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PIC16F87XA
28/40/44-Pin a augmenté les microcontrôleurs instantanés
Dispositifs inclus en cette fiche technique :
• PIC16F873A • PIC16F874A
• PIC16F876A • PIC16F877A
Unité centrale de traitement de RISC performante :
• Seulement 35 instructions unitermes d'apprendre
• Toutes les instructions de simple-cycle excepté les branches de programme, qui sont deux-cycle
• Vitesse de fonctionnement : C.C – 20 mégahertz d'entrée d'horloge
C.C – cycle d'instruction de 200 NS
• Jusqu'à 8K X 14 mots de mémoire instantanée de programme,
Jusqu'à 368 x 8 octets de mémoire de données (RAM),
Jusqu'à 256 x 8 octets de mémoire de données d'EEPROM
• Pinout compatible 28 à autres goupilles ou 40/44-pin PIC16CXXX et microcontrôleurs de PIC16FXXX
Caractéristiques périphériques :
• Timer0 : minuterie/contre- à 8 bits avec le prescaler à 8 bits
• Timer1 : la minuterie/contre- de 16 bits avec le prescaler, peut être incrémentée pendant le sommeil par l'intermédiaire du cristal externe/d'horloge
• Timer2 : minuterie/contre- à 8 bits avec le registre, le prescaler et le postscaler à 8 bits de période
• La capture deux, comparent, des modules de PWM
- La capture est résolution de 16 bits et maximale est NS 12,5
- Compare est résolution de 16 bits et maximale est 200 NS
- La résolution maximale de PWM est le bit 10
• Porte série synchrone (SSP) avec SPI™ (mode principal) et I2C™ (master/slave)
• Récepteur -émetteur asynchrone synchrone universel (USART/SCI) avec la détection d'adresse du bit 9
• Port slave parallèle (PSP)
– 8 bits au loin avec les contrôles externes de RD, de WR et de CS (40/44-pin seulement)
• Circuits de détection d'arrêt partiel pour la remise (BOR) d'arrêt partiel
Caractéristiques analogues :
• 10 le bit, jusqu'à 8 acheminent le convertisseur analogique-numérique (A/D)
• Remise (BOR) d'arrêt partiel
• Module analogue de comparateur avec :
- Deux comparateurs analogues
- Module programmable de (VREF) de référence de tension de sur-puce
- Entrée programmable multiplexant des entrées de dispositif et de la référence interne de tension
- Les sorties de comparateur sont extérieurement accessibles
Caractéristiques spéciales de microcontrôleur :
• 100 000 effacements/écrivent la mémoire instantanée de programme augmentée par cycle typique
• 1 000 000 effacements/écrivent la mémoire des données EEPROM de cycle typique
• Conservation des données EEPROM > 40 ans
• contrôle de dessous Auto-reprogrammable de logiciel
• Programming™ périodique en circuit (ICSP™) par l'intermédiaire de deux bornes
• programmation périodique en circuit du Simple-approvisionnement 5V
• Horloge de surveillance (WDT) avec son propre oscillateur de la sur-puce RC pour l'opération fiable
• Protection programmable de code
• Mode de sommeil d'économie de puissance
• Options sélectionnables d'oscillateur
• En circuit corrigez (ICD) par l'intermédiaire de deux bornes
Technologie de CMOS :
• Technologie de basse puissance et ultra-rapide de Flash/EEPROM
• Conception entièrement statique
• Grand choix de tension d'opération (2.0V à 5.5V)
• Températures ambiantes commerciales et industrielles
• Consommation de basse puissance
† Absolues de capacités
Température ambiante sous la polarisation ........................................................................... - 55 à +125°C
Température de stockage ....................................................................................... -65°C à +150°C
Tension sur toute goupille en ce qui concerne Vsolides solubles (exceptédensité doublede V, MCLR. et RA4) ....... -0.3V à (Vdensité double + 0.3V)
Tension sur ladensité doublede V en ce qui concerne Vsolides solubles ....................................................................... -0,3 à +7.5V
Tension sur MCLR en ce qui concerne Vsolides solubles (note 2) ............................................................. 0 à +14V
Tension sur RA4 en ce qui concerne Vss .............................................................................. 0 à +8.5V
Dissipation de puissance totale (note 1) .......................................................................................... 1.0W
Courant maximum hors de goupillede Vsolides solubles ....................................................................................... 300 mA
Courant maximum dans la goupillededensité double de V .......................................................................................... 250 mA
Courant de bride d'entrée, IIK (VJE< 0="" or="" V=""> densité double d'I >de V) ..................................................................... ± 20 mA
Courant de bride de sortie, ±de l'OK d'I (V< 0="" or="" V=""> Odensité double d'O > de V) ............................................................. 20 mA
Courant de sortie maximum descendu par toute goupille d'entrée-sortie ........................................................................ 25 mA
Courant de sortie maximum originaire par toute goupille d'entrée-sortie .................................................................. 25 mA
Courant maximum descendu par PORTA, PORTB et PORTE (combinés) (note 3) .................... 200 mA
Courant maximum originaire par PORTA, PORTB et PORTE (combinés) (note 3) ............... 200 mA
Courant maximum descendu par PORTC et PORTD (combinés) (note 3) ................................. 200 mA
Courant maximum originaire par PORTC et PORTD (combinés) (note 3) ............................ 200 mA
Note
1 : La dissipation de puissance est calculée comme suit : Densité double X de Pdis = de V {densité doubled'I - ∑ IOH} + ∑ {(densité doublede V - VOH) x IOH} + ∑ (VOl X IOL)
2 : Les pointes de tension au-dessous de Vsolides solubles à la goupille de MCLR, induisant les courants de plus grand que 80 mA, peuvent causer le verrou-. Ainsi, une résistance de série de 50-100Ω devrait être utilisée en appliquant un « bas » de niveau à la goupille de MCLR plutôt que tirant cette goupille directement à Vsolides solubles.
3 : PORTD et PORTE ne sont pas mis en application sur des dispositifs de PIC16F873A/876A
AVIS de † : Les efforts au-dessus de ceux énumérés sous « des capacités absolues » peuvent endommager permanent le dispositif. C'est un effort évaluant seulement et l'opération fonctionnelle du dispositif à ceux ou d'aucune autre condition au-dessus de ceux indiqués dans les listes d'opération de ces spécifications n'est pas impliquée. L'exposition aux conditions maximum d'estimation pendant des périodes prolongées peut affecter la fiabilité de dispositif.
Diagrammes de bornes
Offre courante (vente chaude)
Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
MB95F334KPMC-G-SNE2 | 7532 | FUJITSU | 14+ | LQFP32 |
MBI5024GP | 14059 | MBI | 14+ | SSOP-24 |
MBI5026GNS | 7176 | MBI | 16+ | DIP-24 |
MBI5031GF | 3401 | MBI | 16+ | SOP-24 |
MBR10100G | 6500 | SUR | 14+ | TO-220 |
MBR1645G | 7495 | SUR | 12+ | TO-220-2 |
MBR20H150CTG | 7566 | SUR | 12+ | TO-220 |
MBRD340G | 11148 | SUR | 15+ | TO-252 |
MBRS130LT3G | 12000 | SUR | 13+ | SMD |
MBRS2040LT3G | 12000 | SUR | 14+ | SMB |
MBRS340T3G | 185000 | SUR | 14+ | SMC |
MBRS4201T3G | 57000 | SUR | 15+ | SMC |
MC14025BDR2G | 66000 | SUR | 13+ | SOP-14 |
MC14060BDTR2G | 7456 | SUR | 16+ | TSSOP-16 |
MC14069UBDR2G | 51000 | SUR | 13+ | SOP-14 |
MC14071BDR2G | 29000 | SUR | 11+ | SOP-14 |
MC14081BDR2G | 17000 | SUR | 11+ | SOP-14 |
MC145026P | 6894 | MOT | 98+ | IMMERSION |
MC145027P | 6479 | MOT | 16+ | IMMERSION |
MC14511BCP | 7147 | SUR | 14+ | IMMERSION |
MC14538BDR2G | 23000 | SUR | 13+ | SOP-16 |
MC14541BCPG | 7303 | SUR | 16+ | IMMERSION |
MC33033P | 3256 | MOT | 13+ | IMMERSION |
MC33035DW | 5168 | SUR | 14+ | SOP-24 |
MC33039DR2G | 6650 | SUR | 15+ | SOP-8 |
MC33039P | 7074 | SUR | 13+ | DIP-8 |
MC33063ADR | 15763 | TI | 15+ | SOP-8 |
MC33063ADR2G | 8947 | SUR | 16+ | SOP-8 |
MC33079DR2G | 14185 | SUR | 15+ | SOP-14 |
MC33152P | 5239 | SUR | 16+ | DIP-8 |