ATMEGA1284P-AU

Microchip Technology
556-ATMEGA1284P-AU
ATMEGA1284P-AU

Nsx:

Mô tả:
8-bit Microcontrollers - MCU 128KB Flash 20MHz 1.8V-5.5V

Mô hình ECAD:
Tải xuống Thư viện Tải miễn phí để chuyển đổi tệp tin này cho Công cụ ECAD của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô hình ECAD.

Có hàng: 14,931

Tồn kho:
14,931 Có thể Giao hàng Ngay
Thời gian sản xuất của nhà máy:
6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1
Đơn giá:
$-.--
Thành tiền:
$-.--
Dự kiến Thuế quan:

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$6.47 $6.47
$6.45 $64.50
$6.05 $151.25
$5.80 $580.00
$5.69 $1,422.50
$5.66 $2,716.80
$5.61 $6,283.20
10,080 Báo giá

Bao bì thay thế

Nsx Mã Phụ tùng:
Đóng gói:
Reel, Cut Tape, MouseReel
Sẵn có:
Có hàng
Giá:
$7.15
Tối thiểu:
1

Sản phẩm Tương tự

Microchip Technology ATMEGA1284P-AUR
Microchip Technology
8-bit Microcontrollers - MCU AVR,128KB FLASH,1.8V 4KB EE 16KB SRAM

Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị Chọn thuộc tính
Microchip
Danh mục Sản phẩm: Bộ vi điều khiển 8 bit - MCU
RoHS:  
AVR
128 kB
16 kB
TQFP-44
20 MHz
10 bit
32 I/O
1.8 V
5.5 V
SMD/SMT
8 bit
- 40 C
+ 85 C
ATmega1284
Tray
Nhãn hiệu: Microchip Technology
Loại RAM dữ liệu: SRAM
Kích thước ROM dữ liệu: 4 kB
Loại ROM dữ liệu: EEPROM
Loại giao diện: 2-Wire, SPI, USART
Nhạy với độ ẩm: Yes
Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: 3 Timer
Sê-ri bộ xử lý: megaAVR
Sản phẩm: MCUs
Loại sản phẩm: 8-bit Microcontrollers - MCU
Loại bộ nhớ chương trình: Flash
Số lượng Kiện Gốc: 160
Danh mục phụ: Microcontrollers - MCU
Thương hiệu: AVR
Đơn vị Khối lượng: 2.188 g
Đã tìm thấy các sản phẩm:
Để hiển thị sản phẩm tương tự, hãy chọn ít nhất một ô
Chọn ít nhất một hộp kiểm ở trên để hiển thị các sản phẩm tương tự trong danh mục này.
Các thuộc tính đã chọn: 0

Chức năng này cần phải bật JavaScript.

CNHTS:
8542319092
CAHTS:
8542310000
USHTS:
8542310015
JPHTS:
8542310324
KRHTS:
8542311000
TARIC:
8542319000
MXHTS:
8542310399
ECCN:
EAR99

Functional Safety Solutions

Microchip Technology Functional Safety Solutions offer robustness, reliability, and safety to end-products. In some application segments, these requirements are formalized and mandatory, while in others, they are implemented to differentiate the product and take the step from a good product to an excellent product. The standards for functional safety depend on the market that is targeted. Many standards support multiple levels of rigorousness, which are applied depending on the likelihood and severity of the hazard. The methods of addressing hazards range from detecting single failures and putting the system into a safe state to full redundancy, where failures should not only be detected but also corrected without any interruption or degradation of service.

megaAVR® CMOS 8-bit Microcontrollers

Microchip Technology megaAVR® CMOS 8-bit Microcontrollers are low-power microcontrollers that are based on the AVR® enhanced RISC architecture. The devices like ATmega164A, ATmega164PA, ATmega324A, ATmega324PA, ATmega644A, ATmega644PA, ATmega1284, and ATmega1284P fall under the megaAVR category of microcontrollers. These devices feature 16KB to 128KB FLASH memory, 1KB to 16KB SRAM, and 512bytes to 4KB EEPROM. The megaAVR devices execute instructions in a single clock cycle that helps the CPU to achieve a throughput of one Million Instructions Per Second (MIPS) per megahertz. This allows the system designer to optimize power consumption versus processing speed.

picoPower® Microcontrollers

Microchip picoPower® 8- and 32-bit low, high-performance Microcontrollers (MCUs) meet the tough requirements for portable and battery-operated applications. Microchip picoPower technology is found in the tinyAVR®, megaAVR®, AVR®, XMEGA™, and AVR UC3 MCUs. Microchip picoPower technology enables AVR MCUs to operate at the industry's lowest power consumption with 650 nA with an RTC running and 100 nA in Power Down sleep.

ATmega1284P 8-bit Microcontrollers

Atmel / Microchip ATmega1284P is a high-performance 8-bit AVR® RISC-based microcontroller that executes powerful instructions in a single clock cycle. Throughputs close to 1MIPS per MHz are achieved in a single clock cycle, giving the designer the benefit of optimizing the device for power consumption versus processing speed.