Der ARM-basierte Mikrocontroller SAM4S8 von Microchip basiert auf dem leistungsstarken 32-Bit ARM-basierten Cortex-M4-Kern. Der SAM4S8 bietet folgende Merkmale: Maximale Betriebsgeschwindigkeit von 120MHz 512KB Flash-Speicher und 128KB SRAM 1,62V bis 3,6V Versorgung Stromverbrauch 200µA/MHz im dynamischen Modus bei niedriger Betriebsfrequenz, 30mA bei 100MHz und 3µA bei 1,8V im Back-up-Modus mit laufender RTC Externe Busschnittstelle unterstützt SRAM, PSRAM, NOR Flash, LCD-Modul und NAND Flash Umfangreiches Peripherieset für Konnektivität, Systemsteuerung und analoge Schnittstellen Native Unterstützung der kapazitiven Touch-Technologie Microchip QTouch für die Implementierung von Tasten, Schiebereglern und Rädern Pin-to-Pin-kompatibel mit Microchip SAM7S, SAM3N und SAM3S MCUs Paralleler Input/Output (IO) Datenerfassungsmodus
Der ARM-basierte Mikrocontroller SAM 4S16 von Microchip basiert auf dem leistungsstarken 32-Bit-Cortex-M4-Kern. Der SAM4S16 bietet folgende Merkmale: Maximale Betriebsgeschwindigkeit von 120MHz 1MB Flash-Speicher und 128KB SRAM 1,62V bis 3,6V Versorgung Stromverbrauch 200uA/MHz im dynamischen Modus bei niedriger Betriebsfrequenz, 30mA bei 100MHz und 3uA bei 1,8V im Back-up-Modus mit laufender RTC Externe Busschnittstelle unterstützt SRAM, PSRAM, NOR Flash, LCD-Modul und NAND Flash Umfangreiches Peripherieset für Konnektivität, Systemsteuerung und analoge Schnittstellen Native Unterstützung der kapazitiven Touch-Technologie Microchip QTouch für die Implementierung von Tasten, Schiebern und Rädern Pin-to-Pin-kompatibel mit Microchip SAM7S, SAM3N und SAM3S MCUs Paralleler Input/Output (IO) Datenerfassungsmodus
Leistungsstarke Arm Cortex-M3 MCU mit 1 Mbyte Flash-Speicher, 120 MHz CPU, ART Accelerator Die STM32F20x-Familie basiert auf dem leistungsstarken Arm Cortex-M3 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 120 MHz arbeitet. Die Familie umfasst eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher (Flash-Speicher bis zu 1 MByte, bis zu 128 KByte System-SRAM), bis zu 4 KByte Backup-SRAM und ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, drei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix angeschlossen sind. Die Bausteine verfügen außerdem über einen adaptiven Echtzeit-Speicherbeschleuniger (ART Accelerator), der bei einer CPU-Frequenz von bis zu 120 MHz eine Leistung erreicht, die der Ausführung von Programmen im Wartezustand 0 aus dem Flash-Speicher entspricht. Diese Leistung wurde mit dem CoreMark-Benchmark validiert. Alle Bausteine bieten drei 12-Bit-ADCs, zwei DACs, eine stromsparende RTC, zwölf 16-Bit-Allzweck-Timer, darunter zwei PWM-Timer für die Motorsteuerung, zwei 32-Bit-Allzweck-Timer und einen echten Zufallsgenerator (RNG). Außerdem verfügen sie über Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen. Zu den neuen erweiterten Peripheriegeräten gehören ein SDIO, eine verbesserte FSMC-Schnittstelle (Flexible Static Memory Control) (für Bausteine in Gehäusen mit 100 und mehr Pins) und eine Kamera-Schnittstelle für CMOS-Sensoren. Die Bausteine verfügen auch über Standard-Peripheriegeräte.
Basierend auf dem ARM Cortex-M3-Prozessor läuft der SAM3A4C von Microchip mit 84MHz und verfügt über 256KB Flash-Speicher in 2 x 128KB-Bänken und 64KB SRAM in 2 x 32KB-Bänken. Zu den hochintegrierten Peripheriegeräten gehören Dual-CAN, High-Speed-USB-Mini-Host und -Gerät mit On-Chip-PHY, High-Speed-SD/SDIO/MMC sowie mehrere USARTs, SPIs, TWIs (I2C) und ein I2S. Der SAM3A4C verfügt außerdem über einen 12-Bit-ADC/DAC, Temperatursensor, 32-Bit-Timer, PWM-Timer und RTC. Er unterstützt die Microchip QTouch Library für die einfache Implementierung von Tasten, Schiebern und Rädern. ARM Cortex-M3 Revision 2.0 läuft mit bis zu 84 MHz Speicherschutzeinheit (MPU) 24-Bit SysTick-Zähler Thumb-2 Befehlssatz Verschachtelter Vektor-Interrupt-Controller 2 x 128 KByte eingebetteter Flash-Speicher, 128-Bit breiter Zugriff, Speicherbeschleuniger, Doppelbank 32 + 32 KByte eingebetteter SRAM mit zwei Bänken 16 KByte ROM mit integrierten Bootloader-Routinen (UART, USB) und IAP-Routinen Eingebetteter Spannungsregler für Single-Supply-Betrieb POR, BOD und Watchdog für sicheren Reset Quarz- oder Resonator-Oszillatoren: 3 bis 20 MHz Haupt- und optional 32,768 kHz Low-Power-Oszillator für RTC oder Gerätetakt Hochpräziser, werkseitig getrimmter interner RC-Oszillator mit 8/12 MHz und 4 MHz Standardfrequenz für schnellen Gerätestart Slow Clock Interner RC-Oszillator als permanenter Taktgeber für Gerätetakt im Energiesparmodus Ein PLL für Gerätetakt und ein dedizierter PLL für USB 2.0 High Speed Mini Host/Device Temperatursensor 15 periphere DMA-Kanäle (PDC) und 6-kanaliger zentraler DMA plus dedizierter DMA für High-Speed USB Mini Host/Device Sleep-, Wait- und Backup-Modus, bis zu 2,5 µA im Backup-Modus mit RTC, RTT und GPBR 100-poliges LQFP - 14 x 14 mm, Abstand 0,5 mm 100-Ball TFBGA - 9 x 9 mm, Raster 0,8 mm Industriell (-40° C bis +85° C) USB 2.0 Device/Mini Host: 480 Mbps, 4 Kbyte FIFO, bis zu 10 bidirektionale Endpunkte, dedizierter DMA 3 USARTs (ISO7816, IrDA, Flow Control, SPI, Manchester und LIN Unterstützung) und ein UART 2 TWI (I2C-kompatibel), bis zu 6 SPIs, 1 SSC (I2S), 1 HSMCI (SDIO/SD/MMC) mit bis zu 2 Steckplätzen 9-Kanal-32-Bit-Timerzähler (TC) für Erfassungs-, Vergleichs- und PWM-Modus, Quadraturdecoderlogik und 2-Bit-Gray-Vor-/Rückwärtszähler für Schrittmotor 32-Bit-Echtzeittimer (RTT) mit geringem Stromverbrauch und Echtzeituhr (RTC) mit geringem Stromverbrauch, Kalender und Alarmfunktionen 256-Bit-Allzweck-Backup-Register (GPBR) 2 CAN-Controller mit 8 Mailboxen Generator für echte Zufallszahlen (TRNG) 63 E/A-Leitungen mit externer Interrupt-Fähigkeit (flanken- oder pegelempfindlich), Entprellung, Glitch-Filterung und On-Die-Serienwiderstandsabschluss Sechs parallele 32-Bit-Eingangs-/Ausgangs-Controller 16-Kanal 12-Bit 1 msps ADC mit differentiellem Eingangsmodus und programmierbarer Verstärkungsstufe 2-Kanal 12-Bit 1 msps DAC Serieller Wire/JTAG-Debug-Anschluss (SWJ-DP) Debug-Zugang zu allen Speichern und Registern im System, einschließlich der Cortex-M4-Registerbank, wenn der Core läuft, angehalten oder in Reset gehalten wird. Debug-Zugriff über Serial Wire Debug Port (SW-DP) und Serial Wire JTAG Debug Port (SWJ-DP). Flash-Patch- und Breakpoint-Einheit (FPB) zur Implementierung von Breakpoints und Code-Patches. Daten-Watchpoint- und Trace-Einheit (DWT) zur Implementierung von Watchpoints, Daten-Tracing und System-Profiling. Instrumentation Trace Macrocell (ITM) zur Unterstützung von Debugging im printf-Stil. IEEE1149.1 JTAG Boundary-Scan an allen digitalen Pins. ASF-Atmel Software Framework - SAM-Software-Entwicklungsrahmen Integriert in die Atmel Studio IDE mit einer grafischen Benutzeroberfläche oder als Standalone für GCC, IAR Compiler verfügbar. DMA-Unterstützung, Interrupt-Handler Treiberunterstützung USB, TCP/IP, Wi-Fi und Bluetooth, zahlreiche USB-Klassen, DHCP und Wi-Fi-Verschlüsselung Stacks RTOS-Integration, FreeRTOS ist eine Kernkomponente
Der ATSAMN16C ARM Cortex-M4-basierte Mikrocontroller von Microchip läuft mit 100 MHz und verfügt über 1 MB Flash-Speicher und 80 KB SRAM. Zu den Peripheriegeräten gehören sieben USARTs, vier SPIs und drei I2Cs für schnelle serielle Kommunikation sowie ein 16-Kanal-12-Bit-ADC, ein 10-Bit-DAC, PWM, Timer und RTC. Der Baustein arbeitet mit Spannungen von 1,62V bis 3,6V und ist in 100-Pin-QFP-, TFBGA- und VFBGA-Gehäusen erhältlich. Pin-zu-Pin-kompatibel mit SAM3N-, SAM3S-Produkten (48/64/100-Pin-Versionen), SAM4S (64/100-Pin-Versionen) und SAM7S-Altprodukten (64-Pin-Version) ARM Cortex-M4 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 MHz Speicherschutzeinheit (MPU) DSP-Befehle, Thumb-2-Befehlssatz 1024 Kbytes eingebetteter Flash-Speicher 80 Kbytes eingebetteter SRAM 8 KByte ROM mit integrierten Bootloader-Routinen (UART, USB) und IAP-Routinen Eingebetteter Spannungsregler für Single-Supply-Betrieb Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) und Dual Watchdog für sicheren Betrieb Quarz- oder Keramikresonator-Oszillatoren: 3 bis 20 MHz mit Taktausfallerkennung und 32,768 kHz für RTT oder Systemtakt Langsam taktender interner RC-Oszillator als permanenter Gerätetakt im Low-Power-Mode Hochpräziser, werkseitig getrimmter interner 8/12-MHz-RC-Oszillator mit 4-MHz-Standardfrequenz für den Gerätestart, Trimmzugriff in der Anwendung zur Frequenzanpassung PLL bis zu 240 MHz für Gerätetakt Temperatursensor Manipulationserkennung mit geringem Stromverbrauch an zwei Eingängen, Schutz vor Manipulationen durch sofortiges Löschen von Allzweck-Backup-Registern (GPBR) 23 Peripherie-DMA-Controller Sleep-, Wait- und Backup-Modus, bis zu 0,7 µA im Backup-Modus mit RTC, RTT und GPBR 100-poliges LQFP, 14 x 14 mm, Abstand 0,5 mm 100-poliges TFBGA, 9 x 9 mm, Raster 0,8 mm 100-poliges VFBGA, 7 x 7 mm, Raster 0,65 mm Industriell (-40° C bis +85° C) Bis zu 3 USARTs mit ISO7816, IrDA (nur USART0), RS-485 und SPI-Modus Bis zu 4 Zweidraht-UARTs Bis zu 3 Zweidraht-Schnittstellen (TWI) 1 SPI 2 Dreikanal-16-Bit-Timer-Zählerblöcke mit Erfassungs-, Wellenform-, Vergleichs- und PWM-Modus, Quadraturdecoderlogik und 2-Bit-Gray-Up/Down für Schrittmotor 1 Vierkanalige 16-Bit-PWM 32-Bit-Echtzeittimer (RTT) mit geringem Stromverbrauch und Echtzeituhr (RTC) mit Kalender- und Alarmfunktionen 256-Bit-Allzweck-Backup-Register (GPBR) 79 E/A-Leitungen mit externer Interrupt-Fähigkeit (flanken- oder pegelempfindlich), Entprellung, Glitch-Filterung und On-Die-Serienwiderstandsabschluss, individuell programmierbarer Open-Drain-, Pull-up- und Pull-down-Widerstand und Synchronausgang Drei 32-Bit-Parallel-Eingangs-/Ausgangs-Controller, Peripherie-DMA-unterstützter Parallel-Capture-Modus Ein 10-Bit-ADC mit bis zu 510 ksps, mit digitaler Mittelwertbildungsfunktion und erweitertem Auflösungsmodus mit bis zu 12 Bit, bis zu 16 Kanälen Ein 10-Bit-DAC mit bis zu 1 msps Interne Spannungsreferenz, 3 V typisch Serieller Draht/JTAG-Debug-Anschluss (SWJ-DP) Debug-Zugang zu allen Speichern und Registern im System, einschließlich der Cortex-M4-Registerbank, wenn der Core läuft, angehalten oder in Reset gehalten wird. Debug-Zugriff über Serial Wire Debug Port (SW-DP) und Serial Wire JTAG Debug Port (SWJ-DP). Flash-Patch- und Breakpoint-Einheit (FPB) zur Implementierung von Breakpoints und Code-Patches. Daten-Watchpoint- und Trace-Einheit (DWT) zur Implementierung von Watchpoints, Daten-Tracing und System-Profiling. Instrumentation Trace Macrocell (ITM) zur Unterstützung von Debugging im printf-Stil. IEEE1149.1 JTAG Boundary-Scan an allen digitalen Pins. ASF-Atmel Software Framework - SAM-Software-Entwicklungsrahmen Integriert in die Atmel Studio IDE mit einer grafischen Benutzeroberfläche oder als Standalone für GCC, IAR Compiler verfügbar. DMA-Unterstützung, Interrupt-Handler Treiberunterstützung USB, TCP/IP, Wi-Fi und Bluetooth, zahlreiche USB-Klassen, DHCP und Wi-Fi-Verschlüsselung Stacks RTOS-Integration, FreeRTOS ist eine Kernkomponente
Mainstream Performance Linie, Arm Cortex-M3 MCU mit 1 Mbyte Flash-Speicher, 72 MHz CPU, Motorsteuerung, USB und CAN Die STM32F103xF- und STM32F103xG-Performance-Line-Familie enthält den leistungsstarken ARMCortex-M3 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von 72 MHz arbeitet, eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher (Flash-Speicher bis zu 1 MByte und SRAM bis zu 96 KByte) und eine umfangreiche Palette an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse angeschlossen sind. Alle Bausteine bieten drei 12-Bit-ADCs, zehn 16-Bit-Allzweck-Timer plus zwei PWM-Timer sowie Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen: bis zu zwei I2Cs, drei SPIs, zwei I2Ss, ein SDIO, fünf USARTs, ein USB und ein CAN. Die STM32F103xF/G XL-Density-Performance-Line-Familie arbeitet im Temperaturbereich von -40 bis +105 °C und wird mit einer Versorgungsspannung von 2,0 bis 3,6 V betrieben. Ein umfassendes Angebot an Stromsparmodi ermöglicht die Entwicklung von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Dank dieser Eigenschaften eignet sich die STM32F103xF/G High-Density Performance Line Mikrocontroller-Familie für eine Vielzahl von Anwendungen wie Motorantriebe, Anwendungssteuerung, medizinische und Handheld-Geräte, PC- und Gaming-Peripheriegeräte, GPS-Plattformen, Industrieanwendungen, SPS, Wechselrichter, Drucker, Scanner, Alarmsysteme und Video-Gegensprechanlagen.
Leistungsstarke Arm Cortex-M3 MCU mit 1 Mbyte Flash-Speicher, 120 MHz CPU, ART Accelerator Die STM32F20x-Familie basiert auf dem leistungsstarken Arm Cortex-M3 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 120 MHz arbeitet. Die Familie umfasst eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher (Flash-Speicher bis zu 1 MByte, bis zu 128 KByte System-SRAM), bis zu 4 KByte Backup-SRAM und ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, drei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix angeschlossen sind. Die Bausteine verfügen außerdem über einen adaptiven Echtzeit-Speicherbeschleuniger (ART Accelerator), der bei einer CPU-Frequenz von bis zu 120 MHz eine Leistung erreicht, die der Ausführung von Programmen im Wartezustand 0 aus dem Flash-Speicher entspricht. Diese Leistung wurde mit dem CoreMark-Benchmark validiert. Alle Bausteine bieten drei 12-Bit-ADCs, zwei DACs, eine stromsparende RTC, zwölf 16-Bit-Allzweck-Timer, darunter zwei PWM-Timer für die Motorsteuerung, zwei 32-Bit-Allzweck-Timer und einen echten Zufallsgenerator (RNG). Außerdem verfügen sie über Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen. Zu den neuen erweiterten Peripheriegeräten gehören ein SDIO, eine verbesserte FSMC-Schnittstelle (Flexible Static Memory Control) (für Bausteine in Gehäusen mit 100 und mehr Pins) und eine Kamera-Schnittstelle für CMOS-Sensoren. Die Bausteine verfügen auch über Standard-Peripheriegeräte.
Connectivity line, ARM-based 32-bit MCU with 64/256 KB Flash, USB OTG, Ethernet, 10 timers, 2 CANs, 2 ADCs, 14 communication interfaces Die STM32F105xx- und STM32F107xx-Connectivity-Familie enthält den leistungsstarken ARM Cortex-M3 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von 72 MHz arbeitet, sowie Hochgeschwindigkeitsspeicher (Flash-Speicher bis zu 256 KByte und SRAM 64 KByte) und ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse angeschlossen sind. Alle Bausteine bieten zwei 12-Bit-ADCs, vier 16-Bit-Allzweck-Timer plus einen PWM-Timer sowie sowie standardmäßige und erweiterte Kommunikationsschnittstellen: bis zu zwei I2Cs, drei SPIs, zwei I2Ss, fünf USARTs, ein USB OTG FS und zwei CANs. Ethernet ist nur auf dem STM32F107xx nur verfügbar. Die STM32F105xx- und STM32F107xx-Connectivity-Line-Familie arbeitet im Temperaturbereich von -40 bis +105 °C mit einer Spannungsversorgung von 2,0 bis 3,6 V. Eine umfassende Reihe von Stromsparmodus ermöglicht das Design von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Die STM32F105xx- und STM32F107xx-Connectivity-Familie bietet Bausteine in drei verschiedenen Gehäusetypen: von 64 Pins bis 100 Pins. Je nach gewähltem Baustein, Je nach gewähltem Baustein sind unterschiedliche Peripheriegeräte enthalten, die folgende Beschreibung gibt einen Überblick über die Peripheriegeräte, die in dieser Familie angeboten werden. Dank dieser Eigenschaften sind die STM32F105xx und STM32F107xx Connectivity Line Mikrocontroller-Familie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z.B. Motorantriebe und Motorantriebe und Anwendungssteuerung, medizinische Geräte und Handhelds, industrielle Anwendungen, PLCs, Inverter, Drucker und Scanner, Alarmsysteme, Video-Gegensprechanlagen, HVAC und Home-Audio Geräte.
Leistungsstarke Arm Cortex-M3 MCU mit 512 Kbyte Flash-Speicher, 120 MHz CPU, ART Accelerator Die STM32F20x-Familie basiert auf dem leistungsstarken Arm Cortex-M3 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 120 MHz arbeitet. Die Familie umfasst eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher (Flash-Speicher bis zu 1 MByte, bis zu 128 KByte System-SRAM), bis zu 4 KByte Backup-SRAM und ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, drei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix angeschlossen sind. Die Bausteine verfügen außerdem über einen adaptiven Echtzeit-Speicherbeschleuniger (ART Accelerator), der bei einer CPU-Frequenz von bis zu 120 MHz eine Leistung erreicht, die der Ausführung von Programmen im Wartezustand 0 aus dem Flash-Speicher entspricht. Diese Leistung wurde mit dem CoreMark-Benchmark validiert. Alle Bausteine bieten drei 12-Bit-ADCs, zwei DACs, eine stromsparende RTC, zwölf 16-Bit-Allzweck-Timer, darunter zwei PWM-Timer für die Motorsteuerung, zwei 32-Bit-Allzweck-Timer und einen echten Zufallsgenerator (RNG). Außerdem verfügen sie über Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen. Zu den neuen erweiterten Peripheriegeräten gehören ein SDIO, eine verbesserte FSMC-Schnittstelle (Flexible Static Memory Control) (für Bausteine in Gehäusen mit 100 und mehr Pins) und eine Kamera-Schnittstelle für CMOS-Sensoren. Die Bausteine verfügen auch über Standard-Peripheriegeräte.
Der ARM-basierte SAM3U4C von Microchip ist ein Mitglied der SAM3U-Familie von Flash-Mikrocontrollern, die auf dem leistungsstarken 32-Bit-ARM-Cortex-M3-RISC-Prozessor basieren. Er arbeitet mit einer maximalen Geschwindigkeit von 96MHz und verfügt über 2x128KB Dual-Bank Flash-Speicher und 52KB SRAM. Die Peripherie umfasst ein High-Speed-USB-Gerät und einen PHY mit 480 Mbps, eine Hochgeschwindigkeits-Multimedia-Kartenschnittstelle für SDIO/SD/MMC, eine externe 16-Bit-Busschnittstelle zur Unterstützung von NAND-Flash, drei USARTs, TWI (I2C), vier SPIs, I2S, vier PWM-Timer, drei 16-Bit-Timer, RTC, 4x12-Bit und vier 10-Bit-ADC. Die Architektur ist für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen ausgelegt. Die mehrschichtige Busmatrix, mehrere SRAM-Banken, PDC und DMA unterstützen parallele Aufgaben und maximieren den Datendurchsatz. Der SAM3U4C arbeitet mit Spannungen von 1,62 V bis 3,6 V und ist in 100-Pin-LQFP- und BGA-Gehäusen erhältlich. ARM Cortex-M3 Revision 2.0 läuft mit bis zu 96 MHz Speicherschutzeinheit (MPU) Thumb-2-Befehlssatz 2 x 128 KByte eingebetteter Dual Plane Flash, 128-Bit breiter Zugriff, Speicherbeschleuniger, Doppelbank 52 KByte eingebetteter SRAM 16 KByte ROM mit integrierten Bootloader-Routinen (UART, USB) und IAP-Routinen Statischer Speicher-Controller (SMC): SRAM, NOR, NAND Unterstützung. NAND-Flash-Controller mit 4 Kbytes RAM-Puffer und ECC Externe Busschnittstelle - 8 oder 16 Bit, 4 Chip Selects, 24-Bit-Adresse Eingebauter Spannungsregler für Single-Supply-Betrieb POR, BOD und Watchdog für sicheren Reset Quarz- oder Resonator-Oszillatoren: 3 bis 20 MHz Hauptoszillator und optional 32,768 kHz Low Power für RTC oder Gerätetakt Hochpräziser, werkseitig getrimmter interner RC-Oszillator mit 8/12 MHz und 4 MHz Standardfrequenz für schnellen Gerätestart Slow Clock Interner RC-Oszillator als permanenter Taktgeber für Gerätetakt im Energiesparmodus Eine PLL für den Gerätetakt und eine dedizierte PLL für USB 2.0 High Speed Device 17 Peripheral DMA Controller (PDC) Kanäle und 4-Kanal Zentral-DMA Sleep-, Wait- und Backup-Modus, bis zu 1,65 µA im Backup-Modus mit RTC, RTT und GPBR 100-poliges LQFP - 14 × 14 mm, Abstand 0,5 mm 100-Ball TFBGA - 9 × 9 mm, Raster 0,8 mm Industriell (-40° C bis +85° C) USB 2.0-Gerät: 480 Mbps, 4-Kbyte FIFO, bis zu 7 bidirektionale Endpunkte, dedizierter DMA 3 USARTs (ISO7816, IrDA, Flow Control, SPI, Manchester-Unterstützung) und ein UART 2 TWI (I2C-kompatibel) 1 Serielle Peripherieschnittstelle (SPI) 1 Synchroner serieller Controller (SSC) (I2S) 1 Hochgeschwindigkeits-Multimedia-Kartenschnittstelle (HSMCI) (SDIO/SD/MMC) 3-Kanal 16-Bit Timer/Counter (TC) für Erfassung, Vergleich und PWM 4-Kanal 16-Bit-PWM (PWMC) 32-Bit-Echtzeit-Timer (RTT) und Echtzeituhr (RTC) mit Kalender- und Alarmfunktionen 57 E/A-Leitungen mit externer Interrupt-Fähigkeit (flanken- oder pegelempfindlich), Entprellung, Glitch-Filterung und On-Die-Serienwiderstandsabschluss Drei parallele 32-Bit-Eingangs-/Ausgangs-Controller 4-Kanal 12-Bit 1 msps ADC mit differentiellem Eingangsmodus und programmierbarer Verstärkungsstufe 4-Kanal-10-Bit-ADC Serieller Wire/JTAG-Debug-Anschluss (SWJ-DP) Debug-Zugang zu allen Speichern und Registern im System, einschließlich der Cortex-M4-Registerbank, wenn der Core läuft, angehalten oder in Reset gehalten wird. Debug-Zugriff über Serial Wire Debug Port (SW-DP) und Serial Wire JTAG Debug Port (SWJ-DP). Flash-Patch- und Breakpoint-Einheit (FPB) zur Implementierung von Breakpoints und Code-Patches. Daten-Watchpoint- und Trace-Einheit (DWT) zur Implementierung von Watchpoints, Daten-Tracing und System-Profiling. Instrumentation Trace Macrocell (ITM) zur Unterstützung von Debugging im printf-Stil. IEEE1149.1 JTAG Boundary-Scan an allen digitalen Pins. ASF-Atmel Software Framework - SAM-Software-Entwicklungsrahmen Integriert in die Atmel Studio IDE mit einer grafischen Benutzeroberfläche oder als Standalone für GCC, IAR Compiler verfügbar. DMA-Unterstützung, Interrupt-Handler Treiberunterstützung
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