiet | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® |
Stan części | Aktywny |
Funkcjonować | Serializator |
Prędkość transmisji danych | 2,975 Gb/s |
Typ wejścia | Łącze FPD, LVDS |
Typ wyjścia | FPD-Link III, LVDS |
Liczba wejść | 13 |
Liczba wyjść | 1 |
Napięcie zasilające | 3 V ~ 3,6 V |
temperatura robocza | -40°C ~ 105°C (TA) |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy |
Opakowanie/etui | Odsłonięta podkładka 40-WFQFN |
Pakiet urządzeń dostawcy | 40-WQFN (6x6) |
Podstawowy numer produktu | DS90UB927 |
Klasyfikacja
Ogólna klasyfikacja MCU
MCU można klasyfikować na różne sposoby.
(a) Maszyny 8-bitowe, 16-bitowe i 32-bitowe w zależności od szerokości magistrali danych.
(b) Można je sklasyfikować według architektury pamięci jako architekturę harwardzką i architekturę von Neumanna.
(c) W zależności od rodzaju wbudowanej pamięci programowej można je sklasyfikować jako OTP, Maska, EPROM/EEPROM i pamięć Flash Flash.
(d) Zgodnie ze strukturą instrukcji można je podzielić na CISC (komputer ze złożonym zestawem instrukcji) i RISC (komputer ze zredukowanym zestawem instrukcji).
Części składowe
Chociaż większość funkcji mikrokontrolera jest zintegrowana w małym chipie, zawiera on większość komponentów potrzebnych do złożenia kompletnego komputera: procesor, pamięć, system magistrali wewnętrznej i zewnętrznej, a obecnie większość będzie miała także pamięć zewnętrzną.Integruje również urządzenia peryferyjne, takie jak interfejsy komunikacyjne, timery, zegary czasu rzeczywistego i tak dalej.Najpotężniejsze obecnie systemy mikrokontrolerów mogą nawet zintegrować dźwięk, grafikę, sieć oraz złożone systemy wejścia i wyjścia w jednym chipie.
Funkcje
Funkcje MCU
W zastosowaniach przemysłowych rolą mikrokontrolera jest sterowanie i koordynacja pracy całego urządzenia, co zwykle wymaga licznika programu (PC), rejestru instrukcji (IR), dekodera instrukcji (ID), układów czasowych i sterujących, jak również źródła impulsów i przerwania.
Aplikacje
Zastosowania mikrokontrolerów
Mikrokontrolery lepiej sprawdzają się w systemach wbudowanych niż procesory dedykowane, w związku z czym zyskały najwięcej zastosowań.Mikrokontrolery to najliczniejsze komputery na świecie.Prawie każdy produkt elektroniczny i mechaniczny używany we współczesnym życiu człowieka ma zintegrowany mikrokontroler.Telefony komórkowe, telefony, kalkulatory, sprzęt AGD, zabawki elektroniczne, komputery przenośne i akcesoria komputerowe, takie jak myszy, są wyposażone w 1-2 mikrokontrolery.W komputerach osobistych działa również duża liczba mikrokontrolerów.Przeciętny samochód ma ponad 40 mikrokontrolerów, a złożone przemysłowe systemy sterowania mogą mieć nawet setki mikrokontrolerów pracujących jednocześnie!Liczba mikrokontrolerów nie tylko znacznie przekracza liczbę komputerów stacjonarnych i innych komputerów razem wziętych, ale jest nawet większa niż liczba ludzi.
Można powiedzieć, że mikrokontrolery znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak inteligentne liczniki, sterowanie przemysłowe w czasie rzeczywistym, sprzęt komunikacyjny, systemy nawigacji, sprzęt AGD i tak dalej.Gdy jest to różnorodność produktów z mikrokontrolerem, może odegrać rolę w podnoszeniu efektywności produktu.