LPC1768FBD100


ARM Cortex-M3 MCU 100 ميجاهرتز، 512 كيلوبايت فلاش، وذاكرة وصول عشوائي SRAM سعة 64 كيلوبايت، وEthernet، وUSB 2.0 FS مضيف/طرف/مضيف/مجموعة نقل، و2x CAN، و4x UART، و8 قنوات DMA، وADC، وDAC، وDAC، وPWM للمحرك، وLQFP-100، -40 ~ 85C

6000

المخزون الفعال

Image for reference only

جزء الشركة المصنعة : جزء الشركة المصنعة

LPC1768FBD100

الحزمة : الحزمة

LQFP-100 (SOT407-1) (14 × 14 × 14 × 1.4 مم، 0.5 مم، درجة ميل 0.5 مم)

العلامة التجارية : العلامة التجارية
توصيات أخرى قد تكون مهتماً بها.
الوصف

إن LPC1768FBD100 من NXP Semiconductors عبارة عن متحكم دقيق 32 بت قائم على ARM Cortex-M3 يتميز بذاكرة فلاش 512 كيلوبايت، وذاكرة وصول عشوائي SRAM 64 كيلوبايت، ومجموعة شاملة من الأجهزة الطرفية في حزمة LQFP ذات 100 سنون (14 × 14 × 1.4 مم). المواصفات الرئيسية: نواة ARM Cortex-M3 بسرعة تصل إلى 100 ميجاهرتز مع خط أنابيب من 3 مراحل، وبنية هارفارد، ووحدة إحضار مسبقة داخلية؛ وذاكرة فلاش على الرقاقة بسعة 512 كيلوبايت مع دعم ISP وIAP؛ وذاكرة وصول عشوائي SRAM بسعة 64 كيلوبايت على الرقاقة؛ ووحدة حماية الذاكرة (MPU) مع 8 مناطق؛ ووحدة تحكم DMA للأغراض العامة (GPDMA) ذات 8 قنوات على مصفوفة متعددة الطبقات AHB؛ و Ethernet MAC مع واجهة RMII وDMA مخصص؛ وUSB 2.0 كامل السرعة للجهاز/المضيف/وحدة التحكم في الجهاز/المضيف/مجموعة نقل البيانات مع وحدة تحكم PHY على الرقاقة وDMA مخصص؛ 4 وحدات تحكم UART مع توليد معدل باود كسري وFIFO داخلي ودعم DMA (واحد مع التحكم في المودم وRS-485، وواحد مع IrDA)؛ 2 قناة CAN 2.0B؛ 1 وحدة تحكم SPI مع طول بيانات قابل للبرمجة؛ 2 وحدة تحكم SSP مع دعم FIFO وبروتوكولات متعددة؛ 3 واجهات ناقل I2C محسّنة (تدعم إحداها الوضع السريع الإضافي بسرعة 1 ميجابت/ثانية)؛ واجهة I2S مع تحكم بمعدل كسري وDMA؛ 70 دبوس GPIO مع مقاومات سحب/سحب لأسفل قابلة للتكوين ووضع الاستنزاف المفتوح; مقياس ADC ذو 8 قنوات 12 بت مع معدل تحويل يصل إلى 200 كيلو هرتز؛ DAC 10 بت مع مؤقت مخصص وDMA؛ 4 مؤقتات/عدادات للأغراض العامة 32 بت؛ PWM للتحكم في المحرك تدعم التحكم في المحرك ثلاثي المراحل؛ واجهة مشفر تربيعي؛ PWM للأغراض العامة 6 مخرجات مؤقت RTC منخفض الطاقة للغاية مع إمداد بطارية منفصل (دبوس VBAT) ومذبذب مخصص؛ مؤقت مراقبة (WDT)؛ مؤقت تيك النظام مع خيار ساعة خارجية؛ مؤقت المقاطعة المتكرر؛ 4 أوضاع طاقة مخفضة (السكون، السكون العميق، خفض الطاقة، خفض الطاقة العميق)؛ وحدة تحكم مقاطعة الاستيقاظ (WIC); كشف انقطاع التيار الكهربائي مع عتبات منفصلة للمقاطعة وإعادة الضبط؛ إعادة ضبط الطاقة عند التشغيل (POR)؛ مذبذب بلوري 1-25 ميجاهرتز؛ مذبذب داخلي بتردد 4 ميجاهرتز RC مشذّب إلى 1 في المئة؛ PLL لوحدة المعالجة المركزية وساعات USB؛ حماية قراءة الكود (CRP) مع مستويات أمان متعددة؛ رقم تسلسلي فريد للجهاز؛ إمداد واحد 3.3 فولت (من 2.4 فولت إلى 3.6 فولت)؛ 4 مدخلات مقاطعة خارجية قابلة للتكوين على أنها حساسة للحافة/المستوى؛ مدخلات NMI؛ درجة حرارة التشغيل -40 إلى +85 درجة مئوية؛ متوافق مع RoHS؛ متوافق مع وحدة التحكم الآلي LPC2368 ARM7 MCU. الحالة النشطة.

إن LPC1768FBD100 من NXP Semiconductors هي العضو الرئيسي في عائلة LPC176x/5x من المتحكمات الدقيقة ARM Cortex-M3 من شركة ARM، حيث تقدم أقصى كثافة للذاكرة (512 كيلوبايت فلاش / 64 كيلوبايت SRAM) ومجموعة كاملة من الأجهزة الطرفية في حزمة LQFP ذات 100 سنون. إنها واحدة من أكثر وحدات Cortex-M3 MCUs شيوعًا وانتشارًا على نطاق واسع في الصناعة، مع نظام بيئي ناضج ودعم واسع النطاق للبرامج.

وترجع أهمية LPC1768 إلى أنه من أوائل أجهزة Cortex-M3 التي تدمج Ethernet MAC وUSB 2.0 وCAN في شريحة واحدة، وتستهدف الشبكات الصناعية والتحكم في المحركات وتطبيقات القياس الذكية التي كانت تتطلب في السابق عدة شرائح أو معالج ARM9 المتطور. ويسمح التوافق مع معالج LPC2368 الأقدم (ARM7TDMI) بالترحيل السهل من ARM7 إلى Cortex-M3 مع تغييرات برمجية فقط.

تعمل نواة ARM Cortex-M3 بسرعة تصل إلى 100 ميجاهرتز وتحقق 1.25 DMIPS/ميجاهرتز (125 DMIPS عند 100 ميجاهرتز). يوفر خط الأنابيب المكون من 3 مراحل مع الجلب المسبق للفروع التخمينية إنتاجية تعليمات فعالة. ويدعم NVIC المدمج ما يصل إلى 33 ناقل مقاطعة مع 8 مستويات أولوية قابلة للبرمجة، مما يتيح معالجة المقاطعة في الوقت الحقيقي الحتمي. تسمح وحدة MPU للبرامج المميزة بتحديد 8 مناطق ذاكرة ذات أذونات وصول فردية، مما يحمي البيانات الهامة من التلف بواسطة التعليمات البرمجية غير المميزة.

يوفر الفلاش سعة 512 كيلوبايت تخزينًا واسعًا للأكواد للتطبيقات المعقدة بما في ذلك حزم TCP/IP، وحزم أجهزة USB، وحزم بروتوكول CAN، وخوارزميات التحكم في المحرك. يدعم الفلاش البرمجة داخل النظام (ISP) عبر UART والبرمجة داخل التطبيق (IAP) لتحديثات البرامج الثابتة وتسجيل البيانات وتنفيذ أداة تحميل الإقلاع. تعد ذاكرة SRAM سعة 64 كيلوبايت كافية لهياكل بيانات التطبيقات الكبيرة والمخازن المؤقتة للشبكة والمخازن المؤقتة لنقطة نهاية USB.

تعد قناة GPDMA ذات 8 قنوات ميزة أداء رئيسية تسمح بنقل البيانات بين الأجهزة الطرفية والذاكرة دون تدخل وحدة المعالجة المركزية. يمكن تشغيل كل قناة DMA عن طريق UART أو SSP أو I2S أو ADC أو DAC أو أحداث مطابقة المؤقت أو طلبات DMA الخارجية. توفر مصفوفة AHB متعددة الطبقات مسارات ناقل منفصلة لوحدة المعالجة المركزية وDMA وEthernet وUSB، مما يلغي تأخيرات التحكيم ويسمح بمعاملات ناقل متزامنة. تُمكِّن هذه البنية وحدة المعالجة المركزية من تنفيذ التعليمات البرمجية من Flash بينما تقوم DMA بنقل حزم Ethernet وبيانات USB في نفس الوقت.

يوفر Ethernet MAC المزود بواجهة RMII ووحدة تحكم DMA مخصصة إمكانية Ethernet كاملة 10/100 ميغابت في الثانية. يطبّق MAC طبقة IEEE 802.3 MAC بما في ذلك إنشاء/فحص CRC، وتصفية الإطار، والتحكم في التدفق. يعالج محرك DMA المخصص استقبال الإطارات وإرسالها بشكل مستقل، مما يقلل من الحمل الزائد لوحدة المعالجة المركزية لاتصالات الشبكة. يلزم وجود شريحة PHY خارجية (مثل DP83848 أو LAN8720) لإكمال الطبقة المادية.

تدعم وحدة تحكم USB 2.0 كاملة السرعة أوضاع الجهاز والمضيف و OTG. في وضع الجهاز، يدعم ما يصل إلى 16 نقطة نهاية (بالإضافة إلى EP0) مع DMA مخصص. في وضع المضيف، يمكنه تعداد الأجهزة الطرفية USB والتواصل معها. يسمح وضع OTG للجهاز بالعمل كمضيف أو كجهاز طرفي. يلغي PHY المدمج في الرقاقة الحاجة إلى جهاز إرسال واستقبال USB خارجي.

تعتبر وحدة التحكم CAN 2.0B المزدوجة ضرورية لتطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية. تدعم كل قناة المعرفات القياسية (11 بت) والموسعة (29 بت) مع مرشحات قبول فردية. تتعامل وحدة التحكم CAN مع توقيت البتات والحشو وCRC وإدارة الأخطاء في الأجهزة، مما يقلل من النفقات الزائدة لوحدة المعالجة المركزية.

تدعم PWM للتحكم في المحرك PWM المحرك ثلاثي الأطوار مع مخرجات PWM التكميلية وتوليد الوقت الميت ومدخلات الحماية من الأعطال. وبالاقتران مع ADC (الذي يمكن مزامنته مع PWM لأخذ عينات التيار) وواجهة التشفير التربيعي، يوفر LPC1768 نظامًا فرعيًا كاملاً للتحكم في المحرك.

تتيح أوضاع الطاقة المنخفضة الأربعة (السكون، السكون العميق، السكون العميق، خفض الطاقة، خفض الطاقة العميق) مع وحدة التحكم في المقاطعة للاستيقاظ (WIC) التطبيقات التي تعمل بالبطارية. في وضع خفض الطاقة العميق، يمكن أن يظل RTC قيد التشغيل من مصدر VBAT بينما يتم إيقاف تشغيل بقية الشريحة وتستهلك بضعة ميكرو أمبير فقط.

تم إطلاق منصة mbed (التي أصبحت الآن جزءًا من Arm) في الأصل مع LPC1768 كوحدة MCU مرجعية لها، وتم تصميم مترجم mbed عبر الإنترنت و HDK حولها. وهذا ما يمنح LPC1768 واحدة من أكبر مجموعات المكتبات مفتوحة المصدر وأمثلة التعليمات البرمجية بين أجهزة Cortex-M3. كما أن الجهاز مدعوم أيضًا من قبل NXP's MCUXpresso IDE، وKeil MDK، وIAR Embeddedded Workbench، وسلاسل الأدوات القائمة على GCC.

يعمل الطراز LPC1768FBD100 كنظام متحكم دقيق مدمج كامل 32 بت يتمحور حول نواة معالج ARM Cortex-M3 مع مصفوفة ناقل AHB متعددة الطبقات توفر مسارات بيانات ذات نطاق ترددي عالٍ بين الأسياد والعبيد.

ARM Cortex-M3 Core: معالج Cortex-M3 هو معالج RISC 32 بت يطبق بنية ARMv7-M مع مجموعة تعليمات Thumb-2. وعلى عكس المعالج ARM7TDMI الأقدم (الذي يستخدم مجموعات تعليمات ARM/Thumb)، يستخدم Cortex-M3 حصرياً مجموعة تعليمات الإبهام 16/32 بت المختلطة من 16/32 بت، مما يحقق كثافة أعلى في التعليمات البرمجية. ويوفر خط الأنابيب المكون من 3 مراحل (جلب، فك تشفير، تنفيذ) مع تخمين التفرع تنفيذ دورة واحدة لمعظم التعليمات ذات 16 بت. يشتمل المعالج على تعليمات قسمة الأجهزة (2-12 دورة)، ودعم نطاق البتات لمعالجة البتات الذرية، ودعم الوصول إلى الذاكرة غير المحاذاة.

NVIC ومعالجة المقاطعة: تدعم وحدة التحكم في المقاطعة المتداخلة ذات المتجهات المتداخلة ما يصل إلى 33 ناقل مقاطعة مع 8 مستويات أولوية. عند المقاطعة، يقوم المعالج تلقائيًا بدفع 8 سجلات (R0-R3، R12، R12، LR، PC، xPSR) إلى المكدس في 12 دورة، ويقوم تلقائيًا بإخراجها عند العودة في 12 دورة. ويضمن هذا التسلسل الذيل وتحسين الوصول المتأخر زمن انتقال محدد للمقاطعة. تسمح WIC (وحدة التحكم في المقاطعة للاستيقاظ) للمعالج بالاستيقاظ من وضعي السكون العميق وخفض الطاقة عند أي مقاطعة ممكّنة دون تدخل وحدة المعالجة المركزية.

مصفوفة AHB متعددة الطبقات: توفر مصفوفة الناقل 4 حافلات AHB منفصلة للحافلات الرئيسية الأربعة: وحدة المعالجة المركزية وDMA وEthernet وUSB. يمكن لكل سيد الوصول إلى أي تابع (Flash، SRAM، SRAM، السجلات الطرفية) بشكل مستقل، دون تعطيل السادة الآخرين. يسمح ناقل APB المنفصل لوحدة المعالجة المركزية وDMA بالوصول إلى الأجهزة الطرفية المختلفة في نفس الوقت. هذه البنية ضرورية لوحدات تحكم Ethernet وUSB DMA للحفاظ على عمليات نقل البيانات عالية الإنتاجية دون التأثير على تنفيذ وحدة المعالجة المركزية.

خريطة الذاكرة: يحدد Cortex-M3 خريطة ذاكرة ثابتة. يتم تعيين الفلاش عند 0x000000000000 (مساحة التعليمات البرمجية)، و SRAM عند 0x10000000 (مساحة البيانات)، والأجهزة الطرفية عند 0x400000000000 (APB) و 0x50000000 (AHB). تقوم منطقة نطاق البت بتعيين كل بت في منطقتي 0x20000000 (SRAM) و 0x40000000 (الأجهزة الطرفية) إلى عنوان كلمة في منطقة الاسم المستعار لنطاق البت، مما يتيح عمليات تعيين/مسح البت الذري بدون تسلسلات قراءة-تعديل-كتابة.

نظام الساعة: يغذي المذبذب الرئيسي (بلورة خارجية بتردد 1-25 ميجاهرتز) أو مذبذبذب RC الداخلي بتردد 4 ميجاهرتز مذبذبذب PLL0 الذي يضاعف التردد لتوليد ساعة وحدة المعالجة المركزية (حتى 100 ميجاهرتز)، وساعة USB (48 ميجاهرتز من PLL1)، والساعات الطرفية. يحتوي كل جهاز طرفي على مقسّم الساعة الخاص به، مما يسمح بتسجيل ساعة الأجهزة الطرفية غير المستخدمة ببطء أو عدم تسجيلها على الإطلاق لتوفير الطاقة. يمكن أن تعكس وظيفة إخراج الساعة (CLKOUT) أي ساعة داخلية على دبوس خارجي لتصحيح الأخطاء.

إدارة الطاقة: تعمل أوضاع الطاقة الأربعة على تقليل استهلاك الطاقة تدريجيًا. يوقف وضع السكون ساعة وحدة المعالجة المركزية ولكنه يبقي جميع الأجهزة الطرفية قيد التشغيل؛ أي مقاطعة توقظ وحدة المعالجة المركزية. يوقف وضع السكون العميق الفلاش ومعظم الساعات؛ يمكن فقط ل RTC وWDT وBOD توليد مقاطعات إيقاظ. يوقف وضع خفض الطاقة جميع الساعات الداخلية والفلاش؛ ويبقى WIC نشطاً ويمكنه تنبيه المعالج من المقاطعات الخارجية أو RTC أو نشاط USB أو تنبيه Ethernet أو نشاط CAN. يعمل وضع خفض الطاقة العميق على إيقاف تشغيل الشريحة بأكملها باستثناء RTC (الذي يتم تشغيله من VBAT) و WIC؛ يبلغ استهلاك التيار حوالي 0.3 وحدة أمبير. تدير وحدة PMU المدمجة انتقالات وضع الطاقة تلقائيًا.

تشغيل DMA: يدعم GPDMA 8 قنوات، كل منها قابل للتكوين بشكل مستقل لعنوان المصدر/الوجهة وحجم النقل وحجم الاندفاع والتحكم في التدفق. يمكن ل DMA إجراء عمليات نقل من ذاكرة إلى ذاكرة، ومن ذاكرة إلى طرفية، ومن طرفية إلى ذاكرة. يحتوي كل جهاز طرفي يدعم DMA (UART، SSP، I2S، ADC، DAC، DAC، مطابقة المؤقت) على خطوط طلب DMA مخصصة متصلة بوحدة تحكم DMA. تقوم وحدة التحكم DMA بالتحكيم بين القنوات على أساس الأولوية وتقوم بتوليد مقاطعة عند اكتمال النقل أو مواجهة خطأ.

Ethernet MAC: يطبق MAC طبقة IEEE 802.3 MAC مع DMA. يتم تخزين الإطارات المستقبلة في مخازن SRAM المخزنة في مخازن SRAM المخزنة التي تشير إليها حلقات الواصفات. يقوم محرك DMA بإدارة حلقة الواصف بشكل مستقل، حيث يقوم بجلب واصفات جديدة وتخزين البيانات المستلمة. يتم وصف إطارات الإرسال بالمثل بواسطة حلقات الواصفات. يقوم MAC بتصفية العناوين (مختلطة أو تجزئة أو مطابقة تامة) واكتشاف علامات شبكة محلية ظاهرية VLAN والتحقق من المجموع الاختباري للإطار. تتصل واجهة RMII بشريحة PHY خارجية مع 7 إشارات فقط (REF_CLK، TXD[0:1]، TX_EN، TX_EN، RXD[0:1]، RX_ER، CRS_DV).

ADC وDAC: يستخدم ADC 12 بت ADC بنية سجل التقريب المتتالي (SAR) مع زمن تحويل يبلغ 2.4 US تقريبًا لكل قناة بمعدل 200 كيلوهرتز. يمكن تشغيل ADC بواسطة أحداث مطابقة المؤقت لأخذ عينات دورية دقيقة أو بواسطة PWM للتحكم في المحرك لقياس تيار المحرك المتزامن. يستخدم DAC 10 بت DAC شبكة سلم R-2R مع وقت استقرار يبلغ حوالي 1 لنا. يمكن مزامنة خرج DAC مع مؤقِّت لتوليد شكل الموجة، أو يمكن تشغيله بواسطة DMA لإخراج شكل موجة عشوائي.

مجموعة الدبوس الاسم النوع الوصف
الطاقة VDD(3V3)، VDAA، VDAA، VBAT، VSS، VSSA، VSA، VREP، VREVN الطاقة VDD(3V3): الإمداد الرقمي 2.4-3.6 فولت (دبابيس متعددة)؛ VDDA: إمداد تناظري ل ADC/DAC (يجب توصيله من خلال مسار مفلتر)؛ VBAT: إمداد احتياطي لبطارية RTC (يحافظ على RTC عند انقطاع التيار الرئيسي)؛ VSS/VSSA: أرضي/أرضي تناظري؛ VREFP/VREFN: مرجع ADC موجب/سالب (يجب أن يكون VREFN مساوياً ل VSSA)؛ افصل كل VDDD ب 100 nF + 10 uF؛ افصل VDDA ب 100 nF + 10 uF مع عزل خرزة الفريت عن VDD
الساعة xtal1، xtal2، RTCX1، RTCX2 الإدخال/الإخراج التناظري XTAL1/XTAL2: دبابيس بلورة المذبذب الرئيسي (1-25 ميجاهرتز)؛ RTCX1/RTCX2: دبابيس بلورة RTC 32.768 كيلوهرتز؛ يمكن توصيل البلورة بمكثفات تحميل حسب مواصفات البلورة؛ يمكن تركها غير موصولة إذا كان المذبذب الداخلي RC فقط
إعادة تعيين إعادة الضبط المدخلات إعادة تعيين النظام منخفضة نشطة منخفضة؛ سحب داخلي؛ يؤدي التأكيد على منخفض إلى إعادة تعيين النظام؛ توصيل مكثف 100 nF إلى GND لتصفية التفريغ الكهرومغناطيسي؛ خرج مفتوح التصريف أثناء إعادة التعيين لانتشار إعادة التعيين على مستوى النظام
التصحيح Tck/swdclk، TMS/swdio، Tdi، Tdo، TRST الإدخال/الإخراج الرقمي واجهة تصحيح التصحيح القياسية JTAG (5 سنون)؛ يعمل TCK/SWDCLK أيضًا كساعة SWD؛ يعمل TMS/SWDIO أيضًا كبيانات SWD؛ TDI و TRST هما JTAG فقط؛ يستخدم وضع SWD سنّين فقط (SWDCLK، SWDIO)؛ التوصيل بمسبار التصحيح (ULINK2، J-Link، CMSIS-DAP)
USB usb_d+، usb_d-، usb_d-، usb_connect، vbus رقمي/تناظري USB_D+/USB_D-: بيانات تفاضلية كاملة السرعة ل USB 2.0 USB 2.0 (PHY على الرقاقة، اتصال مباشر بموصل USB مع مقاومات متسلسلة 33 أوم)؛ USB_CONNECT: التحكم في التوصيل الناعم لوصلة USB (محركات سحب 1.5 كيلو أوم على USB_D+)؛ VBUS: مدخلات كشف USB VBUS (استشعار وجود طاقة ناقل USB ل OTG)
إيثرنت enet_txd[0:1]، enet_rxd[0:1]، enet_tx_en، enet_rx_er، enet_rx_er، enet_crs، enet_ref_clk، enet_mdio، enet_mdc رقمي واجهة RMII إلى Ethernet PHY الخارجية (7 إشارات)؛ ENET_TXD/TX_EN: بيانات الإرسال والتمكين؛ ENET_RXD/RX_ER/CRS/REF_CLK: استقبال البيانات والخطأ واستشعار الموجة الحاملة والساعة المرجعية؛ ENET_MDIO/MDC: واجهة بيانات الإدارة للوصول إلى سجل PHY؛ الاتصال مباشرةً ب PHY RMII (DP83848، LAN8720، إلخ)
كان ر د1، ر د1، ر د1، ر د2، ر د2 رقمي دبابيس استقبال وإرسال ناقل CAN 2.0B لقناتين؛ RD1/TD1: قناة CAN 1؛ RD2/TD2: قناة CAN 2؛ التوصيل من خلال جهاز إرسال واستقبال CAN خارجي (SN65HVD230، TJA1050، إلخ)؛ لا تتصل مباشرة بناقل CAN
منافذ GPIO P0[0:0:31]، P1[0:31]، P2[0:31]، P3[25:26]، P4[28:29] الإدخال/الإخراج 70 دبوس GPIO مزودة بخاصية سحب/سحب لأسفل قابلة للتكوين، ووضع التصريف المفتوح، واختيار وظيفة بديلة؛ كل دبوس لديه ما يصل إلى 5 وظائف بديلة (UART، SPI، SSP، SSP، I2C، PWM، ADC، مؤقت، إلخ)؛ الدبابيس تتحمل 3.6 فولت (لا تتحمل 5 فولت)؛ يتم اختيار الوظيفة البديلة عبر سجلات PINSEL
التناظرية AD0[0:7]، AOUT، VrefP، Vrefn، Vrefn التناظرية 8 قنوات مدخلات ADC (12 بت، حتى 200 كيلوهرتز)؛ AOUT: مخرج DAC 10 بت؛ VREFP/VREFN: مدخلات ADC المرجعية؛ قنوات ADC تشترك في الدبابيس مع GPIO (P0[23:30])؛ AOUT تشترك في الدبابيس مع P0[26]؛ إمدادات تناظرية منفصلة (VDDA، VSSA) لتقليل اقتران الضوضاء الرقمية
التطبيق الوصف
بوابة إيثرنت الصناعية استخدم Enet MAC مع PHY خارجي لـ Modbus TCP أو EtherNet/IP أو اتصال PROFINET؛ CAN مزدوج لواجهة ناقل المجال؛ 512 كيلوبايت فلاش لتخزين مكدس TCP/IP والتطبيق؛ 64 كيلوبايت SRAM للمخازن المؤقتة للشبكة؛ DMA يعالج بيانات Ethernet وCAN بشكل مستقل؛ 4 UARTs تتصل بالأجهزة التسلسلية RS-232/RS-485؛ مثالية لبوابة البروتوكول التي تحول بين Ethernet وCAN/التسلسلية
3-التحكم في المحرك 3 مراحل تعمل PWM للتحكم في المحرك مع مخرجات تكميلية على تشغيل العاكس ثلاثي الأطوار؛ يقوم ADC المتزامن مع PWM بأخذ عينات من تيارات طور المحرك؛ تقرأ واجهة المشفر التربيعي موضع المحرك؛ تقوم وحدة المعالجة المركزية 100 ميجاهرتز بتنفيذ خوارزمية FOC في أقل من 50 مستخدم؛ تتصل واجهة CAN بوحدة تحكم ذات مستوى أعلى؛ RS-485 UART لتكوين المعلمات؛ 64 كيلوبايت SRAM لمتغيرات حلقة التحكم
الحصول على بيانات USB يقوم وضع الجهاز USB 2.0 ببث بيانات ADC إلى مضيف الكمبيوتر الشخصي؛ يقوم ADC ذو 8 قنوات 12 بت بمعدل 200 كيلو هرتز بأخذ عينات من مستشعرات متعددة؛ يقوم DMA بنقل بيانات ADC إلى نقاط نهاية USB بشكل مستقل؛ يخزن فلاش 512 كيلوبايت البرنامج الثابت وبيانات المعايرة وواصفات USB؛ يتصل I2C وSPI بالمستشعرات الرقمية؛ يوفر DAC خرجاً تناظرياً للتحفيز أو التحكم؛ يتيح دبوس USB_CONNECT إمكانية التوصيل الناعم للتوافق مع التوصيل السريع
العداد الذكي / العداد الإلكتروني يحافظ جهاز RTC منخفض الطاقة للغاية مع بطارية احتياطية على جدول تعريفة وقت الاستخدام؛ يقيس ADC الجهد والتيار لحساب الطاقة؛ CAN للاتصال DIN EN 62056 (DLMS/COSEM)؛ مضاهاة EEPROM في Flash لبيانات المعايرة؛ وضع خفض الطاقة العميق عند 0.3 وحدة أمبير يطيل عمر البطارية أثناء انقطاع التيار الكهربائي؛ Ethernet لقراءة العداد عن بُعد؛ رقم تسلسلي فريد للجهاز لتحديد هوية العداد
معالجة الصوت تتصل واجهة I2S ب I2S ب CODEC أو DAC للصوت الرقمي؛ يتيح التحكم في المعدل الجزئي معدلات عينة الصوت القياسية (44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز)؛ ينقل DMA البيانات الصوتية بين I2S وذاكرة التخزين العشوائي؛ يمكن لوحدة المعالجة المركزية 100 ميجاهرتز إجراء معالجة الصوت في الوقت الحقيقي (التصفية والمزج)؛ يقرأ وضع مضيف USB الملفات الصوتية من محرك أقراص USB المحمول؛ يوفر DAC مخرجًا تناظريًا إضافيًا؛ يخزن فلاش 512 كيلوبايت البرامج الثابتة لمعالجة الصوت وبيانات برنامج الترميز
الطراز الشركة المصنعة التوافق الفرق الرئيسي
LPC1769FBD100 NXP ترقية متوافقة مع الدبوس نفس دبوس LQFP-100؛ وحدة معالجة مركزية 120 ميجاهرتز (أسرع ب 20 ميجاهرتز من LPC1768)؛ نفس ذاكرة فلاش 512 كيلوبايت/64 كيلوبايت SRAM؛ نفس الأجهزة الطرفية؛ متوافقة مع الرموز؛ بديل قابل للإسقاط لترقية الأداء؛ يوصى به للتصميمات الجديدة التي تحتاج إلى أقصى أداء لوحدة المعالجة المركزية
LPC2368FBD100 NXP سلف متوافق مع الدبوس نواة ARM7TDMI بسرعة 72 ميجاهرتز (بنية أقدم، أبطأ)؛ 512 كيلوبايت فلاش، و58 كيلوبايت SRAM؛ نفس Ethernet، وUSB، وCAN؛ نفس دبوس LQFP-100؛ الجزء القديم للتصاميم الحالية؛ يوفر Cortex-M3 (LPC1768) زمن استجابة أفضل للمقاطعة وكثافة أكواد؛ يستخدم لترحيل تصاميم ARM7 الحالية إلى Cortex-M3
STM32F407VGT6 STMicroelectronics منافس Cortex-M4 التنافسي Cortex-M4 بسرعة 168 ميجاهرتز (أسرع، مع DSP وFPU)؛ 1 ميغابايت فلاش / 192 كيلوبايت SRAM (ذاكرة أكبر)؛ Ethernet، USB OTG HS، 2x CAN؛ LQFP-100؛ غير متوافق مع الدبوس؛ أكثر قوة ولكن بتكلفة وطاقة أعلى بكثير؛ يستخدم عند الحاجة إلى أداء DSP/FPU
SAM3X8E الرقاقة الدقيقة منافس Cortex-M3 التنافسي Cortex-M3 بسرعة 84 ميجا هرتز؛ 512 كيلوبايت فلاش / 96 كيلوبايت SRAM؛ إيثرنت، USB OTG HS، 2x CAN؛ LQFP-144 (المزيد من الدبابيس، حزمة مختلفة)؛ يستخدم Arduino Due هذه الشريحة؛ غير متوافقة مع الدبابيس؛ المزيد من SRAM؛ تستخدم عند الحاجة إلى المزيد من SRAM أو توافق Arduino
LPC54608J512BD100 NXP ترقية الجيل التالي Cortex-M4 بسرعة 180 ميجا هرتز (مع وحدة المعالجة الحرارية FPU)؛ 512 كيلوبايت فلاش / 200 كيلوبايت SRAM؛ إيثرنت، وUSB HS، وCAN FD؛ LQFP-100 (مفهوم دبوس pinout مماثل)؛ أكثر قوة؛ عائلة أحدث؛ تستخدم للتصاميم الجديدة التي تتطلب CAN FD أو USB عالي السرعة
قطع الغيار الموصى بها
Gauge pressure sensor, 0-10kPa, 0.2-4.7V output, high sensitivity 450mV/kPa, 5V supply, single port

العلامة التجارية:

الحزمة:

SENSOR4F (17.78 x 29.48 x 10.67 mm, single side port)
متوفر في المخزون:
2620pcs

دورة الشحن 3 ~ 7 أيام
الحد الأدنى للطلب هو 1

Gauge pressure sensor, 0-100kPa, 0.2-4.7V output, on-chip conditioned, 5V supply, single port

العلامة التجارية:

الحزمة:

SENSOR4F (17.78 x 29.48 x 10.67 mm, single side port)
متوفر في المخزون:
7645pcs

دورة الشحن 3 ~ 7 أيام
الحد الأدنى للطلب هو 1

Absolute pressure sensor, 15-700kPa, 0.2-4.7V output, vacuum referenced, 5V supply, single port

العلامة التجارية:

الحزمة:

SENSOR4F (17.78 x 29.48 x 10.67 mm, single side port)
متوفر في المخزون:
6161pcs

دورة الشحن 3 ~ 7 أيام
الحد الأدنى للطلب هو 1

Gauge pressure sensor, 15-700kPa, 0.2-4.7V output, on-chip conditioned, 5V supply, single port

العلامة التجارية:

الحزمة:

SENSOR4F (17.78 x 29.48 x 10.67 mm, single side port)
متوفر في المخزون:
7585pcs

دورة الشحن 3 ~ 7 أيام
الحد الأدنى للطلب هو 1

Differential pressure sensor, 0-700kPa, 0.2-4.7V output, on-chip conditioned, 5V supply, dual port

العلامة التجارية:

الحزمة:

SENSOR4F (17.78 x 29.48 x 10.67 mm, dual side ports)
متوفر في المخزون:
9760pcs

دورة الشحن 3 ~ 7 أيام
الحد الأدنى للطلب هو 1

Differential pressure sensor, 0-100kPa, 0.2-4.7V output, on-chip conditioned, 5V supply, dual port

العلامة التجارية:

الحزمة:

SENSOR4F (17.78 x 29.48 x 10.67 mm, dual side ports)
متوفر في المخزون:
8488pcs

دورة الشحن 3 ~ 7 أيام
الحد الأدنى للطلب هو 1

ضمان الجودة

تخضع جميع المكونات الإلكترونية التي نحصل عليها من سلاسل التوريد الشريكة لنا لعمليات فحص صارمة للواردات، ومن خلال الاختبارات الدقيقة، نضمن أن كل ما يتم تسليمه للعملاء هو قطع أصلية أصلية وتفي بمتطلبات الجودة، بالإضافة إلى ذلك، نحتفظ بسجلات فحص كاملة لجعل عملية سلسلة التوريد بأكملها واضحة ويمكن تتبعها.

التصديق
لقد حصلنا على عدد من الشهادات الاحترافية وقمنا ببناء مختبر الاختبار الاحترافي الخاص بنا، وهذا يضمن أن كل منتج نقدمه لعملائنا يلبي أعلى متطلبات الجودة، ونجري الاختبارات وفقًا لإجراءات صارمة لضمان جودة المنتج المستقرة والمعايير الدقيقة، ولضمان جودة المنتج المستقرة والمعايير الدقيقة، ولضمان قطع أصلية أصلية، نتعاون أيضًا مع مؤسسات اختبار موثوقة من طرف ثالث لفحص الجودة الصارم، ونولي دائمًا أهمية كبيرة للجودة ونلتزم تمامًا بمعايير الصناعة واللوائح ذات الصلة ومتطلبات ISO 9001: 2015.

الشحن والدفع

تخضع جميع المكونات الإلكترونية التي نحصل عليها من سلاسل التوريد الشريكة لنا لعمليات فحص صارمة للواردات، ومن خلال الاختبارات الدقيقة، نضمن أن كل ما يتم تسليمه للعملاء هو قطع أصلية أصلية وتفي بمتطلبات الجودة، بالإضافة إلى ذلك، نحتفظ بسجلات فحص كاملة لجعل عملية سلسلة التوريد بأكملها واضحة ويمكن تتبعها.

التصديق
لقد حصلنا على عدد من الشهادات الاحترافية وقمنا ببناء مختبر الاختبار الاحترافي الخاص بنا، وهذا يضمن أن كل منتج نقدمه لعملائنا يلبي أعلى متطلبات الجودة، ونجري الاختبارات وفقًا لإجراءات صارمة لضمان جودة المنتج المستقرة والمعايير الدقيقة، ولضمان جودة المنتج المستقرة والمعايير الدقيقة، ولضمان قطع أصلية أصلية، نتعاون أيضًا مع مؤسسات اختبار موثوقة من طرف ثالث لفحص الجودة الصارم، ونولي دائمًا أهمية كبيرة للجودة ونلتزم تمامًا بمعايير الصناعة واللوائح ذات الصلة ومتطلبات ISO 9001: 2015.

الخدمة والتغليف

تخضع جميع المكونات الإلكترونية التي نحصل عليها من سلاسل التوريد الشريكة لنا لعمليات فحص صارمة للواردات، ومن خلال الاختبارات الدقيقة، نضمن أن كل ما يتم تسليمه للعملاء هو قطع أصلية أصلية وتفي بمتطلبات الجودة، بالإضافة إلى ذلك، نحتفظ بسجلات فحص كاملة لجعل عملية سلسلة التوريد بأكملها واضحة ويمكن تتبعها.

التصديق
لقد حصلنا على عدد من الشهادات الاحترافية وقمنا ببناء مختبر الاختبار الاحترافي الخاص بنا، وهذا يضمن أن كل منتج نقدمه لعملائنا يلبي أعلى متطلبات الجودة، ونجري الاختبارات وفقًا لإجراءات صارمة لضمان جودة المنتج المستقرة والمعايير الدقيقة، ولضمان جودة المنتج المستقرة والمعايير الدقيقة، ولضمان قطع أصلية أصلية، نتعاون أيضًا مع مؤسسات اختبار موثوقة من طرف ثالث لفحص الجودة الصارم، ونولي دائمًا أهمية كبيرة للجودة ونلتزم تمامًا بمعايير الصناعة واللوائح ذات الصلة ومتطلبات ISO 9001: 2015.