Индикатор atmega8: Микроконтроллеры и Технологии — Индикатор уровня аудиосигнала 2×20 светодиодов на Atmega8
|Содержание
Микроконтроллеры и Технологии — Индикатор уровня аудиосигнала 2×20 светодиодов на Atmega8
- Главная|
- Устройства|
- AVR|
- Индикатор уровня аудиосигнала 2×20 светодиодов на Atmega8
Просмотров: 19165
ATmega8
Индикатор
Уровень
Звук
Я представляю вам еще один простой стереофонический индикатор уровня звука для усилителя или другого аудиооборудования. Индикатор имеет 2 столбца из 20 светодиодов и возможность индикации максимального уровня. Он управляется микроконтроллером IO1 — Atmel AVR ATmega8A или более старыми ATmega8 или ATmega8L. Это единственная интегральная микросхема в устройстве которая обеспечивает индикацию обоих аудиоканалов.
Индикатор имеет 20 светодиодных делений на каждом канале, 1 деление соответствует 2 дБ. Диапазон отображения от -34 до +4 дБ. При превышении уровня аудиосигнала 0 дБ (18-й светодиод) происходит перегрузка. В качестве светодиодов индикации вы можете использовать монолитные столбцы (линейки светодиодов) или отдельные светодиоды. Светодиоды управляются мультиплексным способом в 10 шагов, по 4 светодиода на каждом шаге, частота мультиплексирования составляет около 100 Гц. Резисторы R1 … R4 определяют ток и, следовательно, яркость светодиодов. Сигналы левого и правого каналов подключены к входам аналого-цифрового преобразователя ADC0 и ADC1. Время падения (затухание) шкалы составляет около 600 мс.
Устройство также оснащено индикацией пикового уровня, который может быть активирован с помощью перемычки на плате с надписью IM (Индикатор максимума). Индикатор уровня звука питается от источника питания 5 В, а потребление всех светодиодов составляет около 45 мА. Конденсаторы C1 и C2 должны быть расположены как можно ближе к микроконтроллеру IO1.
Архив для статьи «Индикатор уровня аудиосигнала 2×20 светодиодов на Atmega8» | |
Описание:
Исходный код(Ассемблер), файл прошивки микроконтроллера | |
Размер файла: 2.64 KB Количество загрузок:
1 305 |
Скачать |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
- Автор: DANYK
Назад
Вперед
Часы на Atmega8 и семисегментном индикаторе
Главная » Бытовая электроника » Часы на Atmega8 и семисегментном индикаторе
Данные электронные часы, построенные на микроконтроллере Atmega8, оснащены легко читаемым светодиодным дисплеем, будильником с функцией повтора, функцией восстановления работы после отключения питания.
Характеристики часов
- формат отображения времени: часы, минуты;
- будильник с функцией повтора;
- простое управление с помощью 2 кнопок;
- поддержка работы от батарейки;
- напряжение питания: 7…12В / 0,2 A;
- размеры двух печатных плат: 60×21 мм, 58×44 мм.
Принципиальная схема часов показана на рисунке ниже. Схема часов должна быть запитана постоянным напряжением в диапазоне 7…12В. Это может быть любой блок питания с нагрузкой по току не менее 200 мА.
Диод VD1 (1N4007) защищает схему от неправильной полярности подключения входного питания. Внешнее входное напряжение подается на стабилизатор DA1 (7805), а конденсаторы C3…C7 выполняют роль фильтра питания.
Работой часов управляет микроконтроллер Atmega8, а в качестве часов реального времени применена микросхема типа PCF8583. Связь PCF8583 с микроконтроллером осуществляется через I2C интерфейс.
В качестве дисплея используется модульный четырехзначный семисегментный дисплей с общим анодом. Дисплей подключается непосредственно к выводам микроконтроллера через ограничительные резисторы R1…R12.
К разъему CON5 платы можно подключить зуммер с генератором, который будет выступать в качестве звукового сигнала будильника. К клеммам SA1 и SA2 печатной платы подключаются кнопки, которые служат для ввода настроек и обслуживания часов.
Настройка времени и будильника
При нажатии кнопки SA1 попадаем в меню часов «Set1», где у нас есть возможность установки текущего времени, а еще одно короткое нажатие кнопки SA1 переводит нас в меню установки времени будильника «Set2».
Для выбора и изменения настроек служит кнопка SA2. После выбора как в режиме настройки времени, как и в режиме установки будильника на дисплее начнет мигать первая цифра, после чего можно установить десятки часов с помощью кнопки SA2.
Очередное нажатие SA1 вызовет мигание второй цифры и с помощью SA2 можно установить единицы часов. Последующие два нажатия SA1 позволят установить десятки минут и единицы минут. Во время установки часов и минут устанавливается всегда только одна цифра. Пятое нажатие SA1 возвращает часы к нормальной работе. Также продолжительное время отсутствия нажатия кнопок завершает процедуры установки.
Во время работы часов длительное нажатие кнопки SA2 производит включение/выключение будильника. В момент активации будильника, на несколько секунд отображается время его запуска. Состояние будильника сигнализирует точка, размещена в четвертом разряде. Если будильник активен, этот индикатор горит.
Блок питания 0…30В/3A
Набор для сборки регулируемого блока питания…
Подробнее
После включения сигнала будильника нажатием любой кнопки можно выключить его на время порядка 5 минут, при этом активируется функция повтора. Этот факт отмечается миганием точки на четвертом разряде индикатора. По истечении 5 минут сигнал будильника будет запущен снова. Снова нажатием любой кнопки, его можно отложить еще на 5 минут, и т. д.
Полное отключение сигнала будильника происходит после длительного нажатия клавиши SA2, или около полутора минутного отсутствия реакции со стороны пользователя.
Работа часов протестирована в Proteus:
Если в ходе эксплуатации часов, окажется, что часы значительно отстают или спешит, можно попробовать уменьшить или увеличить значение конденсатора C1.
Скачать рисунок печатной платы, прошивку, модель в Proteus (34,7 KiB, скачано: 3 665)
Инвертор 12 В/ 220 В
Инвертор с чистой синусоидой, может обеспечивать питание переменно…
Подробнее
Categories Бытовая электроника Tags Atmega8, proteus, Часы
Отправить сообщение об ошибке.
[PDF] Дискретный индикатор расстояния и водяной ямы с использованием AVR ATmega8 в электронной помощи для слепых
- Идентификатор корпуса: 110925306
@inproceedings{Badoni2011DiscreteDA, title={Дискретный индикатор расстояния и водяной ямы с использованием AVR ATmega8 в электронной помощи для слепых}, автор={Маной Бадони и Сунил Семвал}, год = {2011} }
- М. Бадони, С. Семвал
- Опубликовано в 2011 г.
- Информатика
Настоящее электронное устройство помощи при путешествии состоит из обычно доступного ультразвукового датчика для обнаружения препятствий на пути на расстоянии от двух до трех метров. Он передает ультразвуковые лучи через регулярные промежутки времени. Если на пути присутствует какой-либо объект, излучаемый ультразвук будет отражаться обратно к датчику. Затем дискретное расстояние до объекта измеряется в соответствии с дискретными уровнями 1, 2 и 3 метра и воспринимается тактильными вибраторами. Кроме того, устройство должно давать информацию…
sersc.org
Разработка ультразвуковой трости в качестве средства навигации для слепых
- К. Кумар, Б. Чампати, К. Уванеш, Р. Чачан, К. Пал, А. Анис
Машиностроение
2014 Международная конференция по управлению, контрольно-измерительным приборам, коммуникационным и вычислительным технологиям (ICCICCT)
- 2014
Настоящее исследование посвящено разработке ультразвуковой трости для навигации слепых людей. Разработанная трость способна обнаруживать как воздушные, так и наземные препятствия и выбоины…
Умная трость для слабовидящих
Предлагается эта недорогая и легкая конструкция системы с микроконтроллером, который обрабатывает сигнал и предупреждает слабовидящих людей о любом препятствии, воде и интенсивности света, указывая день или ночь с помощью звукового клипа, хранящегося в памяти. SD-карту, чтобы предупредить пользователя о необходимых действиях.
Приложение помощи и навигации для слабовидящих людей, использующих Android
- Г-н Акшай Кумбхар, г-н Сохаил Патан, г-н Даршан Торат, г-н Омкар Пуньяртхи
Информатика
- 2021
Целью этого проекта является разработка интеллектуальной системы с системой измерения расстояния, которая будет предупреждать слепых людей о препятствиях через звуковой выход, через который они могут безопасно ходить без каких-либо проблем.
Система вибротактильной обратной связи для облегчения навигации лиц с ограниченными физическими возможностями
- М. Сафа, Г. Гита, У. Элаккия, Д. Саранья
Информатика
- 2018
Эта прототипная система представляет собой портативное устройство; его так легко носить с собой в любой проводке, чтобы путешествовать по знакомой и незнакомой среде, и он может получать данные NEMA через спутник, и они передаются на смартфон пользователя через плату Arduino.
ГОЛОСОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТРОСТЬ ДЛЯ СЛАБЫХ ЗРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RASPBERRY PI И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
- Shivakumar.J, Prajwal.R, Shivraja.M, Dr.Lakshmikanth.S
Психология
- 2019
Людям с нарушениями зрения трудно самостоятельно выходить на улицу. В этом мире миллионы слабовидящих или слепых людей, которые всегда нуждаются в помощи. Для многих…
Интерфейс помощи слепым с использованием Sensor Oriented Nexus с Agile SDLC
Предлагаемая система представляет собой ориентированную на устройство работу, помогающую слепым и предоставляющую трость и приложение для Android, которое будет определять состояние пользователя на основе баланса и состояния вибрации и отправлять предупреждающие сообщения предварительно сохраненным контактам.
Исследование угла наклона объекта отражателя в простом приборе уровня воды с использованием ультразвукового преобразователя 40 кГц
- G. A. Pauzi, K. Imaniar
Физика
- 2012
Простой инструмент уровня воды был разработан. преобразователя и угол наклона объекта-рефлектора. Аппаратная система состоит из ультразвукового…
Умная перчатка для слабовидящих
Очевидно, что предлагаемая конструкция может быть доработана для использования в качестве удобного и недорогого средства передвижения для слабовидящих, поскольку она экономична и проста в использовании. -дружелюбно.
Умная трость для слабовидящих с использованием Arduino
- Рамеш Сатпут, Мохсин Мансури, Д. Кулкарни, Амол Савант который дает вибрацию и голосовое оповещение слепому человеку, когда датчик обнаруживает препятствие, и дает направление препятствия, что позволяет избежать крупных аварий со слепым человеком.
Система определения опасных зон и POI для слепых и слабовидящих
Вибрационные сигналы для передачи информации пользователю были выбраны вместе с методикой обучения слепых и слабовидящих людей распознаванию опасных мест и достопримечательностей в условиях большого города с использованием предлагаемой системы.
ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 11 ССЫЛОК
СОРТИРОВАТЬ ПОРелевантность Наиболее влиятельные документыНедавность
Использование ультразвуковых датчиков при разработке электронного помощника в путешествии
Ультразвуковые датчики представляют собой одну из самых экономичных цифровых систем измерения расстояния, доступных для мобильных приложений. Однако их эффективность ограничена в приложениях, связанных с…
GuideCane — компьютеризированное средство передвижения для активного ориентирования слепых пешеходов
GuideCane — новое устройство, предназначенное для помощи слепым или слабовидящим путешественникам в безопасном и быстром перемещении среди препятствий и других опасностей, с которыми сталкиваются слепые пешеходы.
Гидролокатор для улучшения пространственного восприятия слепых: проектирование и оценка
- Л. Кей
Информатика
- 1974
Описывается, что ожидается от человеко-машинной системы управления в условиях мобильности, и обсуждается метод оценки человеко-машинной системы для оценки производительности машины.
The GuideCane — мобильные роботы, применяющие технологии для помощи слабовидящим
GuideCane — это устройство, предназначенное для помощи слепым или слабовидящим пользователям безопасно и быстро ориентироваться среди препятствий и других опасностей с ощутимым усилием, ощущаемым на рукоятке.
Лазерная трость для слепых
- Д. Болджиано, Э. Микс
Информатика
- 1967
Роль идентификации объектов в системе озвучивания для слабовидящих
Роль идентификации объектов в системе сонификации для помощи в навигации для слабовидящих (NAVI), и было обнаружено, что различение объекта и фона по звуку проще по сравнению со звуком, воспроизводимым из необработанного изображения.
Австралийское бюро статистики, Полная/частичная слепота
Австралийское бюро статистики, Полная/частичная слепота
- 2003
Colette Grégoire , Electronics Travel AIDS и электронная ориентация СПИД, повседневная реабилитация для слепых: itation жизненные точки зрения
The Guide Cane – компьютеризированная дорожная помощь для активной навигации для слепых пешеходов, материалы международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации, Альбукерке, 1997, стр. 1283-1288, 21-27 апреля. [ 4 ]
Schepis, лазерная трость для слепых, материалы биомедицинского симпозиума в Сан-Диего
Schepis, лазерная трость для слепых, материалы биомедицинского симпозиума в Сан-Диего
- 1997
20009 0043 The Guide Cane — компьютеризированное дорожное пособие для активной навигации для слепых пешеходов, материалы международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации
Техническое описание ATmega8 — доступно более новое устройство ATMEGA8A.
Высокопроизводительный,
Детали, техническое описание, цитата по номеру детали: ATmega8
Деталь ATmega8 Категория 8-разрядные микроконтроллеры AVR Название Доступно более новое устройство ATMEGA8A Описание Высокопроизводительный микроконтроллер Microchip с низким энергопотреблением, 8-разрядный AVR® RISC, сочетает в себе 8 КБ флэш-памяти ISP с возможностью чтения во время записи, 512 байт EEPROM, 1 КБ SRAM, 23 I общего назначения ISP. /O, 32 рабочих регистра общего назначения, три гибких таймера/счетчика с режимами сравнения, внутренние и внешние прерывания, последовательный программируемый USART, байт-ориентированный двухпроводной последовательный интерфейс, 6-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь (8 -канал в корпусах TQFP и QFN/MLF), программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором, последовательный порт SPI и пять программно выбираемых режимов энергосбережения. Устройство работает в диапазоне 2,7-5,5 вольт. Выполняя мощные инструкции за один такт, устройство достигает пропускной способности, приближающейся к 1 MIPS на МГц, балансируя энергопотребление и скорость обработки.
Компания Microchip Technology, Inc. Техническое описание Скачать ATmega8 Техническое описание Крест. Аналогичные детали: CY8C27443-24PVI, ATMEGA8 Цитата Где купить
Технические характеристики
Тип памяти программ Flash Program Memory Size (KB) 8 CPU Speed (MIPS/DMIPS) 16 SRAM (B) 1,024 Data EEPROM/HEF ( Байты) 512 Периферийные устройства цифровой связи 1-UART, 1-SPI, 1-I2C Capture/Compare/PWM Peripherals 1 Capture, 1 CCP, 3 02, 1, 1, 1, 1, 1, 9020, 9020, 1, 1, 1, 1, 9020,
, 1, 1, 1, 1, 9020, 9020, 1, 1, 1, 9020, , . 2 x 8-битный, 1 x 16-битный Количество компараторов 1 Диапазон температур (C) -40 до 85 Операционная общая общая. от 2,7 до 5,5 Количество контактов 32 Первая страница технического описания Изображение
Предыдущий
Следующий
Функции, области применения
Дополнительная информация
Similar parts Product Pins Flash (KB) SRAM (B) Notes ATmega168 32 16 1,024 ATmega168A 32 16 1,024 ATmega168P 32 16 1,024 ATmega168PA 32 16 1,024 ATmega168PB 32 16 1,024 ATmega328 32 32 2,048 ATmega328P 32 32 2,048 ATmega328PB 32 32 2,048 ATmega48 32 4 512 ATmega48A 32 4 512 ATmega48P 32 4 512 ATmega48PA 32 4 512 ATMEGA48PB 32 4 512 ATMEGA88 32 8 10209 08 024908 024908 024908 024908 109 9
9
9
9
90
тели 32 0207
ATmega88A 32 8 1,024 ATmega88P 32 8 1,024 ATmega88PA 32 8 1,024 ATmega88PB 32 8 1,024 ATmega8A 32 8 1,024 Ordering
Part number Device Weight (g) Shipping Weight (Kg) Lead Count Package Type Package Dimension Solder Composition JEDEC Indicator ATMEGA8L -8AUBAX 0. 338300 0.800000 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8AURA2 0.338300 0.410625 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8AURA3 0.338300 0.410625 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8-16AU 0.338300 0.800000 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8-16AUA4 0.338300 0.800000 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8-16AUR 0.338300 0.410625 32 TQFP 7x7x1,0 мм Матовая олова E3 ATMEGA8-16AUR478 0,338300 0,410625 329300 0410625 329300 5
32 92099209209209209207. 70209209209209209209m207
0209
Matte Tin e3 ATMEGA8-16AURA0 0.338300 0.410625 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8-16AURA3 0.338300 0.410625 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8AU 0.338300 0.800000 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8AUA4 0.338300 0.800000 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8AUR 0.338300 0.410625 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8AUR056 0.338300 0. 410625 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8AURA6 0.338300 0.410625 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8AURA5 0.338300 0.410625 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8AUA1 0.338300 0.800000 32 TQFP 7x7x1.0mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8MUA4 0.060800 0.448980 32 VQFN 5x5x1mm Matte Tin e3 ATMEGA8-16MU 0.060800 0.448980 32 VQFN 5x5x1mm Matte Tin e3 ATMEGA8-16MUR 0. 060800 0.061000 32 VQFN 5x5x1mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8MU 0.060800 0.448980 32 VQFN 5x5x1mm Matte TIN E3 ATMEGA8L-8MUR 0,060800 0,061000 32 20920202020202020800
7.0209 Matte Tin e3 ATMEGA8L-8MURA5 0.060800 0.061000 32 VQFN 5x5x1mm Matte Tin e3 ATMEGA8L-8MURA3 0.060800 0.061000 32 VQFN 5x5x1mm Matte Tin e3 ATMEGA8-16PUA4 2.087500 3.733333 28 SPDIP .300in Matte Tin e3 ATMEGA8-16PU 2. 087500 3.733333 28 SPDIP .300in Matte Tin e3 ATMEGA8L- 8PU096 2.087500 3.733333 28 SPDIP .300in Matte Tin e3 ATMEGA8L-8PU 2.087500 3.7333333 28 SPDIP .300IN MATTE TIN E3 Предварительный просмотр документа
179
.
ХарактеристикиВысокопроизводительный 8-разрядный микроконтроллер AtmelAVR с низким энергопотреблением Усовершенствованная RISC-архитектура
130 мощных инструкций Выполнение цикла за один такт Рабочие регистры общего назначения Полностью статическая работа со скоростью 16 MIPS Сегменты энергозависимой памяти 8 Кбайт внутрисистемной самопрограммируемой флэш-памяти программ 512 байт EEPROM 1 КБ внутреннего SRAM Циклы записи/стирания: 10 000 Flash/100 000 EEPROM Сохранение данных: 20 лет при 85C/100 лет при 25C(1) Дополнительная секция загрузочного кода с независимой блокировкой Биты
Внутрисистемное программирование с помощью встроенной программы загрузки Истинное чтение во время записи Блокировка программирования для безопасности программного обеспечения Периферийные функции Два 8-разрядных таймера/счетчика с отдельным предделителем, один режим сравнения Один 16-разрядный таймер/счетчик с отдельным предделителем , режим сравнения и режим захвата Счетчик реального времени с отдельным генератором Три канала ШИМ 8-канальный АЦП в пакетах TQFP и QFN/MLF
Шесть каналов 10-битная точность Байт-ориентированный двухпроводной последовательный интерфейс Программируемый последовательный интерфейс USART Master/Slave SPI Последовательный интерфейс Программируемый сторожевой таймер с отдельным встроенным генератором Встроенный аналоговый компаратор Специальные функции микроконтроллера Сброс при включении питания и программируемое обнаружение отключения питания Внутренний калиброванный RC-генератор Внешние и внутренние источники прерываний Пять режимов сна: холостой ход, шумоподавление АЦП, питание- сохранить, выключить и
23 программируемых линии ввода-вывода 28-выводной PDIP, 32-выводной TQFP и 32-контактный QFN/MLF Рабочее напряжение 5,5 В (ATmega8) Скорости 16 МГц (ATmega8) Потребляемая мощность 25C Активный: 3,6 мА Режим ожидания: 1,0 мА Режим отключения питания: 0,5 А
ПРИМЕЧАНИЕ. Большая центральная площадка под корпусами MLF изготовлена из металла и внутренне соединена с GND. Его следует припаять или приклеить к печатной плате, чтобы обеспечить хорошую механическую стабильность. Если центральную площадку оставить незакрепленной, упаковка может отсоединиться от печатной платы.
AtmelAVR — это маломощный 8-разрядный КМОП-микроконтроллер, основанный на архитектуре AVR RISC. Выполняя мощные инструкции за один такт, ATmega8 достигает пропускной способности, приближающейся к 1 MIPS на МГц, что позволяет разработчику системы оптимизировать энергопотребление в зависимости от скорости обработки.
Номер детали того же производителя
APTGT100A120T3AG
Модули 1200 В/фаза/IGBT. Тип продукта: IGBT, Конфигурация: Фазная ветвь, VCES (В): 1200, VCEsat (В): 1,7, Ток (А) Tc=80·
ATTINY402
ATtiny202/204/402/404/406 Автомобильный TinyAVR 0-й серии. Тип памяти программ: флэш-память, размер памяти программ (КБ): 4, быстродействие процессора (MIPS/DMIPS): 20, SRAM (B): 256,
DN3535
350 В, 10 Ом, N-канальный, режим истощения, вертикальный DMOS FET. BVdsx мин. (В): 350, RDS: 10, Vgs(выкл.) мин. (В): -1,5, Vgs(выкл.) макс. (В): -3,5, Упаковка: SOT-89
dsPIC33FJ64GS406
Высокоскоростной ШИМ, АЦП и компараторы. Архитектура: 16-разрядная, максимальная частота процессора (МГц): 40, скорость процессора (MIPS/DMIPS): 50, размер памяти программ (КБ)
МАКС24605
МАКС24605/610 . Тип: общего назначения, DPLL или тракты: 1, полоса пропускания DPLL (Гц): 4–400, входы: 1 XTAL/SE, 3 D/SE,
MCP6H72
2,7 МГц, 12 В операционные усилители. Темп. Диапазон (C) : от -40°C до +125°C, Vos Max (V) : 4000, # в упаковке : 2, Iq типичный (A)
MIC2288
Повышающий регулятор Isw PWM 1,2 МГц 1,2 А. Тип регулятора: повышающий (Boost), минимальный диапазон входного напряжения (В): 2,5, максимальный диапазон входного напряжения (В): 10, выход
PIC24FJ256GA412
MCU с низким энергопотреблением, безопасностью и сегментированным ЖК-дисплеем. Архитектура: 16-разрядная, максимальная частота ЦП (МГц): 32, частота ЦП (MIPS/DMIPS): 16, размер памяти программ (КБ)
PIC32MZ2025DAh276
Семейство графических адаптеров PIC32MZ (DA) . Семейство деталей: PIC32MZDA, Макс. частота ЦП, МГц: 200, Размер памяти программ (КБ): 2048, SRAM (КБ): 256, SDIO/SD-CARD/eMMC
PM5990
Семейство процессоров DIGI-G4 OTN. Максимальная пропускная способность (Гбит/с): 800, скорость линии: OTU2/OTU3/OTU4, клиентские интерфейсы: GbE/FC/SDH/SONET/OTUk, макс. SERDES
Та же категория
MC56F82728VLH
32-разрядный DSC, ядро 56800EX, 32 КБ флэш-памяти, 100 МГц, QFP 64.
CY8C6336BZI-BLF04
Двухъядерный процессор PSoC 6 Cortex-M.
CY8C4127AZA-S445
PSoC 4 руки Cortex-M0.
CY8C4124PVQ-442
PSoC 4 руки Cortex-M0.
CY8C4125PVS-S432
PSoC 4 руки Cortex-M0.
CY9BF117TBGL-GK7E1
FM3 Arm Cortex-M3.
CY9BF315RPMC-G-JNE2
FM3 Arm Cortex-M3.
TLE9853QX
TLE9853QX обеспечивает высокую производительность и оптимизацию затрат для оконных подъемников с использованием полевых МОП-транзисторов.
SAF-XE164HN-16F80L АА
.
PIC32MK0512MCJ064
Высокопроизводительный 32-битный MCU с FPU и DSP.
0-C D-L M-R S-Z
Datasheet begin, distributors inventory
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2-1 2-2 2-3 © 2004-2023 digchip.