Los microcontroladores STM32F030X4/X6/X8/XC están equipados con un sólido núcleo ARM® Cortex®-M0 de 32 bits que funciona a 48 MHz.Este núcleo se aumenta por una memoria flash de hasta 256 kb y 32 kb SRAM.Estos microcontroladores cuentan con una matriz integral de periféricos, como un ADC de 12 bits, siete temporizadores de uso general de 16 bits y un temporizador PWM de control avanzado.Los dispositivos admiten múltiples interfaces de comunicación, que incluyen hasta dos I2C, dos SPI y seis Usarts.Funcionan de manera eficiente en los voltajes operativos entre 2.4 a 3.6V y dentro de las temperaturas ambientales de -40 a +85 ° C, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones de baja potencia debido a sus modos de ahorro de energía.
• MKE02Z16VLD4
El STM32F030C8T6 está encapsulado en un paquete LQFP de 48 pines.Cada PIN admite varias funcionalidades, como la fuente de alimentación, las operaciones de E/S, las interfaces de comunicación e entradas analógicas.La utilización efectiva de estos pines puede mejorar drásticamente el rendimiento y la capacidad de los sistemas integrados.
Estos pines incluyen VDD, VSS, VDDA y VSSA.Los pines VDD y VSS suministran el voltaje operativo principal y el suelo, respectivamente.Se necesita una fuente de alimentación estable, los condensadores de desacoplamiento deben colocarse cerca de estos pines para reducir el ruido.Los pines VDDA y VSSA suministran específicamente los circuitos analógicos.La separación de los motivos analógicos y digitales puede minimizar la interferencia, asegurando la precisión de las mediciones analógicas.
Se requiere el pin NRST para restablecer el microcontrolador.Permite opciones de reinicio internos y externas.La implementación de un circuito de reinicio adecuado, incluida una resistencia de pull-up y un condensador, garantiza un funcionamiento estable durante las secuencias de encendido y reinicios no deseados.
Los pines GPIO ofrecen la flexibilidad para configurar cada pin como entrada o salida, incluidas características tales como resistencias pull-up/desplegables, funciones alternativas y capacidades de interrupción.Las innovaciones en la utilización de GPIO pueden conducir a diseños más eficientes.Cada pin GPIO puede servir hasta ocho funciones alternativas, aumentando la versatilidad del microcontrolador.
El STM32F030C8T6 admite varios protocolos de comunicación a través de pines dedicados.
Pins UART: los pines TX y RX se utilizan para la comunicación en serie.La incorporación del control de flujo de hardware puede mejorar la confiabilidad de la comunicación.
Los pines SPI: los pines SCK, MISO, MOSI y NSS son fundamentales para configurar las operaciones SPI Master/Slave.La utilización de DMA (acceso de memoria directa) junto con SPI puede descargar la CPU, lo que lleva a transferencias de datos más rápidas.
Pins I2C: los pines SDA y SCL facilitan la comunicación entre chip.La implementación del estiramiento del reloj puede mejorar la robustez de la comunicación, especialmente en entornos de múltiples maestros.
Ciertos pines se designan para operaciones analógicas y funcionalidades del temporizador.
PINS ADC: los pines analógicos (AINX) están conectados al módulo ADC, lo que permite mediciones precisas de señales analógicas.Se necesita facilitar la precisión de conversión a través del filtrado analógico adecuado y la estabilidad del voltaje de referencia.
Pins de temporizador: estos pines admiten varios temporizadores para generar señales PWM, capturar entradas y otras aplicaciones sensibles a la sincronización.La utilización de características avanzadas del temporizador, como la inserción y la sincronización de tiempo muerto, puede mejorar el control del motor y otras aplicaciones.
El microcontrolador STM32F030C8T6 integra una gama de funcionalidades avanzadas diseñadas para aumentar el rendimiento y la eficiencia energética.Una de las características principales es la interfaz de depuración de cable de serie (SWD), que facilita los procesos de depuración simplificados y el desarrollo de software sin interrupciones.
Este microcontrolador incluye un controlador de acceso de memoria directa (DMA) con cinco canales.El controlador DMA optimiza las tasas de transferencia de datos, liberando la CPU para ejecutar otras operaciones.Esta característica es beneficiosa en las aplicaciones que requieren procesamiento de datos de alta velocidad, como el procesamiento de señales.Al descargar transferencias de datos, permite la gestión de ciclos de CPU más eficientes, contribuyendo al rendimiento general del sistema y la capacidad de respuesta.
Un convertidor analógico a digital (ADC) robusto de 12 bits con una tasa de muestreo de hasta 1.0 segundos y soporte para hasta 16 canales es otro resalto.Este ADC garantiza una alta precisión en la conversión de señales analógicas en formas digitales.Es efectivo en entornos que exigen mediciones y monitoreo precisos, como la automatización industrial y los dispositivos de salud.La inclusión de múltiples canales permite un muestreo simultáneo de varias entradas de sensores, lo que lleva a un proceso de adquisición de datos más integral.
Incorporado dentro del microcontrolador hay una unidad de cálculo de CRC (verificación de redundancia cíclica), responsable de verificar los errores en las transmisiones de datos.Esta característica es buena para mantener la integridad de los datos, en aplicaciones intensivas en comunicación.Al verificar la corrección de los datos transmitidos, se minimiza el riesgo de errores, lo que mejora la confiabilidad del sistema.
Otro aspecto es la gestión de energía y el reinicio de las funcionalidades, que juegan un papel en la mejora de la eficiencia energética y la estabilidad del microcontrolador.Estas características permiten que el sistema funcione en modos de baja potencia, para dispositivos que funcionan con baterías.Las funcionalidades de reinicio aseguran una recuperación suave de interrupciones inesperadas, manteniendo la continuidad del sistema y reduciendo el tiempo de inactividad.
Tipo |
Parámetro |
Estado del ciclo de vida |
ACTIVO |
Contactor |
Estaño |
Paquete/estuche |
48-LQFP |
Número de alfileres |
48 |
Número de E/S |
39 |
Temperatura de funcionamiento |
-40 ° C a +85 ° C |
Serie |
STM32F0 |
Estatus de parte |
Activo |
Número de terminaciones |
48 |
Posición terminal |
Patio |
Voltaje de suministro |
3.3V |
Frecuencia |
48MHz |
Interfaz |
I2C, SPI, UART, USART |
Tipo de oscilador |
Interno |
Tiempo de entrega de fábrica |
10 semanas |
Tipo de montaje |
Montaje en superficie |
Montaje en superficie |
SÍ |
Convertidores de datos |
A/D 12x12b |
Tiempos de vigilancia |
Sí |
Embalaje |
Bandeja |
Código JESD-009 |
E3 |
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) |
3 (168 horas) |
Disipación de potencia máxima |
364MW |
Forma terminal |
Ala de la gaviota |
Terminal |
0.5 mm |
Número de pieza base |
STM32F03 |
Tamaño de memoria |
64kb |
Tamaño de la carnero |
8k x 8 |
Voltaje - Suministro (VCC/VDD) |
2.4V a 3.6V |
Procesador central |
ARM® Cortex®-M0 |
Tipo de memoria del programa |
DESTELLO |
Tamaño de la memoria del programa |
64kb (64k x 8) |
Tamaño de bit |
32 |
Canales de DMA |
SÍ |
Número de temporizadores/contadores |
7 |
Familia CPU |
Cortex-M0 |
Número de canales PWM |
6 |
Altura |
1.45 mm |
Ancho |
7.2 mm |
Endurecimiento por radiación |
No |
Plomo libre |
Plomo libre |
Periféricos |
DMA, por, PWM, WDT |
Tamaño de núcleo |
De 32 bits |
Conectividad |
I2C, SPI, UART/USART |
Tiene ADC |
SÍ |
Ancho de bus de datos |
32B |
Arquitectura central |
BRAZO |
Número de canales ADC |
12 |
Número de canales I2C |
2 |
Longitud |
7.2 mm |
Llegar a SVHC |
Sin SVHC |
Estado de ROHS |
ROHS3 Cumplante |
El microcontrolador STM32F030C8T6 está encerrado en un paquete compacto y eficiente diseñado para satisfacer las necesidades de implementación física y de rendimiento.Disponible en un LQFP-48 (paquete plano quad de bajo perfil con 48 pines), sirve como una opción versátil para varias aplicaciones integradas.El paquete LQFP-48 presenta un tamaño corporal de 7x7 mm con un tono de pin de 0.5 mm.Esta configuración facilita la integración fácil en diseños de PCB de espacio estrecho, proporcionando un equilibrio óptimo entre la funcionalidad y la huella.El paquete está diseñado para acomodar señales de alta frecuencia y reducir la interferencia electromagnética (EMI), mejorando el rendimiento general del sistema.
Bolsa de barrera de material 17/dic/2020.pdf
Box Etiqueta CHG 28/Jul/2016.pdf
Manual de programación STM32F0ZZZ.PDF
STM32F030X4,6,8, C Dataheet.pdf
Sí, el STM32F030C8T6 está realmente optimizado para el uso de baja potencia.Cuenta con múltiples modos de energía, como el sueño, la parada y el espera, que permiten personalizar el consumo de energía en función de las necesidades de aplicación específicas.Estos modos pueden extender la duración de la batería de dispositivos portátiles o sistemas de eficiencia energética.Por ejemplo, en electrónica, emplear el modo de parada puede reducir el sorteo innecesario, prolongando así el período operativo del dispositivo entre cargas.Esta adaptabilidad de los perfiles de potencia ayuda a equilibrar el rendimiento con la eficiencia energética, para desarrollar productos sostenibles y rentables.
El microcontrolador STM32F030C8T6 ofrece una gran cantidad de periféricos e interfaces, incluidos hasta 37 pines de entrada/salida de uso general (GPIO) para la comunicación digital.Admite hasta dos interfaces universales sincrónicas/asíncronas receptor/transmisor (USART) para tareas de comunicación en serie robustas.Estas interfaces se pueden configurar para la comunicación de la interfaz periférica (SPI) asíncrono universal (UART) o la comunicación de interfaz periférica (SPI), mejorando la flexibilidad del microcontrolador en diversas aplicaciones.Por ejemplo, en los sistemas de automatización industrial donde se necesita conectividad multifacética, aprovechar estas variadas interfaces puede simplificar la integración y admitir requisitos de comunicación complejos.En consecuencia, esta versatilidad en las opciones periféricas y de interfaz garantiza que el STM32F030C8T6 pueda satisfacer las necesidades de los diseños de sistemas integrados simples y avanzados.
Envíe una consulta, responderemos de inmediato.
en 15/10/2024
en 15/10/2024
en 01/01/1970 2834
en 01/01/1970 2403
en 01/01/1970 2017
en 05/11/0400 1762
en 01/01/1970 1724
en 01/01/1970 1677
en 01/01/1970 1617
en 01/01/1970 1495
en 01/01/1970 1471
en 01/01/1970 1444