Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC SMD SOIC 28-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 829-0096
- Herst. Teile-Nr.:
- PIC16F1713-I/SO
- Hersteller:
- Microchip
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- RS Best.-Nr.:
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Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Microchip | |
| Familie | PIC16F | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Pinanzahl | 28 | |
| Gerätekern | PIC | |
| Anzahl der SPI-Kanäle | 1 | |
| Anzahl der I2C-Kanäle | 1 | |
| Anzahl der CAN-Kanäle | 0 | |
| Abmessungen | 17.9 x 7.5 x 2.35mm | |
| Breite | 7.5mm | |
| Höhe | 2.35mm | |
| Länge | 17.9mm | |
| Betriebstemperatur max. | +85 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Anzahl der Ethernetkanäle | 0 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Microchip | ||
Familie PIC16F | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Montage-Typ SMD | ||
Pinanzahl 28 | ||
Gerätekern PIC | ||
Anzahl der SPI-Kanäle 1 | ||
Anzahl der I2C-Kanäle 1 | ||
Anzahl der CAN-Kanäle 0 | ||
Abmessungen 17.9 x 7.5 x 2.35mm | ||
Breite 7.5mm | ||
Höhe 2.35mm | ||
Länge 17.9mm | ||
Betriebstemperatur max. +85 °C | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Anzahl der Ethernetkanäle 0 | ||
PIC16F170x/171x, 8-bit-Flash-Microcontroller
Die Mikrocontroller PIC16F170x/171x kombinieren die Integration von Intelligent Analog mit geringen Kosten und eXtreme
Low Power (XLP) für eine Vielzahl von kostenempfindlichen allgemeinen Anwendungen.
Low Power (XLP) für eine Vielzahl von kostenempfindlichen allgemeinen Anwendungen.
Intelligent Analog: Bis zu zwei Operationsverstärker, bis zu zwei Hochgeschwindigkeits-Komparatoren, bis zu 28 Eingangskanäle mit 10-bit-ADC und bis zu einem 5-bit-/8-bit-DAC.
Konfigurierbare Logikzelle (CLC): Erstellen Sie kundenspezifische kombinatorische und sequenzielle Logik mit dem konfigurierbaren Logikzellenmodul. Externe Gatter- und Statusfunktionen können auch in die MCU selbst verlegt werden.
Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO): Frequenz Ausgang in sehr feinen Schritten einstellbar. Der NCO bietet hochauflösende Oszillatorfähigkeiten für Steuerungsanwendungen wie Lampenstarter, Funk und Tongeneratoren.
Komplementärausgangsgenerator (COG): Bietet ein komplementäres Signal mit Totbandbereichssteuerung über steigende und fallende Flanke und ermöglicht so ein hocheffizientes synchrones Schalten ohne Prozessorlast. Der COG verfügt auch über automatische Abschaltung und automatischen Neustart und kann direkt mit anderen Peripheriegeräten/externen Eingängen verbunden werden. Zusätzlich umfasst er Dunkelsteuerung und Phasensteuerung.
Nulldurchgangserkennung (ZCD): AC-Hochspannungs-Nulldurchgangserkennung vereinfacht die Triac-Steuerung, synchronisierte Schaltsteuerung und das Timing.
Peripherie-Stiftauswahl (PPS): Konfiguration beliebiger digitaler Peripheriegeräte an einem beliebigen Stift über einen internen Multiplexer, um eine hohe Anordnungsflexibilität sicherzustellen und Stiftüberlappungen zu verhindern.
Konfigurierbare Logikzelle (CLC): Erstellen Sie kundenspezifische kombinatorische und sequenzielle Logik mit dem konfigurierbaren Logikzellenmodul. Externe Gatter- und Statusfunktionen können auch in die MCU selbst verlegt werden.
Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO): Frequenz Ausgang in sehr feinen Schritten einstellbar. Der NCO bietet hochauflösende Oszillatorfähigkeiten für Steuerungsanwendungen wie Lampenstarter, Funk und Tongeneratoren.
Komplementärausgangsgenerator (COG): Bietet ein komplementäres Signal mit Totbandbereichssteuerung über steigende und fallende Flanke und ermöglicht so ein hocheffizientes synchrones Schalten ohne Prozessorlast. Der COG verfügt auch über automatische Abschaltung und automatischen Neustart und kann direkt mit anderen Peripheriegeräten/externen Eingängen verbunden werden. Zusätzlich umfasst er Dunkelsteuerung und Phasensteuerung.
Nulldurchgangserkennung (ZCD): AC-Hochspannungs-Nulldurchgangserkennung vereinfacht die Triac-Steuerung, synchronisierte Schaltsteuerung und das Timing.
Peripherie-Stiftauswahl (PPS): Konfiguration beliebiger digitaler Peripheriegeräte an einem beliebigen Stift über einen internen Multiplexer, um eine hohe Anordnungsflexibilität sicherzustellen und Stiftüberlappungen zu verhindern.
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