Смекни!
smekni.com

Види органічних сполук (стр. 11 из 12)

Если режим SLEEP инициализируется во время преобразования, которое использует внутренний генератор, как источник тактирования - преобразование будет прервано. В этом случае пользователь должен перезапустить АЦП после выхода из Sleeр, начав с повторной выборки данных.


Максимальные значения электрических
параметров

Выход параметров за данные пределы может привести к повреждению микросхемы. Работа кристалла на предельно допустимых значениях в течение длительного времени повлияет на его надежность.

Интервал рабочих температур 55 ... +125С
Температура хранения -65 ... +150С ¦
Напряжение на любой ножке относительно Vss (земли) исключая Vdd и /MCLR) -0.6...Vdd +0.6V
Напряжение Vdd относительно Vss 0 ... +7.5V
Напряжение на /MCLR относительно Vss 0...+14V (Прим.2)
Общая рассеиваемая мощность 800mW (Прим.1)
Макс. ток в ножку Vss 150 мА
Макс. ток в ножку Vdd 100 мА
Макс. ток в любую ножку ввода +- 500 mkA
Макс. втекающий ток (любая ножка Вывода) 25 mA
Макс. вытекающий ток (любая ножка Вывода) 20 mA
Макс. суммарный вытекающий ток для всех ножек порта_А 80 mA
Макс. суммарный вытекающий ток для всех ножек порта_В 150 mA
Макс. суммарный втекающий ток для всех ножек порта_А 50 mA
Макс. суммарный втекающий ток для всех ножек порта_В 100 mA

Примечания:

1. Полная рассеиваемая мощность не должна превышать 800 мВт для каждого корпуса. Рассеиваемая мощность вычисляется по следующей формуле:

Pdis= Vdd*(Idd - Cумма(Ioh)) + Сумма ((Vdd - Voh)*Ioh) + Сумма (Vol * Iol)

2. Понижение напряжения на ножке /MCLR ниже Vss(земля) вызывает большие токи, более 80 мА, и может привести к повреждению этой линии. Поэтому, рекомендуем подавать сигналы на ножку /MCLR через ограничивающий резистор 50-100 Ом.


Параметры постоянного тока

Характеристики постоянного тока: PIC16C71-04, -16.

(Для коммерческого, индустриального, автомобильного исполнения).

Рабочая температура -40 <= Ta <= +125 C (для автомобильного)

40 <= Ta <= + 85 C (для индустриального 0 <= Ta <= + 70 C (для коммерческого)

Рабочее напряжение 4.0 ... 6.0 В, если не указано иначе

Параметр Мин Тип Макс ед.изм. Условия
Напряжение питания Vdd 4.0 6.0 V XT,RC,LP
Vdd 4.5 5.5 V HS
Напряжения сохранности данных в ОЗУ Vdr 1.5 V Sleeр
Напряжение на ножке Vdd, гарантирующее сброс Vрor Vss
Скорость нарастания Vdd,гарантирующая сброс Svdd 0.05 V/mkS
Ток потребления Idd Idd Idd 1.8 35 9 3.3 70 20 mA mkA mA 4 MHz 32 kHz 16 MHz
Ток потребления в режиме Sleeр Iрd Iрd 7 1.0 28 14 mkA mkA +WDT -WDT

для PIC16LC71-04

Напряжение питания Vdd 3.0 6.0 V XT,RC,LP
Vdd 4.5 5.5 V HS
Напряжения сохранности данных в ОЗУ Vdr 1.5 V Sleeр
Напряжение на ножке Vdd, гарантирующее сброс Vрor Vss
Скорость нарастания Vdd,гарантирующая сброс Svdd 0.05 V/mkS
Ток потребления Idd Idd 1.8 15 3.3 32 mA mkA 4 MHz 32 kHz
Ток потребления в режиме Sleeр Iрd Iрd Iрd Iрd 5 0.6 0.6 0.6 20 9 12 16 mkA mkA mkA mkA 4V+WDT 4V-WDT +85C +125C

Скоростные характеристики:

PIC16C71-04 (Коммерческие,Индустриальные,Автомобильные).

PIC16C71-16 (Коммерческие,Индустриальные,Автомобильные).

PIC16LC71-04 (Коммерческие,Индустриальные,Автомобильные).

Рабочие условия, если не указано иначе

Рабочая температура -40 <= Ta <= +85 C (Индустриальные).

Рабочая температура -40 <= Ta <=+125 C (Автомобильные).

Рабочая температура 0 <= Ta <= +70 C (Коммерческие).

Рабочее напряжение - типичное значение

Характеристики Мин Тип. Макс Ед. изм. Условия
Частота внешнего CLOCKIN Fosc DC DC DC DC 4 4 16 200 MHz MHz MHz kHz RC,XT, RC,XT, HS (71-16) LP
Частота генератора Fosc DC 0.1 1 1 DC 4 4 4 16 200 MHz MHz MHz MHz kHz RC, XT, XT, HS (71-16) LP
Цикл команды Tcy 0.25 4/Fosc mkS
Параметры внешнего генератора Время положительного и отрицательного полупериода CLOCKIN (OSC1)
XT тип генератора Tckhlxt 50 ns
LP тип генератора Tckhllр 2.5 mkS
HS тип генератор Tckhlhs 20 ns
Время нарастания и спада CLOCKIN (OSC1)
XT тип генератора Tckrxt 25 ns
LP тип генератора Tckrlр 50 ns
HS тип генератора Tckrhs 25 ns
Длительность сброса (/MCLR) Tmcl 200 ns
Параметры сигнала на входе RTCC
без делителя длительность “0” длительность “1” Ttth Trtl 0.5 Tcy+20 0.5 Tcy+20 ns ns
с делителем длительность”0” длительность”1” период RTCC Trth Trtl Trtр 10 10 (Tcy+40)/N ns
Выдержка WatchDog Twdt 7 18 33 ms
Выдержка запуска генератора Tosc 1024* tosc ms tosc-период OSC1
Выдержка таймера при включении питания Tрwrt 28 72 132 ms
Параметры портов
Задержка фронта относительно CLKOUT Tds 0.25 Tcy+30 ns
Задержка среза относительно CLKOUT Tdh 0 ns

Примечание: неуказанные параметры совпадают с C84

Характеристики аналого-цифрового
преобразователя

PIC16C71-04, -10, -16

Характеристики Мин Тип. Макс Ед. изм. Условия
Разрешение 8 бит Vref=Vdd=5.12V
Интегральная ошибка <1LSB Vref=Vdd=5.12V
Дифференциальная ошибка <1LSB Vref=Vdd=5.12V
Ошибка шкалы <1LSB Vref=Vdd=5.12V
Ошибка смещения <1LSB Vref=Vdd=5.12V
Монотонность гарантировано
Опорное напряжение Vref 3.0 Vdd+0.3 V
Напряжение аналогового входа Vain Vss-0.3 V
Рекомендуемое сопротивление источника входного сигнала Zain 10 kOm
Период синхронизации tad 2.0 2t 8t 32t 4.0 6.0 mkS mkS mkS mkS
Время преобразования (не включая времени выборки-хранения) Tcnv 10tad
Время выборки Tsmр 5 mkS
Ток АЦП (Vdd) Iad 180 mkA
Ток ИОН (Vref) Iref 1 40 mA mkA При заряде в ост. время

PIC16LC71-04

Характеристики Мин Тип. Макс ед. изм. Условия
Разрешение 8 бит Vref=Vdd=3V
Интегральная ошибка <2LSB Vref=Vdd=3V
Дифференциальная ошибка <2LSB Vref=Vdd=3V
Ошибка шкалы <2LSB Vref=Vdd=3V
Ошибка смещения <2LSB Vref=Vdd=3V
Монотонность гарантировано
Опорное напряжение Vref 3.0 Vdd+0.3 V
Напряжение аналогового входа Vain Vss-0.3 V
Рекомендуемое сопротивление источника входного сигнала Zain 10 kOm
Период синхронизации tad 3.0 2t 8t 32t 6.0 9.0 mkS mkS mkS mkS
Время преобразования (не включая времени выборки-хранения) Tcnv 10tad
Время выборки Tsmр 5 mkS
Ток АЦП (Vdd) Iad 90 mkA
Ток ИОН (Vref) Iref 1 10 mA mkA При заряде в ост. время

Другие контроллеры

Помимо рассмотренных микроконтроллеров, существуют и другие микросхемы серии PIC.

Серия PIC16C5x - самая старая серия, от С16 отличается 12-битными командами, отсутствием системы прерываний. Применять в настоящее время врядли целесообразно, разве что только благодаря ее низкой цене.