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    Mikrocontroller

    Mikrocontroller, auch als MCUs (Mikrocontrollereinheiten) bezeichnet, sind integrierte Halbleiterbausteine, die im Leiterplattendesign verwendet werden. Sie sind im Wesentlichen ein Computer in einem integrierten Schaltkreis (IC). Mikrocontroller werden meist in integrierten Single-Function-Anwendungen eingesetzt, im Gegensatz zu Mikroprozessoren, die für den universellen Einsatz in PCs, Tablets und Smartphones konzipiert sind.

    Mikrocontroller sind in ihrer Taktrate im Vergleich zu Mikroprozessoren durch die relative Langsamkeit ihres nichtflüchtigen Flash-Programmspeichers begrenzt. Hier finden Sie mehr Informationen Leitfaden

    Anwendungen von Mikrocontrollern

    Mikrocontroller finden in vielen Bereichen Anwendung, darunter:

    • Haushaltsgeräte: Viele moderne Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Mikrowellen verwenden Mikrocontroller, um verschiedene Funktionen zu steuern und zu überwachen.
    • Automobilindustrie: In Fahrzeugen werden Mikrocontroller zur Steuerung von Motoren, Bremsen, Airbags und Infotainmentsystemen eingesetzt.
    • Medizinische Geräte: Mikrocontroller sind in medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Blutdruckmessgeräten und tragbaren Diagnosegeräten zu finden.
    • Industrielle Automatisierung: In der Industrie werden Mikrocontroller zur Steuerung von Maschinen, Robotern und Produktionslinien verwendet.
    • Internet der Dinge (IoT): Mikrocontroller sind ein wesentlicher Bestandteil von IoT-Geräten, die miteinander kommunizieren und Daten austauschen.

    Vorteile der Verwendung von Mikrocontrollern

    Die Verwendung von Mikrocontrollern bietet zahlreiche Vorteile:

    • Kosteneffizienz: Mikrocontroller sind in der Regel kostengünstig und bieten eine wirtschaftliche Lösung für die Steuerung und Automatisierung von Geräten.
    • Energieeffizienz: Viele Mikrocontroller sind energieeffizient und eignen sich daher ideal für batteriebetriebene Geräte.
    • Zuverlässigkeit: Mikrocontroller sind robust und zuverlässig, was sie ideal für den Einsatz in kritischen Anwendungen macht.
    • Flexibilität: Dank ihrer Programmierbarkeit können Mikrocontroller für eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden.
    • Kompakte Größe: Die kompakte Größe von Mikrocontrollern ermöglicht ihre Integration in kleine und platzsparende Geräte.

    Die Zukunft der Mikrocontroller

    Die Zukunft der Mikrocontroller sieht vielversprechend aus, da die Nachfrage nach intelligenten und vernetzten Geräten weiter steigt. Fortschritte in der Halbleitertechnologie werden dazu beitragen, leistungsfähigere und energieeffizientere Mikrocontroller zu entwickeln. Darüber hinaus wird die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen in Mikrocontroller neue Möglichkeiten für innovative Anwendungen eröffnen.

    11426 Produkte angezeigt für Mikrocontroller

    Microchip
    ATmega
    TQFP
    SMD
    64
    AVR
    8bit
    128 KB
    16MHz
    4 KB
    0
    2 x 8/16 bit
    1
    0
    1
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    2
    4,5 → 5,5 V
    STMicroelectronics
    STM32F4
    LQFP
    SMD
    144
    ARM Cortex M4
    32bit
    2,048 MB
    180MHz
    256 KB
    2
    2 x 16 bit
    3
    2
    3
    4
    4
    3,6 V
    Microchip
    ATmega128
    TQFP
    SMD
    64
    AVR
    8bit
    128 KB
    16MHz
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    STMicroelectronics
    STM32F4
    LQFP
    SMD
    144
    ARM Cortex M4
    32bit
    1,024 MB
    168MHz
    4 KB, 192 KB
    1 x Device, 1 x Host, 1 x OTG
    1 x 16 bit
    3
    2
    3
    2
    4
    1,8 → 3,6 V
    Microchip
    PIC18F
    TQFP
    SMD
    64
    PIC
    8bit
    1024 kB, 64 kB
    40MHz
    3,936 kB
    0
    3 x 10 bit
    2
    0
    2
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    2
    4,2 → 5,5 V
    Microchip
    PIC18F
    TQFP
    SMD
    44
    PIC
    8bit
    32 KB, 256 B
    48MHz
    2048 kB
    1 x Device
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    2 → 5,5 V
    Microchip
    PIC18F
    TQFP
    SMD
    64
    PIC
    8bit
    1024 kB, 128 kB
    40MHz
    3,936 kB
    0
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    0
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    0
    2
    4,2 → 5,5 V
    Zilog
    Z80
    PDIP
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    40
    Z80
    8bit
    -
    10MHz
    -
    0
    -
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    0
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    4,5 → 5,5 V
    Microchip
    AT90
    LQFP
    SMD
    64
    AVR
    8bit
    128 KB
    16MHz
    4 B
    0
    1 x 8 bit
    1
    1
    1
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    2
    5,5 (Maximum) V
    Microchip
    AT89
    PLCC
    SMD
    44
    80C51
    8bit
    64 KB
    40 MHz, 60 MHz
    2,25 kB
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    1 x 8 bit
    1
    1
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    1
    -
    3 → 5,5 V
    Microchip
    PIC18F
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    28
    PIC
    8bit
    16 KB
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    STMicroelectronics
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    LQFP
    SMD
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    ARM Cortex M4
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    1,024 MB
    180MHz
    256 KB (System), 4 KB (Sicherung)
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    2 x 16 bit
    -
    -
    -
    -
    -
    1,7 → 3,6 V
    STMicroelectronics
    STM32F4
    LQFP
    SMD
    144
    ARM Cortex M4
    32bit
    1,024 MB
    180MHz
    256 KB (System), 4 KB (Sicherung)
    1
    2 x 16 bit
    -
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    -
    -
    -
    1,7 → 3,6 V
    Microchip
    AT91
    LQFP
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    84MHz
    64 KB
    1
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    Microchip
    AT91
    LQFP
    SMD
    64
    ARM7TDMI
    32bit
    256 KB
    55MHz
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    STMicroelectronics
    STM32H7
    LQFP
    SMD
    100
    ARM Cortex M7
    32bit
    2 MB
    400MHz
    1 MB
    2
    2 x 32 bit
    6
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    4
    3,6 (Maximum) V
    Microchip
    ATmega
    PDIP
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    AVR
    8bit
    32 KB
    16MHz
    2 KB
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    Microchip
    ATmega
    PDIP
    THT
    40
    AVR
    8bit
    64 KB
    20MHz
    4 KB
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    2,7 → 5,5 V
    Microchip
    PIC32MX
    TQFP
    SMD
    100
    PIC
    32bit
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    128 kBit
    1 x Device
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    4
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    5
    6
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    2.5, 3.3 V
    Ergebnisse pro Seite