PIC12F1572-I/SN

Microchip Technology
579-PIC12F1572-I/SN
PIC12F1572-I/SN

Nsx:

Mô tả:
8-bit Microcontrollers - MCU 16-bit PWM 256 RAM 3.5KB Comparator

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: 106,826

Tồn kho:
106,826 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
$0.75 $0.75
$0.74 $7.40
$0.70 $17.50
$0.66 $66.00
$0.659 $197.70
$0.646 $646.00
$0.636 $3,180.00
$0.612 $6,120.00

Bao bì thay thế

Nsx Mã Phụ tùng:
Đóng gói:
Reel, Cut Tape, MouseReel
Sẵn có:
Có hàng
Giá:
$0.81
Tối thiểu:
1

Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị Chọn thuộc tính
Microchip
Danh mục Sản phẩm: Bộ vi điều khiển 8 bit - MCU
RoHS:  
PIC12
3.5 kB
256 B
SOIC-8
32 MHz
10 bit
6 I/O
2.3 V
5.5 V
SMD/SMT
8 bit
- 40 C
+ 85 C
PIC12(L)F157x
AEC-Q100
Tube
Nhãn hiệu: Microchip Technology
Loại RAM dữ liệu: SRAM
Kích thước ROM dữ liệu: 3.5 kB
Loại ROM dữ liệu: Flash
Nhạy với độ ẩm: Yes
Số lượng kênh ADC: 4 Channel
Số bộ hẹn giờ/bộ đếm: 4 Timer
Sê-ri bộ xử lý: PIC12
Loại sản phẩm: 8-bit Microcontrollers - MCU
Loại bộ nhớ chương trình: Flash
Số lượng Kiện Gốc: 100
Danh mục phụ: Microcontrollers - MCU
Thương hiệu: PIC
Bộ hẹn giờ giám sát: Watchdog Timer, Extended
Đơn vị Khối lượng: 540 mg
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:
8542319090
CAHTS:
8542310000
USHTS:
8542310015
JPHTS:
854231032
KRHTS:
8542311000
TARIC:
8542319000
MXHTS:
8542310302
ECCN:
3A991.a.2

PIC12F157x 8-Bit Microcontrollers

Microchip's PIC12F157X 8-Bit Microcontrollers combine the capabilities of 16-bit PWMs with Intelligent Analog to suit a variety of applications. These devices deliver three 16-bit PWMs with independent timers, for applications where high resolution is needed, such as LED lighting, stepper motors, power supplies, and other general-purpose applications. The core independent peripherals (16-bit PWMs, Complementary Waveform Generator), Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transceiver and Intelligent Analog (ADCs, Comparator, and DAC) enable closed-loop feedback and communication for use in multiple market segments, such as LIN applications.

Automotive 8-Bit Microcontrollers

Microchip Technology Automotive 8-Bit Microcontrollers include MCUs with the PIC® and AVR® architecture. Capturing the best features of both architectures enables Microchip to offer plentiful solutions for every type of automotive system. From Human Machine Interface (HMI) applications based on touch technology to underhood applications requiring high-temperature robustness to simple watchdog-type applications requiring a small form factor, users can find extensive options that meet specific requirements.

Motor Control for Brushed DC Motors

Microchip Technology Motor Control for Brushed DC Motors is a full line of MCUs, gate drivers, and ignition controllers for brushed DC Motor control. These full-featured devices feature analog, core independent, and communication peripherals combined with eXtreme Low-Power (XLP) technology. The MCUs can be used for various general-purpose and low-power applications. The devices feature multiple PWMs, communication, temperature sensor, and memory features like Memory Access Partition (MAP).

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.