Le Pic18f4620 Le microcontrôleur présente un mélange d'efficacité de calcul et de rentabilité, tirant parti de sa mémoire de programme flash améliorée pour une durabilité supérieure et une durée de vie prolongée.Cette caractéristique trouve l'utilité dans les applications nécessitant des réécritures de mémoire fréquentes, garantissant une fiabilité à long terme.La série PIC18, y compris le Pic18f2525, Pic18f2620, Pic18f4525, et Pic18f4620 Les modèles sont fabriqués pour répondre aux besoins des implémentations haute performance et sensibles à la puissance.
Les besoins en puissance pour le PIC18F4620 varient de 2 V à 5,5 V, pris en charge par les broches VDD et VSS.VDD se connecte à la tension d'alimentation positive.VSS est désigné pour le sol.
Placer les condensateurs de découplage appropriés, tels que les types de céramique ou de tantale, près de ces broches contribue à la réduction du bruit et à maintenir un fonctionnement stable, une puissance stable sous-tend les performances cohérentes du microcontrôleur.
Les broches OSC1 et OSC2 sont utilisées pour connecter des cristaux ou des résonateurs externes, générant le signal d'horloge nécessaire pour le fonctionnement.Le choix de la source d'horloge est utilisé car il influence à la fois la consommation d'énergie et les performances.La sélection des composants d'oscillateur appropriés garantit que le microcontrôleur fonctionne à la fréquence souhaitée avec une gigue minimale.
Le microcontrôleur comprend plusieurs ports d'E / S: Porta, Portb, Portc, Portd et Porte.Chaque port, composé de plusieurs broches, peut être configuré en entrée ou en sortie en fonction des exigences de l'application.
L'utilisation efficace de ces ports peut rationaliser les processus de conception, l'initialisation des registres Tris détermine l'état d'entrée ou de sortie des broches pour contrôler les circuits externes comme les capteurs, les commutateurs et les LED.
Des broches spécifiques sont allouées pour des fonctions spécialisées:
Canaux de conversion analogique-numérique (ADC)
Sorties de modulation de largeur d'impulsion (PWM)
Interfaces de communication: UART, SPI et I2C
Tirer parti de ces périphériques intégrés, tels que les minuteries et les modules de communication, enrichit les conceptions de circuits et stimule la fonctionnalité.Par exemple, l'utilisation de la communication UART intégrée peut simplifier les efforts de codage et améliorer la fiabilité de la transmission des données dans les projets de communication en série.
Le symbole du PIC18F4620 sert de représentation graphique utilisée dans les schémas pour indiquer le composant et ses connexions électriques.Le symbole comprend toutes les broches et leurs fonctions désignées, permettant une conception schématique transparente.
L'empreinte du PIC18F4620 spécifie la disposition physique et la taille du composant sur le PCB.Cela comprend la disposition et les dimensions des coussinets, qui sont bons pour le soudage sécurisé et fiable.
Un modèle CAO (conception assistée par ordinateur) offre une représentation 3D du microcontrôleur PIC18F4620, détaillant les aspects physiques tels que la hauteur, la largeur et la disposition des broches.Le modèle CAO est déterminant pour une conception précise de PCB, permettant un placement précis et une planification spatiale.
PIC18F4620 fournit des modes de fonctionnement adaptables à des exigences d'économie d'énergie distinctes, ajoutant une touche à sa convivialité:
Exécution: active à la fois le CPU et les périphériques, assurant une réactivité immédiate pour les tâches actives.
Iondure: désactive le CPU tout en maintenant l'activité périphérique, parfaite pour les scénarios où les processus de fond nécessitent une attention.
Sleep: Powers Down the CPU et périphériques, idéal pour conserver l'énergie pendant les périodes d'inactivité.
Fuise d'entrée ultra-bas 50NA: Cela minimise le courant involontaire, un facteur dans les applications de précision où la fuite pourrait compromettre les performances et, par extension, la fiabilité.
Mode d'exécution: consomme un modeste 11 µA, reflétant son aptitude aux opérations sensibles à la puissance nécessitant une activation fréquente sans tirage d'énergie excessif.
Mode d'inactivité: dessine seulement 2,5 µA, bénéfique pour les tâches qui nécessitent une surveillance périphérique sans exiger une puissance de traitement complète.
Mode de sommeil: utilise un 100NA extrêmement faible, idéal pour les applications où la préservation de l'âge de la batterie pendant de longues périodes d'inactivité est excellente.
Oscillateur Timer1: fonctionne à 900Na avec une fréquence de 32 kHz, en maintenant les fonctions de chronométrage avec un minimum de puissance, garantissant la précision des opérations dépendant du temps même dans les états de faible puissance.
Timer de chien de garde: consomme 1,4µa, contribuant à la stabilité du système en réinitialisant automatiquement le microcontrôleur si un défaut de logiciel ou un état insensible est détecté, une sauvegarde rassurante pour s'appuyer sur un service ininterrompu.
Équilibrer les performances avec la consommation d'énergie: la sélection des modes appropriés basés sur les besoins opérationnels peut étendre la durée de vie de la batterie dans des appareils portables.
Précision et fiabilité: le courant de fuite d'entrée ultra-bas et les oscillateurs efficaces garantissent que le système reste précis et fiable, même lorsqu'il fonctionne dans des états de faible puissance.
Oscillateur de cristal: fonctionnant jusqu'à 40 MHz, amélioré par une boucle de verrouillage de phase 4x (PLL), offre des performances et une vitesse remarquables, ce qui le rend adapté aux applications où la précision est nécessaire.
Modes RC: gère jusqu'à 4 MHz avec une configuration de condensateur de résistance externe (RC), extensible à 40 MHz avec une source d'horloge externe, offrant une adaptabilité dans divers scénarios.
Bloc de l'oscillateur interne: varie de 31 kHz à 8 MHz, garantissant un temps de réveil rapide du mode de sommeil (1 µs), ce qui réduit la latence et aide à une gestion efficace de l'énergie.
Moniteur d'horloge défaillant: ajoute la fiabilité en assurant un arrêt sûr en cas de panne d'horloge périphérique, renforçant la robustesse du système.
Évier / source à courant élevé: Chaque broche d'E / S gère jusqu'à 25 mA, pour s'adapter aux exigences plus élevées sans conducteurs externes.
Interruptions multiples et sorties PWM: cette fonction prend en charge le contrôle synchrone sur divers modules pour les systèmes de contrôle des moteurs et de communication, améliorant l'efficacité opérationnelle.
Master Synchronous Serial Port (MSSP): prend en charge les protocoles SPI / I2C impératifs pour une communication multi-IC efficace, permettant une intégration transparente dans des conceptions sophistiquées.
Module USART et ADC amélioré: L'USART prend en charge les modes asynchrones et synchrones, tandis que l'ADC 10 bits offre jusqu'à 13 canaux pour une acquisition approfondie de données et une communication série dans l'interfaçage et la télémétrie des capteurs.
Comparateurs analogiques et HLVD: les comparateurs analogiques doubles et la détection à 16 niveaux à haute tension (HLVD) facilitent la surveillance et la prise de décision précises, les applications exigeantes de précision.
C compilateur C Architecture optimisée: sur mesure pour les compilateurs C, cette caractéristique simplifie le développement, rationalisant le chemin du marché des projets complexes.
Cycles de mémoire durables: offre 100 000 cycles d'effacement / écriture pour un flash amélioré et jusqu'à 1 000 000 cycles pour l'EEPROM, assurant la durabilité et la fiabilité des données stockées dans des applications rigoureuses.
Débogue auto-programmable et en circuit: prend en charge l'auto-programmation et le débogage en circuit via deux broches, améliorant la flexibilité de la programmation et l'efficacité de dépannage, un avantage notable dans diverses pratiques d'ingénierie.
Plage de tension large: fonctionne de 2,0 V à 5,5 V avec des options de réinitialisation brune, offrant des performances stables dans diverses conditions d'alimentation dans des dispositifs portables et sensibles à l'énergie.
Taper |
Paramètre |
Délai d'usine |
6 semaines |
Monter |
Par le trou |
Type de montage |
Par le trou |
Package / étui |
40-DIP (0,600, 15,24 mm) |
Nombre d'épingles |
40 |
Convertisseurs de données |
A / D 13X10B |
Nombre d'E / OS |
36 |
Timeurs de garde |
Oui |
Température de fonctionnement |
-40 ° C ~ 125 ° C TA |
Conditionnement |
Tube |
Série |
PIC® 18F |
Publié |
2004 |
Code JESD-609 |
E3 |
Code pbfree |
Oui |
Statut de partie |
Actif |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) |
Non applicable |
Nombre de terminaisons |
40 |
Finition terminale |
Étain mat (sn) |
Dissipation de puissance maximale |
1W |
Position terminale |
DOUBLE |
Tension d'alimentation |
5V |
Fréquence |
40 MHz |
Numéro de pièce de base |
Pic18f4620 |
Comptage des broches |
40 |
Tension d'alimentation-max (VSUP) |
5,5 V |
Alimentation électrique |
5V |
Interface |
I2c, spi, uart, usart |
Taille de la mémoire |
64KB |
Type d'oscillateur |
Interne |
Taille RAM |
3,8k x 8 |
Tension - Alimentation (VCC / VDD) |
4.2V ~ 5,5 V |
types / ucs / ics périphériques |
Microcontrôleur |
Nombre de bits |
8 |
Processeur de base |
Pic |
Périphériques |
Détection / réinitialisation de Broun-out, HLVD, POR, PWM, WDT |
Type de mémoire du programme |
ÉCLAIR |
Taille de base |
8 bits |
Taille de la mémoire du programme |
64KB 32K x 16 |
Connectivité |
I2c, SPI, UART / USART |
Afficher le courant de courant |
35mA |
Taille |
8 |
Heure d'accès |
40 μs |
A adc |
OUI |
Canaux DMA |
NON |
Largeur de bus de données |
8b |
Nombre de minuteries / compteurs |
4 |
Taille de l'éprom |
1k x 8 |
Famille du processeur |
Pic |
Nombre de canaux ADC |
13 |
Nombre de canaux PWM |
2 |
Nombre de canaux USB |
1 |
Hauteur |
4,953 mm |
Longueur |
53,09 mm |
Largeur |
14.732 mm |
Atteindre SVHC |
Pas de SVHC |
Durcissement des rayonnements |
Non |
Statut ROHS |
ROHS3 conforme |
Avance libre |
Avance libre |
• Pic18f4620-i / mlMicrocontrôleurs et processeurs
• Pic18lf4620-i / mlMicrocontrôleurs et processeurs
• Pic18lf4620t-e / mlMicrocontrôleurs et processeurs
• Pic18f4620-e / mlMicrocontrôleurs et processeurs
Numéro de pièce |
Fabricant |
Package / étui |
Nombre d'épingles |
Largeur de bus de données |
Nombre d'E / S |
Interface |
Taille de la mémoire |
Tension d'alimentation |
Périphériques |
Voir comparer |
Pic18f4620-e / p |
Technologie des micropuces |
40-DIP (0,600, 15,24 mm) |
40 |
8 b |
36 |
I2c, spi, uart, usart |
64 Ko |
5 V |
Détection / réinitialisation de la création, HLVD, POR, PWM,
WDT |
|
Pic18f4680-e / p |
Technologie des micropuces |
40-DIP (0,600, 15,24 mm) |
40 |
8 b |
36 |
Can, I2C, SPI, UART, USART |
64 Ko |
5 V |
Détection / réinitialisation de la création, HLVD, POR, PWM,
WDT |
Pic18f4620-e / p vs pic18f4680-e / p |
Pic18f4680-i / p |
Technologie des micropuces |
40-DIP (0,600, 15,24 mm) |
40 |
8 b |
36 |
Can, I2C, SPI, UART, USART |
64 Ko |
5 V |
Détection / réinitialisation de la création, HLVD, POR, PWM,
WDT |
Pic18f4620-e / p vs pic18f4680-i / p |
Pic18f4610-i / p |
Technologie des micropuces |
40-DIP (0,600, 15,24 mm) |
40 |
8 b |
36 |
I2c, spi, uart, usart |
64 Ko |
5 V |
Détection / réinitialisation de la création, HLVD, POR, PWM,
WDT |
Pic18f4620-e / p vs pic18f4610-i / p |
Dimensions pic18f4620 |
Limites de dimension |
Min (pouces) |
Nom (pouces) |
Max (pouces) |
Nombre d'épingles |
N |
40 | ||
Pas |
e |
0,100 bsc | ||
Haut au plan des sièges |
UN |
0,25 |
||
Épaisseur de l'emballage moulé |
A2 |
0,125 |
0.195 |
|
Planification de base à des sièges |
A1 |
0,015 |
||
Largeur d'épaule à épaule |
E |
0,59 |
0,625 |
|
Largeur de l'emballage moulé |
E1 |
0,485 |
0,58 |
|
Durée globale |
D |
1.98 |
2.095 |
|
Astuce à l'avion de sièges |
L |
0,115 |
0,2 |
|
Épaisseur de plomb |
c |
0,008 |
0,015 |
|
Largeur du plomb supérieur |
b1 |
0,03 |
0,07 |
|
Largeur de plomb inférieure |
b |
0,014 |
0,023 |
|
Espacement global des lignes |
EB |
0.7 |
Microchip Technology Inc. excelle dans les progrès du microcontrôleur, du signal mixte et analogique.L'entreprise s'engage activement dans la sensibilisation éducative, fournissant une vaste collection de ressources.Parmi eux, des laboratoires organisés, des programmes détaillés, des séances de formation spécialisées et des outils de développement avancé.
Pic18fx525, x620 datasheet.pdf
Modifications de l'étiquette et de l'emballage 23 / sept / 2015.pdf
Modifications d'emballage 10 / oct / 2016.pdf
PIC18F (2, 4) Spécification de programmation ZZZ.pdf
Bond fil CHG Qual 19 / juil / 2016.pdf
PIC18F (2, 4) Spécification de programmation ZZZ.pdf
Pic18fx525, x620 datasheet.pdf
Modifications de l'étiquette et de l'emballage 23 / sept / 2015.pdf
Modifications d'emballage 10 / oct / 2016.pdf
Mult Dev 13 / avril / 2020.pdf
Fil CHG 13 / janvier / 2016.pdf
Le PIC18F4620 est un microcontrôleur polyvalent loué pour son adaptabilité dans les applications industrielles.Son architecture, conçue pour minimiser la consommation d'énergie, offre des capacités de traitement robustes qui résonnent bien dans des environnements rigoureux.D'autres penchent souvent vers ce microcontrôleur étant donné son endurance et le support de l'outil étendu qui simplifie les processus de développement.
Pour programmer le PIC18F4620, suivez ces étapes:
Open MPLAB, un IDE global conçu pour les produits Microchip.
Choisissez le type de projet sur lequel vous travaillez.
Spécifiez le modèle de microcontrôleur exact.
Sélectionnez le compilateur approprié.
Définissez le chemin du projet pour le flux de travail organisé.
Le PIC18F4620, avec des dimensions de 2,095 x 0,58 x 0,195 pouces, s'adapte de manière transparente dans des espaces restreints, requis dans les systèmes compacts et intégrés.Cette taille permet une intégration sans effort dans diverses dispositions matérielles, en s'alignant avec les principes de conception soucieux de l'espace qui stimulent les progrès de la technologie contemporaine.
Veuillez envoyer une demande, nous répondrons immédiatement.
sur 2024/10/11
sur 2024/10/10
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sur 1970/01/1 2403
sur 1970/01/1 2017
sur 0400/11/5 1762
sur 1970/01/1 1724
sur 1970/01/1 1677
sur 1970/01/1 1617
sur 1970/01/1 1495
sur 1970/01/1 1471
sur 1970/01/1 1444