Catégorie |
Détails |
Fabricant |
Stmicroelectronics |
Catégorie |
Intégré
Circuits (ICS) - Microcontrôleurs intégrés |
Emballer |
64 lqfp |
Données
Largeur de bus |
32 bits |
Série |
STM32
F4 |
Cœur
Processeur |
Bras
Cortex®-M4 |
Cœur
Taille |
32 bits |
Vitesse |
84 MHz |
Connectivité |
I2c,
Irda, Lin, SDIO, SPI, UART / USART, USB OTG |
Périphériques |
Mélanger
Détecter / réinitialiser, DMA, I2S, POR, PWM, WDT |
Nombre
d'E / S |
50 |
Programme
Taille de la mémoire |
256KB
(256k x 8) |
Programme
Type de mémoire |
ÉCLAIR |
Eeprom
Taille |
N / A |
BÉLIER
Taille |
64K
x 8 |
Tension
- Supply (VCC / VDD) |
1.7
V ~ 3,6 V |
Données
Convertisseurs |
ANNONCE
16x12b |
Oscillateur
Taper |
Interne |
Opération
Température |
-40 ° C
~ 85 ° C (TA) |
Montage
Taper |
N / A |
Emballer
/ Cas |
64 lqfp |
Fournisseur
Package de périphérique |
N / A |
Équipés de commandes FPU de traitement du signal numérique (DSP) et d'unité de point flottante (FPU), le microcontrôleur ARM Cortex-M4 fonctionne à 84 MHz.Il est livré avec 512 Ko de mémoire flash et 96 Ko de RAM, ce qui facilite non seulement le traitement rapide des données, mais assure également des performances d'application en douceur.
Le microcontrôleur propose une riche sélection d'interfaces périphériques.
• Convertisseurs analogiques-numériques (ADC)
• Convertisseurs numériques-analogiques (DAC)
• Récepteur / émetteurs / émetteurs universels synchrones / asynchrones (usarts)
• Récepteur / émetteurs asynchrones universels (UART)
• Interfaces périphériques série (SPI)
• Circuits inter-intégrés (I2CS)
• réseau de zone de contrôleur (CAN)
• Bus en série universel (USB)
• minuteries
• contrôleurs de modulation de largeur d'impulsion (PWM)
Le contrôleur de communication industriel basé sur CAN se démarque, ce qui rend ce microcontrôleur principalement adapté aux applications industrielles robustes.
Une multitude d'options de connectivité telles que les interfaces série à grande vitesse et variées USB 2.0, facilitent l'intégration dans des systèmes complexes.L'interface CAN est principalement avantageuse dans les scénarios automobiles et industriels, où l'échange fiable de données est grave.
En termes de fonctions analogiques, l'ADC 12 bits assure des mesures de haute précision, une exigence clé pour le traitement du signal haute fidélité.De plus, le DAC 12 bits prend en charge la génération de tensions analogiques précises, offrant une flexibilité pour diverses applications de sortie.
Il excelle dans les systèmes intégrés et l'automatisation industrielle, présentant des performances impressionnantes dans la gestion de l'horloge avec des sources adaptables et des modes économes en énergie.Ce microcontrôleur brille dans les applications comprend.
• Traitement audio et vidéo numérique
• Contrôle du moteur
• Smart Metering
• Automatisation
Avec un contrôleur d'interruption vectorisé imbriqué (NVIC) et une gamme de minuteries et de compteurs, le microcontrôleur offre un suivi d'événements précis et une manipulation d'interruption rapide.Cela garantit des réponses rapides et efficaces aux événements en temps réel, ce qui est grave pour les applications à grande vitesse et dangereuses.
Pour protéger contre l'accès non autorisé et les violations de données, le microcontrôleur intègre des accélérations cryptographiques et des mécanismes de démarrage sécurisés.Ces mesures de sécurité s'alignent parfaitement avec les normes et pratiques contemporaines dans les systèmes intégrés.
Le STM32F401RCT6, fonctionnant sous une tension et une plage de température polyvalentes, montre une fiabilité inébranlable dans diverses conditions environnementales.Il fournit un groupe d'action de test conjoint (JTAG) et un débogage de fil série (SWD) pour le débogage complet et prend en charge la programmation en circuit (ICP) et la programmation en application (IAP) pour les mises à jour et la maintenance transparentes.
Le STM32F401RCT6 est largement utilisé dans divers domaines grâce à son adaptabilité et à ses performances robustes.
Ce microcontrôleur joue un rôle majeur dans la conception et l'exploitation de dispositifs de communication tels que les modems et les routeurs.Ses capacités de traitement efficaces conduisent à une transmission de données transparente, contribuant ainsi à des infrastructures de réseautage plus fiables.Dans les réseaux domestiques modernes, l'intégration du STM32F401RCT6 facilite les débits de données et la stabilité plus élevés, améliorant considérablement l'expérience.
Dans le domaine de la commande du moteur, le STM32F401RCT6 excelle dans les systèmes d'automatisation, la robotique et les véhicules électriques (EV).Ses capacités de contrôle précises conduisent à des opérations motrices plus efficaces et à une conservation d'énergie substantielle.Pour l'automatisation industrielle, le STM32F401RCT6 gère des algorithmes complexes, assurant des performances optimales du système robotique.Ceci, à son tour, stimule la productivité et la précision des processus de fabrication.
Le STM32F401RCT6 améliore la fonction de divers outils de diagnostic et de surveillance dans le domaine médical en permettant une acquisition et un traitement précis de données.Il garantit la fiabilité des dispositifs dangereux tels que les moniteurs ECG portables et les pompes à insuline automatisées, où une précision élevée et un traitement sont un must.
Dans l'électronique grand public, les appareils intelligents bénéficient considérablement des capacités du STM32F401RCT6.Il rationalise les opérations dans des appareils, des réfrigérateurs intelligents aux systèmes avancés de divertissement domestique.En permettant des caractéristiques intelligentes de contrôle et de connectivité, le microcontrôleur améliore considérablement votre commodité et votre efficacité opérationnelle dans l'électronique quotidienne.
Les systèmes automobiles tirent parti du STM32F401RCT6 dans des applications, y compris le contrôle du moteur et de la transmission.Ses performances garantissent un contrôle et une surveillance précis, conduisant à une amélioration de l'efficacité énergétique et à une réduction des émissions dans les véhicules modernes.La résilience du microcontrôleur le rend adapté à des environnements automobiles exigeants, assurant une fiabilité à long terme.
Dans le monde des applications IoT, le STM32F401RCT6 améliore la connectivité et l'interaction entre les appareils.Il est utilisé dans les systèmes de maisons intelligentes, la technologie portable et les configurations IoT industrielles, illustrant sa flexibilité et son adaptabilité.Ses capacités efficaces de gestion et de traitement de l'alimentation soutiennent le fonctionnement durable de vastes réseaux IoT.
Le STM32F401RCT6 excelle également dans le traitement audio numérique, prenant en charge les applications audio haute fidélité.Il contribue à une qualité sonore supérieure dans les appareils tels que les mélangeurs numériques et les aides auditives.La recherche de solutions audio de haute qualité préfère le STM32F401RCT6 en raison de sa puissance de traitement impeccable, garantissant des performances audio en douceur.En somme, la vaste applicabilité du STM32F401RCT6 dans divers secteurs met en évidence sa résilience et son adaptabilité.Son rôle dans l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité le marque comme une technologie initiale dans des environnements contemporains axés sur la technologie.
Partie
Nombre |
Fabricant |
Cas |
Nombre
des épingles |
Cœur
Architecture |
Interface |
Fournir
Tension |
Nombre
d'E / S |
Mémoire
Taille |
Données
Largeur de bus |
STM32F401RCT6 |
Stmicroelectronics |
64 lqfp |
64 |
BRAS |
I2c, i2s, irda,
Lin, SDIO, SPI, UART, USART, USB |
3,3 V |
50 |
256 Ko |
32 b |
STM32F411RCT6 |
Stmicroelectronics |
64 lqfp |
64
|
BRAS |
I2c, i2s, irda,
Lin, MMC, SD, SDIO, SPI, UART, USART, USB |
3,3 V |
50 |
256 Ko |
32 b |
ATSAM3S4BA-AU |
Stmicroelectronics |
64 lqfp |
64 |
BRAS |
2 fils, i2c,
I2S, MMC, SPI, UART, USART, USB |
3,3 V |
47 |
256 Ko |
32 b |
Stm32f103rcy6tr |
Stmicroelectronics |
64-ufbga, wlcsp |
64 |
BRAS |
Can, I2C, Irda,
Lin, Spi, UART, USART, USB |
3,3 V |
51 |
256 Ko |
32 b |
STM32F103RCT6 |
Stmicroelectronics |
64 lqfp |
64 |
BRAS |
Can, i2c, i2s,
Irda, Lin, SDIO, SPI, UART, USART, USB |
3,3 V |
51 |
256 Ko |
32 b |
Les microcontrôleurs STM32F401RCT6 se distinguent par leur fiabilité, leur durabilité et leur polyvalence à travers diverses applications exigeantes.Avec un contrôle de qualité rigoureux garantissant des performances optimales des températures allant de -40 ° C à 85 ° C, ces microcontrôleurs sont idéaux pour des industries telles que l'automatisation industrielle, l'électronique grand public et l'aérospatiale.Leur compatibilité avec la technologie de montage de surface (SMT) améliore encore leur attrait pour que vous recherchiez des solutions compactes et hautes performances.En outre, un support complet est disponible pour aider à des demandes de renseignements liées à l'inventaire, aux prix et aux détails techniques, assurant une intégration transparente dans les projets.En fin de compte, les fonctionnalités robustes du STM32F401RCT6 et la large gamme d'exploitation en font un choix clé pour vous a concentré à la fois sur la fiabilité et l'efficacité.
Oui, le STM32F401RCT6 peut être débogué et programmé en circuit à l'aide d'outils externes comme ST-Link, J-Link ou Segger via son interface de débogage de fil série (SWD).En pratique, la disponibilité de ces outils de débogage peut rationaliser considérablement le processus de développement, permettant un dépannage en temps réel et une identification efficace des problèmes.Les ingénieurs expérimentés soulignent souvent la valeur d'une interface de débogage robuste pour éviter les retards et optimiser les cycles de développement.
Le STM32F411 propose des fonctionnalités avancées qui ne sont pas disponibles dans le STM32F401.Il fournit différentes configurations d'échelle de tension et une fréquence maximale plus élevée (100 MHz contre 84 MHz).De plus, certains composants matériels comme SPI5 sont spécifiques au STM32F411.D'un point de vue pratique, ces distinctions signifient que le STM32F411 est généralement mieux adapté aux applications nécessitant des performances plus élevées ou un soutien périphérique spécifique.Par exemple, la fréquence de fonctionnement plus élevée peut entraîner une amélioration de la vitesse de traitement des données, qui est essentielle dans les applications telles que l'acquisition de données et le traitement du signal.La compréhension de ces distinctions peut avoir un impact significatif sur les résultats du projet en garantissant la sélection du microcontrôleur le plus approprié pour la tâche.
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