Infineon Microcontrôleur, 32 bit ARM Cortex M4, 160 kB RAM, 1024kB, 120 MHz, LFBGA Clignotant 144 broches, série XMC4000

Prix dégressifs sur quantité

Sous-total (1 plateau de 240 unités)*

2 091,36 €

HT

2 509,68 €

TTC

Add to Basket
Sélectionner ou entrer la quantité
Temporairement en rupture de stock
  • Expédition à partir du 28 avril 2026
Besoin de plus? Cliquez sur " Vérifier les dates de livraison " pour plus de détails
Unité
Prix par unité
le plateau*
240 - 2408,714 €2 091,36 €
480 - 4808,49 €2 037,60 €
720 +8,278 €1 986,72 €

*Prix donné à titre indicatif

Code commande RS:
258-1759
Référence fabricant:
XMC4500E144F1024ACXQSA1
Marque:
Infineon
Recherchez des produits similaires en sélectionnant un ou plusieurs attributs.
Sélectionner tout

Marque

Infineon

Série

XMC4000

Type de produit

Microcontrôleur

Type de Boitier

LFBGA

Type de montage

Surface

Nombre de broches

144

Cœur du circuit

ARM Cortex M4

Largeur de bus de données

32bit

Taille de la mémoire programme

1024kB

Type d'interface

LIN, SPI, UART, USART, USB, USIC, CAN, IIC, IIS

Fréquence d'horloge maximum

120MHz

Taille de la RAM

160kB

Tension d'alimentation maximum

3.63V

Température minimum de fonctionnement

-40°C

Température d'utilisation maximum

85°C

Hauteur

1mm

Largeur

14 mm

Nombre d'E/S programmables

91

Normes/homologations

RoHS

Longueur

14mm

Tension d'alimentation minimum

3.13V

CAN

12 bit

Standard automobile

Non

Architecture de jeu d'instruction

Pouce-2

Type de mémoire programme

Clignotant

Microcontrôleur Infineon, fréquence maximale de 120 MHz, mémoire de programme de 1 024 kO - XMC4500E144F1024ACXQSA1


Ce microcontrôleur fonctionne sur l'architecture ARM Cortex-M4. Conçu pour les applications hautes performances, il est doté d'un boîtier LFBGA compact de 10 mm x 10 mm avec 144 broches. Le microcontrôleur est capable de fonctionner à une fréquence maximale de 120 MHz, garantissant une puissance de traitement efficace pour les tâches exigeantes.

Caractéristiques et avantages


• Processeur ARM Cortex-M4 intégré offrant d'excellentes performances de calcul

• 1 024 ko de mémoire de programme Flash permettant un grand stockage de code

• Limites de température d'utilisation comprises entre -40 °C et +85 °C, adaptées aux environnements difficiles

• Plusieurs caractéristiques analogiques, y compris quatre ADC 12 bits pour une conversion de données précise

• La conception à montage en surface améliore la fiabilité et simplifie l'assemblage des circuits imprimés

Applications


• Utilisé dans les systèmes de commande industriels pour des solutions d'automatisation efficaces

• Adapté à la conversion de puissance nécessitant une haute précision

• Idéal pour une utilisation dans les machines automatisées pour une connectivité optimale

• Utilisé dans les systèmes automobiles pour une communication de données fiable

Quelles sont les principales spécifications qui améliorent les performances dans les applications complexes?


Le microcontrôleur est équipé d'un noyau ARM Cortex-M4 120 MHz et est doté d'une généreuse mémoire Flash de 1 024 kO, qui prend en charge le stockage et l'exécution de programmes étendus. Combiné avec trois canaux CAN, il permet un multitâche efficace et la manipulation des données dans les environnements industriels.

Comment le microcontrôleur gère-t-il les variations de température dans les environnements opérationnels?


Sa conception intègre une large température d'utilisation, ce qui garantit la fiabilité dans les environnements exigeants typiques des applications industrielles.

Quels sont les avantages de l'ADC 12 bits pour les processus d'acquisition de données?


Les quatre ADC 12 bits permettent une conversion analogique-numérique haute résolution, permettant des mesures précises dans les applications de commande, améliorant les performances des systèmes qui nécessitent une interprétation précise des données des capteurs.

Dans quels scénarios les canaux multi-CAN offrent-ils un avantage significatif?


Les trois canaux CAN du microcontrôleur sont particulièrement bénéfiques dans les applications qui nécessitent plusieurs nœuds de communication sur un réseau dispersé, comme dans les contrôleurs industriels ou le diagnostic automobile, facilitant l'échange d'informations fiable et efficace.

Nos clients ont également consulté