Der Pic18f4620 Mikrocontroller präsentiert eine Mischung aus Recheneffizienz und Kosteneffizienz, wodurch der gesteigerte Flash-Programmspeicher für überlegene Haltbarkeit und eine verlängerte Lebensdauer eingesetzt wird.Dieses Merkmal findet Nützlichkeit in Anwendungen, die häufige Speicherumschreibungen erfordern, um eine langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.Die pic18 -Serie einschließlich der PIC18F2525Anwesend PIC18F2620Anwesend Pic18f4525, Und Pic18f4620 Modelle werden so gestaltet, dass sie die Bedürfnisse von Hochleistungs- und Leistungsempfindungen erfüllen.
Die Strombedürfnisse für den PIC18F4620 reichen von 2 V und 5,5 V, die durch die VDD- und VSS -Stifte gerichtet sind.VDD verbindet sich mit der positiven Versorgungsspannung.VSS ist für den Boden ausgewiesen.
Das Platzieren geeigneter Entkopplungskondensatoren wie Keramik- oder Tantal -Typen, in der Nähe dieser Stifte hilft bei der Rauschreduzierung und bei der Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs. Die stabile Stromversorgung untermauert die konsistente Mikrocontroller -Leistung.
Die OSC1- und OSC2 -Stifte werden zum Anschließen externer Kristalle oder Resonatoren verwendet, wodurch das für den Betrieb benötigte Taktsignal erzeugt wird.Die Wahl der Uhrquelle wird verwendet, da sie sowohl Stromverbrauch als auch Leistung beeinflusst.Die Auswahl geeigneter Oszillatorkomponenten stellt sicher, dass der Mikrocontroller bei der gewünschten Frequenz mit minimalem Jitter funktioniert.
Der Mikrocontroller umfasst mehrere E/A -Ports: Porta, Portb, Portc, Portd und Porte.Jeder Port, der aus mehreren Stiften besteht, kann je nach Anwendungsanforderungen als Eingang oder Ausgabe konfiguriert werden.
Wenn Sie diese Ports effektiv verwenden, können Sie Designprozesse rationalisieren. Die Initialisierung von TRIS -Registern bestimmt den Eingangs- oder Ausgangsstatus von Stiften für die Steuerung externer Schaltungen wie Sensoren, Schalter und LEDs.
Spezifische Stifte werden für spezielle Funktionen zugewiesen:
ADC-Kanäle (Analog-Digital Conversion)
Pulsbreitenmodulation (PWM) Ausgänge
Kommunikationsschnittstellen: UART, SPI und I2C
Nutzung dieser eingebauten Peripheriegeräte wie Timer und Kommunikationsmodule, bereichert Schaltungsdesigns und steigert die Funktionalität.Die Verwendung der integrierten UART-Kommunikation kann beispielsweise die Codierungsbemühungen vereinfachen und die Zuverlässigkeit der Datenübertragung in seriellen Kommunikationsprojekten verbessern.
Das Symbol des PIC18F4620 dient als grafische Darstellung, die in Schaltplänen verwendet wird, um die Komponente und ihre elektrischen Verbindungen anzuzeigen.Das Symbol enthält alle Stifte und ihre festgelegten Funktionen, die ein nahtloses schematisches Design ermöglichen.
Der Fußabdruck für das PIC18F4620 gibt das physische Layout und die Größe der Komponente auf der Leiterplatte an.Dies schließt die Anordnung und die Abmessungen von Pads ein, die gut zum sicheren und zuverlässigen Löten geeignet sind.
Ein CAD-Modell (computergestütztes Design) bietet eine 3D-Darstellung des PIC18F4620-Mikrocontroller, in dem physikalische Aspekte wie Höhe, Breite und PIN-Layout beschrieben werden.Das CAD -Modell ist maßgeblich für das präzise PCB -Design maßgeblich und ermöglicht eine genaue Platzierung und räumliche Planung.
PIC18F4620 bietet anpassbare Betriebsmodi für unterschiedliche Leistungssparanforderungen und verleiht der Benutzerfreundlichkeit eine Berührung:
Run: Aktiviert sowohl die CPU als auch die Peripheriegeräte und sorgt für sofortige Reaktionsfähigkeit für aktive Aufgaben.
Leerlauf: Deaktiviert die CPU und beibehalten der peripheren Aktivität, perfekt für Szenarien, in denen Hintergrundprozesse Aufmerksamkeit erfordern.
Schlaf: Macht die CPU und Peripheriegeräte, ideal für die Energieerhaltung in Inaktivitätsperioden.
Ultra-niedriger 50NA-Eingangsverlauf: Dies minimiert den unbeabsichtigten Strom, ein Faktor in Präzisionsanwendungen, bei denen Leckage die Leistung und die Zuverlässigkeit beeinträchtigen kann.
Run-Modus: Verbraucht eine bescheidene 11 µA, was seine Eignung für leistungsempfindliche Operationen widerspiegelt, die häufig ohne übermäßige Energieabzugsauszug erforderlich sind.
Leerlaufmodus: Zeichnet lediglich 2,5 µA, vorteilhaft für Aufgaben, die eine periphere Überwachung erfordern, ohne die vollständige Verarbeitungsleistung zu fordern.
Schlafmodus: Verwendet eine extrem niedrige 100NA, ideal für Anwendungen, bei denen die Akkulaufzeit in langen Inaktivitätszeiten groß ist.
Timer1-Oszillator: Funktioniert bei 900NA mit einer Frequenz von 32 kHz, wobei die Zeitmessungsfunktionen mit minimaler Leistung aufrechterhalten werden, wodurch die Genauigkeit zeitabhängiger Operationen auch in Staaten mit geringer Leistung gewährleistet ist.
Watchdog -Timer: Verbrauch von 1,4 µA, wodurch zur Systemstabilität beiträgt, indem der Mikrocontroller automatisch zurückgesetzt wird, wenn ein Softwarefehler oder ein nicht reagierender Zustand erkannt wird, ein Schutz, der beruhigt, um sich auf einen ununterbrochenen Service zu verlassen.
Ausgleichleistung mit Stromverbrauch: Auswahl geeigneter Modi basierend auf den betrieblichen Anforderungen kann die Akkulaufzeit in tragbaren Geräten verlängern.
Genauigkeit und Zuverlässigkeit: Der Ultra-Low-Leckagestrom und die effizienten Oszillatoren stellen sicher, dass das System auch beim Betrieb in geringen Stromzuständen präzise und zuverlässig bleibt.
Kristalloszillator: Der Betrieb von bis zu 40 MHz, verbessert durch eine 4 -fach -Phasen -Lock -Schleife (PLL), bietet eine bemerkenswerte Leistung und Geschwindigkeit, wodurch sie für Anwendungen geeignet ist, bei denen Präzision erforderlich ist.
RC-Modi: Griff bis zu 4 MHz mit einem externen Widerstandskapazitor (RC), der mit einer externen Uhrquelle auf 40 MHz ausgedehnt werden kann und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Szenarien bietet.
Interner Oszillatorblock: reicht von 31 kHz bis 8 MHz, um eine schnelle Aufweckzeit aus dem Schlafmodus (1 µs) zu gewährleisten, was die Latenz verringert und das effektive Leistungsmanagement hilft.
Fail-Safe Clock Monitor: Fügt Zuverlässigkeit hinzu, indem es bei einem peripheren Taktfehler sichergestellt wird, dass die Robustheit des Systems zur Stärkung der Systeme gestärkt wird.
Hochstrombühne/Quelle: Jeder E/A-Pin verwaltet bis zu 25 Ma und erfüllt höhere Strombedürfnisse ohne externe Treiber.
Mehrere Interrupts und PWM -Ausgänge: Diese Funktion unterstützt die synchrone Steuerung über verschiedene Module für Motorsteuerungs- und Kommunikationssysteme und verbessert die Betriebseffizienz.
Master Synchronous Serial Port (MSSP): Unterstützt SPI/I2C-Protokolle, die für eine effiziente Multi-IC-Kommunikation imperativ sind und die nahtlose Integration in ausgefeilte Designs ermöglichen.
Erweitertes USAArt- und ADC-Modul: Der USAArt unterstützt sowohl asynchrone als auch synchrone Modi, während der 10-Bit-ADC bis zu 13 Kanäle für umfangreiche Datenerfassung und serielle Kommunikation in Sensor-Schnittstellen und Telemetrie bietet.
Analoge Komparatoren und HLVD: Doppelte analoge Komparatoren und 16-Stufe hohe/niedrige Spannungsdetektion (HLVD) ermöglichen eine präzise Spannungsüberwachung und -entscheidung und unterstützen die Anwendungen der Genauigkeit.
C -Compiler -optimierte Architektur: Diese Funktion wird auf C -Compiler zugeschnitten und vereinfacht die Entwicklung und strömt den Weg zum Markt für komplexe Projekte.
Langlebige Gedächtniszyklen: Bietet 100.000 ERASE/Schreibzyklen für verbesserte Blitz- und bis zu 1.000.000 Zyklen für EEPROM, um die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gespeicherter Daten in strengen Anwendungen zu gewährleisten.
Selbstprogrammierbares und im Kreislauf debug: unterstützt selbstprogrammiert und in der Umlaufdebugging über zwei Stifte, Verbesserung der Programmierflexibilität und Fehlerbehebungseffizienz, ein bemerkenswerter Vorteil in verschiedenen technischen Praktiken.
Breitspannungsbereich: Funktioniert von 2,0 V bis 5,5 V mit Brown-Out-Reset-Optionen und bietet eine stabile Leistung über verschiedene Leistungsbedingungen in tragbaren und leistungsempfindlichen Geräten hinweg.
Typ |
Parameter |
Fabrikvorlaufzeit |
6 Wochen |
Montieren |
Durch Loch |
Montagetyp |
Durch Loch |
Paket / Fall |
40 DIP (0,600, 15,24 mm) |
Anzahl der Stifte |
40 |
Datenkonverter |
A/D 13x10b |
Anzahl der I/Os |
36 |
Wachhund -Timer |
Ja |
Betriebstemperatur |
-40 ° C ~ 125 ° C ta |
Verpackung |
Rohr |
Serie |
Pic® 18f |
Veröffentlicht |
2004 |
JESD-609 Code |
E3 |
Pbfree Code |
Ja |
Teilstatus |
Aktiv |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) |
Nicht anwendbar |
Anzahl der Terminen |
40 |
Terminal Finish |
Matte Dose (sn) |
Max -Leistungsdissipation |
1W |
Endposition |
DUAL |
Versorgungsspannung |
5v |
Frequenz |
40 MHz |
Basisteilnummer |
Pic18f4620 |
Stiftanzahl |
40 |
Versorgungsspannungsmax (VSUP) |
5,5 V |
Netzteile |
5v |
Schnittstelle |
I2c, spi, uart, usart |
Speichergröße |
64 KB |
Oszillatortyp |
Intern |
RAM -Größe |
3,8K x 8 |
Spannung - Versorgung (VCC/VDD) |
4,2 V ~ 5,5 V |
UPS/UCS/periphere ICS -Typ |
Mikrocontroller |
Anzahl der Bits |
8 |
Kernprozessor |
Bild |
Peripheriegeräte |
Braun-Out-Erfassungen/Reset, HLVD, POR, PWM, WDT |
Programmspeichertyp |
BLITZ |
Kerngröße |
8-Bit |
Programmspeichergröße |
64 KB 32K x 16 |
Konnektivität |
I2c, spi, uart/usart |
Versorgungsstrommax |
35 mA |
Bitgröße |
8 |
Zugriffszeit |
40 μs |
Hat ADC |
JA |
DMA -Kanäle |
NEIN |
Datenbusbreite |
8b |
Anzahl der Timer/Zähler |
4 |
EEPROM -Größe |
1k x 8 |
CPU -Familie |
Bild |
Anzahl der ADC -Kanäle |
13 |
Anzahl der PWM -Kanäle |
2 |
Anzahl der USB -Kanäle |
1 |
Höhe |
4,953 mm |
Länge |
53,09 mm |
Breite |
14.732 mm |
SVHC erreichen |
Kein SVHC |
Strahlenhärtung |
NEIN |
ROHS -Status |
ROHS3 -konform |
Frei führen |
Frei führen |
• Pic18f4620-i/mlMikrocontroller und Prozessoren
• Pic18lf4620-i/mlMikrocontroller und Prozessoren
• Pic18lf4620t-e/mlMikrocontroller und Prozessoren
• Pic18f4620-e/mlMikrocontroller und Prozessoren
Teilenummer |
Hersteller |
Paket / Fall |
Anzahl der Stifte |
Datenbusbreite |
Anzahl von i/o |
Schnittstelle |
Speichergröße |
Versorgungsspannung |
Peripheriegeräte |
View vergleichen |
Pic18f4620-e/p |
Mikrochip -Technologie |
40 DIP (0,600, 15,24 mm) |
40 |
8 b |
36 |
I2c, spi, uart, usart |
64 kb |
5 v |
Braun-Out-Erfassungen/Reset, HLVD, Por, PWM,
Wdt |
|
Pic18f4680-e/p |
Mikrochip -Technologie |
40 DIP (0,600, 15,24 mm) |
40 |
8 b |
36 |
Can, i2c, spi, uart, usart |
64 kb |
5 v |
Braun-Out-Erfassungen/Reset, HLVD, Por, PWM,
Wdt |
Pic18f4620-e/p vs pic18f4680-e/p |
Pic18f4680-i/p |
Mikrochip -Technologie |
40 DIP (0,600, 15,24 mm) |
40 |
8 b |
36 |
Can, i2c, spi, uart, usart |
64 kb |
5 v |
Braun-Out-Erfassungen/Reset, HLVD, Por, PWM,
Wdt |
Pic18f4620-e/p vs pic18f4680-i/p |
Pic18f4610-i/p |
Mikrochip -Technologie |
40 DIP (0,600, 15,24 mm) |
40 |
8 b |
36 |
I2c, spi, uart, usart |
64 kb |
5 v |
Braun-Out-Erfassungen/Reset, HLVD, Por, PWM,
Wdt |
Pic18f4620-e/p vs pic18f4610-i/p |
PIC18F4620 Abmessungen |
Dimensionsgrenzen |
Min (Zoll) |
Nom (Zoll) |
Max (Zoll) |
Anzahl der Stifte |
N |
40 | ||
Tonhöhe |
e |
0,100 BSC | ||
Oberseite zum Sitzflugzeug |
A |
0,25 |
||
Geformte Verpackungsdicke |
A2 |
0,125 |
0,195 |
|
Basis zum Sitzflugzeug |
A1 |
0,015 |
||
Schulter zu Schulterbreite |
E |
0,59 |
0,625 |
|
Geformte Verpackungsbreite |
E1 |
0,485 |
0,58 |
|
Gesamtlänge |
D |
1,98 |
2.095 |
|
Tipp zum Sitzflugzeug |
L |
0,115 |
0,2 |
|
Bleidicke |
C |
0,008 |
0,015 |
|
Obere Bleibreite |
B1 |
0,03 |
0,07 |
|
Niedrigere Bleibreite |
B |
0,014 |
0,023 |
|
Gesamtreihenabstand |
eb |
0,7 |
Microchip Technology Inc. Excels in Mikrocontroller-, Mixed-Signal- und Analog Advancements.Das Unternehmen engagiert sich aktiv für die Öffentlichkeitsarbeit und liefert eine umfassende Sammlung von Ressourcen.Darunter befinden sich organisierte Labors, detaillierte Lehrpläne, spezielle Schulungssitzungen und fortschrittliche Entwicklungstools.
Pic18fx525, x620 datasheet.pdf
Etiketten- und Verpackungsänderungen 23/SEP/2015.PDF
Verpackungsänderungen 10/Oktober/2016.pdf
PIC18F (2, 4) ZZZ -Programmierspezifikation.pdf
Wire Bond CHG Qual 19/Jul/2016.pdf
PIC18F (2, 4) ZZZ -Programmierspezifikation.pdf
Pic18fx525, x620 datasheet.pdf
Etiketten- und Verpackungsänderungen 23/SEP/2015.PDF
Verpackungsänderungen 10/Oktober/2016.pdf
Der PIC18F4620 ist ein vielseitiger Mikrocontroller, der für seine Anpassungsfähigkeit in industriellen Anwendungen gelobt wurde.Die Architektur, die zur Minimierung des Stromverbrauchs konzipiert ist, bietet robuste Verarbeitungsfunktionen, die in strengen Umgebungen gute Anklang finden.Andere neigen oft zu diesem Mikrocontroller angesichts seiner Ausdauer und der umfangreichen Toolunterstützung, die die Entwicklungsprozesse vereinfacht.
Um das PIC18F4620 zu programmieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
Open MPLAB, eine allumfassende IDE, die für Mikrochip-Produkte entwickelt wurde.
Wählen Sie die Art des Projekts, an dem Sie arbeiten.
Geben Sie das genaue Mikrocontroller -Modell an.
Wählen Sie den entsprechenden Compiler aus.
Definieren Sie den Projektpfad für den organisierten Workflow.
Das PIC18F4620 mit Abmessungen von 2,095 x 0,58 x 0,195 Zoll passt nahtlos in enge Räume, die in kompakten und eingebetteten Systemen erforderlich sind.Diese Größe ermöglicht eine mühelose Integration in verschiedene Hardware-Layouts und übereinstimmen mit den platzbewussten Designprinzipien, die den Fortschritt der zeitgenössischen Technologie vorantreiben.
Bitte senden Sie eine Anfrage, wir werden sofort antworten.
auf 2024/10/11
auf 2024/10/10
auf 1970/01/1 2834
auf 1970/01/1 2403
auf 1970/01/1 2017
auf 0400/11/5 1762
auf 1970/01/1 1724
auf 1970/01/1 1677
auf 1970/01/1 1617
auf 1970/01/1 1495
auf 1970/01/1 1471
auf 1970/01/1 1444