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22 de enero de 2013

NXP Conecta el Smart Energy-Efficient Home con ZigBee y Jennet IP

JN516x inalámbricos microcontroladores y kit de evaluación ya está disponible

Eindhoven, Países Bajos y Las Vegas, Nevada, 10 de enero 2013 - NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI) ha anunciado hoy la disponibilidad de laJN516x familia de microcontroladores inalámbricos para la Internet de los objetos, así como un kit de evaluación nueva que simplifica el desarrollo comercial de ZigBee ®, ™ jaca-IP y otras aplicaciones IEEE 802.15.4. El kit de evaluación JN516x-EK001 proporciona todo el hardware y software necesarios para el diseño de productos, e incluye varias demos, como un sistema de iluminación inteligente basado en jaca-IP, varias aplicaciones de medición de energía que utilizan ZigBee Smart Energy; enlace ZigBee Light, y un RF4CE sistema de control remoto. NXP está mostrando sus ultra-bajo consumo y alto rendimiento microcontroladores inalámbricos en el CES 2013 Internacional (Central Plaza 8). Uno de la casa inteligente y muchos productos que utilizan energía inalámbrica NXP microcontroladores es un conmutador de recolección de energía inalámbrica desde Cherry, que funciona sin una batería y se puede utilizar para cualquier aplicación en la casa que requieren un interruptor de encendido-apagado.

"Para la iluminación inteligente, la domótica y las aplicaciones de gestión de la energía, la familia JN516x microcontrolador inalámbrica reúne la combinación óptima de precio / rendimiento en un chip de memoria y ultra-bajo consumo de energía, junto con una selección de paquetes de software. El lanzamiento de nuestro kit de desarrollo más reciente, así como nuestros demos en el CES, destacan las formas innovadoras y prácticas en la plataforma de NXP JN51xx está trayendo el Internet de las Cosas en la casa ", dijo Marcel Walgering, gerente general, Domótica y producto Energy línea, NXP Semiconductors.

Acelerar el Desarrollo Comercial de ZigBee, Jennet IP y Aplicaciones 802.15.4

El kit de evaluación JN516x está diseñado específicamente para su uso con el NXP JN5161, JN5164 JN5168 microcontroladores o inalámbricos, que cuentan con un mayor procesador 32-bit RISC con opciones de memoria de lo mejor en su clase - hasta 256 KB de flash integrada, de 4 kB en -chip EEPROM y 32 kB de RAM.Los dispositivos de la serie JN516x también incluyen un IEEE802.15.4 de 2,4 GHz transmisor-receptor y extensas periféricos analógicos y digitales.

Proporcionar a todos los componentes necesarios para el desarrollo del sistema, el kit de evaluación JN516x incluye una serie de tablas proveedor de servicios inalámbricos, plug-in de las tarjetas de expansión, llaves USB, un mando a distancia, un router de Internet especialmente programado funcionamiento mejorado firmware OpenWRT, y un kit de diseño de software completa . Este kit de desarrollo completo hace que sea fácil de diseñar soluciones para la Internet de los objetos utilizando ZigBee, jaca-IP o RF4CE. Una lista de todo el contenido del kit de evaluación JN516x-001 está disponible en NXP.com, y un video está disponible aquí: http://youtu.be/AnoGqZuqJIs

Uso de las varias demos incluidas en el kit, los diseñadores pueden producir rápidamente una prueba de concepto de sistemas, con un software que puede ser utilizado para los productos finales que utilizan circuitos integrados JN516x o módulos. Las demostraciones incluyen:

  • Una demostración jaca-IP basada en iluminación inteligente que usa el router para apoyar la conexión a una WLAN o Internet
  • A ZigBee Smart Energy versión parcial de programa que permite al usuario experimentar con un portal de servicios de energía (a través del conector USB), una pantalla en la premisa (usando la tarjeta de ampliación de pantalla), los medidores independientes de electricidad y de gas, o un extensor de rango
  • Una luz ZigBee Enlace demo que da el control remoto diseñador de LEDs de color en la tarjeta de expansión de iluminación
  • Una demo RF4CE que permite al usuario seleccionar, reproducir, avanzar, detener, pausar o cambiar el volumen de una aplicación de Windows Media ® Jugador
Domótica y productos energéticos en 2013 International CES

En el CES esta semana, NXP está presentando varios productos nuevos clientes que utilizan sus microcontroladores inalámbricos, incluyendo un interruptor de recolección de energía inalámbrica creada por Cherry - una alternativa compacta, sin pilas convencionales interruptores con cable. La necesaria energía de RF es creado por el accionamiento mecánico del interruptor, y los datos se transmiten de forma inalámbrica a través de la tecnología de RF, eliminando la necesidad de sistemas complejos, costosos de conexión. Captación de energía inalámbrica es ideal para controlar una amplia gama de aplicaciones, tales como la iluminación, ventanas, cerraduras y alarmas - y es el complemento perfecto para cualquier sistema que utiliza los teléfonos inteligentes o tabletas para el control inalámbrico en el hogar. Inalámbrico NXP demostración iluminación inteligente en el CES 2013 está disponible aquí: http://youtu.be/J4I9E1F7mbY

Otros productos de los clientes que aparecen en el stand de NXP incluyen la automatización de Rainforest UEM-2 ™ Unidad de Monitoreo de Energía - un simple y asequible en casa pantalla que se comunica de forma inalámbrica con medidores inteligentes utilizando el ZigBee Smart Energy estándar, y muestra los propietarios la información de consumo de energía en tiempo real . Más información está disponible en http://www.rainforestautomation.com

Enlaces
Acerca de NXP Semiconductors

NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI) proporciona señal mixta de alto rendimiento y soluciones de productos estándar que aprovechan su líder RF, Analog, administración de energía, seguridad de interfaz y experiencia de procesamiento digital. Estas innovaciones se utilizan en una amplia gama de automoción, la identificación, la infraestructura inalámbrica, iluminación, industriales, móviles, de consumo y aplicaciones de computación. Una empresa global de semiconductores, con operaciones en más de 25 países, NXP registró ingresos de US $ 4,2 mil millones en 2011. Información adicional se puede encontrar visitando www.nxp.com .

25 de diciembre de 2012

LPC800 ofrece fáciles de usar periféricos direccionamiento de 8-bits requisitos de las aplicaciones al tiempo que proporciona las capacidades de 32-bit y eficiencia energética excepcional de la ARM ® Cortex ™-M0 + del procesador. El LPC800 está disponible con hasta 16 kB de Flash y de hasta 4 KB de SRAM, y se puede utilizar con un 3,3 V DD fuente de alimentación (1,8 V a 3,6 V).

Disponible en bajo-pin-conteo de paquetes, el LPC800 ofrece fáciles de usar periféricos direccionamiento de 8-bits requisitos de las aplicaciones al tiempo que proporciona las capacidades de 32-bit y eficiencia energética excepcional de la ARM ® Cortex ™-M0 + del procesador. El LPC800 está disponible con hasta 16 kB de Flash y de hasta 4 KB de SRAM, y se puede utilizar con un 3,3 V DD fuente de alimentación (1,8 V a 3,6 V).

8-Bit Simplicidad: escalable, eficiente y fácil de usar

NXP ha rediseñado los LPC800 periféricos serie a ser tan delgado como sea posible, haciéndolos más sensible y eficiente. Por ejemplo, el nuevo SPI puede funcionar como esclavo a frecuencias independientes del reloj del procesador, la solución de la frustración común de tener a un exceso de la muestra 4-a-n veces el SPI solo para recibir los datos. El I ² C también se ha rediseñado para permitir la LPC800 a mentir y esperar en el consumo de energía casi nulo, incluso sin un reloj del sistema, y ​​se despierta en un partido de direcciones.

Cambio de Juegos Periféricos: matriz de conmutación flexible y configurable Estado

Temporizador La introducción de un nuevo nivel de flexibilidad sin agregar complejidad, el LPC800 incluye juego de cambio de características tales como una matriz de conmutación que permite a los diseñadores asignar periféricos en chip a cualquier pin con una sola línea de código o un solo clic en la herramienta de configuración. Otro periférico importante en la LPC800 es el temporizador configurable estado (SCT), que puede ser personalizado para satisfacer las necesidades específicas del usuario de la aplicación. La configuración básica SCT es simplemente dos de 16-bit PWM que tienen 4 entradas y 4 salidas de captura partido donde cada uno de los registros de coincidencia se sombreados. El LPC800 puede ofrecer prácticamente cualquier momento o función PWM encuentra en el popular 8-bit MCUs

El chip ROM compatibilidad de controladores:

Para que coincida con la innovación en el hardware, el LPC800 ofrece sencillas, sin conductor operaciones. Controladores de bajo nivel para I2C y UART ya no ocupan espacio en Flash y llamadas a la API sólo simples se requieren para operar estos dispositivos de periféricos: El LPC800 está disponible en una gama de bajo recuento de pin-paquetes, incluyendo SO20, TSSOP20, TSSOP16 y DIP8 . Popular entre los desarrolladores de 8-bits, estos paquetes de ayuda para agilizar prototipos, facilidad de montaje y simplificar alto volumen y bajo coste de fabricación

Mas sobre Microcontroladores NXP

26 de agosto de 2012

LPC4357FBD208 Dual-core Cortex-M4/M0, 1 MB Flash, 136 kB SRAM, 2 HS USB con el chip PHY, Ethernet, LCD, CAN, AES, SPIFI, SGPIO, SCT

El LPC4357/53/37/33 son ARM Cortex-M4 basadas en microcontroladores para aplicaciones integradas que incluyen un ARM Cortex-M0 coprocesador, hasta 1 MB de memoria flash y 136 KB de SRAM en el chip, 16 KB de memoria EEPROM, configurable avanzado periféricos, como el temporizador configurable Estado (SCT) y la serie de uso general de E / S (SGPIO) interfaz, dos de alta velocidad controladores USB, Ethernet, LCD, un controlador de memoria externa, y múltiples periféricos digitales y analógicos. El LPC4357/53/37/33 operan en frecuencias de CPU de hasta 204 MHz.

La ARM Cortex-M4 es una nueva generación de 32-bit núcleo que ofrece mejoras en el sistema, tales como bajo consumo de energía, funciones mejoradas de depuración, y un alto nivel de apoyo a la integración de bloques. El procesador ARM Cortex-M4 CPU incorpora una tubería de 3 etapas, utiliza una arquitectura Harvard con instrucciones separado local y buses de datos, así como un tercer bus de periféricos, e incluye una unidad de captación previa interna que soporta ramificación especulativo. La ARM Cortex-M4 compatible con un solo ciclo de procesamiento digital de señales e instrucciones SIMD. Un hardware de punto flotante procesador está integrado en el núcleo.

La ARM Cortex-M0 coprocesador es una energía eficiente y fácil de usar-32-bit núcleo que es de código y herramienta compatible con el núcleo Cortex-M4. El Cortex-M0 coprocesador, diseñado como un reemplazo para los actuales microcontroladores 8/16-bit, ofrece un rendimiento de hasta 204 MHz con un conjunto de instrucciones simple y tamaño reducido código.

Características y ventajas

  • Cortex-M4 principal del procesador
    • ARM Cortex-M4 procesador, que funciona a frecuencias de hasta 204 Mhz.
    • ARM Cortex-M4 integrada en la Unidad de Protección de la memoria (MPU) el apoyo a ocho regiones.
    • ARM Cortex-M4 controlador integrado de interrupción anidada Vectored (CNTV).
    • Hardware unidad de punto flotante.
    • Interrupción no enmascarable (NMI) de entrada.
    • JTAG y depuración del cable serie (SWD), el rastro de serie, puntos de interrupción ocho y cuatro puntos de observación.
    • Rastreo mejorado Module (ETM) y Buffer mejorada de seguimiento (ETB) de apoyo.
    • System timer tick.
  • Cortex-M0 Procesador core
    • ARM Cortex-M0 co-procesador capaz de la descarga de la ARM Cortex-M4 principal procesador de aplicaciones.
    • Funcionando a frecuencias de hasta 204 MHz.
    • JTAG, cable serial de depuración, y construido en el CNTV.
  • On-chip de memoria
    • Hasta 1 MB en el chip de memoria flash de doble banco con flash acelerador.
    • 16 kB EEPROM en el chip de memoria de datos.
    • 136 kB SRAM para el código y uso de datos.
    • Múltiples bloques SRAM con acceso al bus independiente. A dos cuadras de SRAM se pueden apagar individualmente.
    • 64 kB ROM que contiene el código de arranque en el chip y controladores de software.
    • 32 bits de propósito general programable de una sola vez (OTP) de la memoria.
  • Periféricos digitales configurables
    • Serial GPIO (SGPIO) interfaz.
    • Configurable Estado Timer (SCT) subsistema en AHB.
    • Las matrices globales multiplexor de entrada (GIMA) permite cruzar a conectar múltiples entradas y salidas a los periféricos por eventos tales como los temporizadores, SCT, y ADC0 1 /.
  • Interfaces serie
    • Quad SPI Flash Interface (SPIFI) con cuatro carriles y hasta 60 MB por segundo.
    • 10/100T MAC Ethernet con interfaces RMII y MII y soporte para DMA de alto rendimiento a carga baja de la CPU. Soporte para IEEE 1588 de fecha y hora sellado de tiempo / avanzado (IEEE 1588-2008 v2).
    • Una alta velocidad de USB 2.0 Host / Device / OTG interfaz con soporte DMA y en el chip PHY de alta velocidad.
    • Una alta velocidad de USB 2.0 Host / Device interface con soporte DMA, el chip PHY a toda velocidad e interfaz ULPI a las señales externas de alta velocidad PHY.
    • USB interfaz de software de prueba eléctrico incluido en la ROM pila USB.
    • Un 550 UART con soporte DMA y la interfaz de módem completo.
    • Tres 550 USARTs con DMA y asistencia en modo síncrono y una interfaz de tarjeta inteligente conforme con ISO7816 especificación. Una USART con interfaz IrDA.
    • Dos C_CAN 2.0B controladores con un canal cada uno.
    • Dos SSP controladores con FIFO y soporte multi-protocolo. Tanto los programas de seguridad social, con el apoyo DMA.
    • Un controlador de SPI.
    • Un modo rápido Plus I ² C-bus interfaz con el modo monitor y con libre drenar pines I / O que se ajusten al máximo I ² C-bus especificación. Soporta velocidades de datos de hasta 1 Mbit / s.
    • Un estándar I ² C-bus interfaz con el modo monitor y con el estándar de E / S pins.
    • Dos I ² S interfaces, cada una con soporte DMA y con una entrada y una salida.
  • Digital periféricos
    • Controlador de memoria externa (EMC) el apoyo externo SRAM, ROM, flash NOR y dispositivos SDRAM.
    • LCD con controlador de DMA y una resolución de pantalla programable de hasta 1024 x 768 V. Compatible con paneles de STN monocromo y color y paneles TFT en color, y apoya 1/2/4/8 color bpp Look-Up Table (CLUT) y 16 / 24-bit de mapeo de píxeles directa. Disponible en las partes LPC4357/53 solamente.
    • Secure Digital Input Output (SD / MMC) Tarjeta de interfaz.
    • Ocho canales de uso general DMA (GPDMA) controlador puede acceder a todas las memorias sobre la AHB y todos los esclavos AHB con capacidades DMA.
    • Hasta 164 General Purpose Input / Output (GPIO) pines con resistencias pull-up/pull-down configurables.
    • Registros GPIO se encuentran en la AHB para un acceso rápido. Puertos GPIO tiene soporte DMA.
    • Hasta ocho pines GPIO pueden ser seleccionados de todos los pines GPIO como borde y de nivel de las fuentes de interrupción sensibles.
    • Dos módulos de interrupción GPIO grupo habilitar una interrupción basada en un patrón programable de estados de entrada de un grupo de pines GPIO.
    • Cuatro de propósito general timer / contadores con capacidades de captura y de partido.
    • Un motor de control del modulador de ancho de pulso (PWM) para el control de tres fases del motor.
    • Un codificador de cuadratura Interface (QEI).
    • Temporizador de interrupción repetitiva (temporizador RI).
    • Temporizador de vigilancia de ventana (WWDT).
    • Ultra-bajo consumo de energía Reloj en tiempo real (RTC) en el dominio de alimentación independiente con 256 bytes de registros de copia de seguridad de la batería con alimentación.
    • Temporizador de alarma, puede ser alimentado por baterías.
  • Periféricos analógicos
    • Un DAC de 10-bit con soporte DMA y una tasa de conversión de datos de 400 kSamples / s.
    • Dos 10-bit ADCs con soporte DMA y una tasa de conversión de datos de 400 kSamples / s. Hasta ocho canales de entrada al ADC.
  • ID único para cada dispositivo.
  • Reloj unidad de generación
    • Cristal oscilador con una autonomía de 1 MHz a 25 MHz.
    • 12 MHz interna RC (IRC) oscilador recortado a 1% de precisión respecto a la temperatura y la tensión.
    • Ultra-bajo consumo de energía Reloj en tiempo real (RTC) oscilador de cristal.
    • Tres PLLs permitir el funcionamiento de la CPU hasta la velocidad máxima de la CPU sin la necesidad de un cristal de alta frecuencia. El segundo PLL está dedicado a la USB de alta velocidad, la tercera PLL puede utilizarse como audio PLL.
    • Salida del Reloj.
  • Poder
    • Single 3,3 V (2,2 V a 3,6 V) fuente de alimentación con un chip de DC-a-DC para la central de suministro y el dominio de la potencia RTC.
    • RTC dominio de alimentación puede ser alimentado por separado por una fuente de batería de 3 V.
    • Cuatro modos de ahorro de energía: el sueño, el sueño profundo-, apagado-y en el fondo el poder hacia abajo.
    • Procesador de despertar del modo de suspensión a través de despertador interrupciones de varios periféricos.
    • Wake-up de sueño profundo, Power-down, y en el fondo de energía a través de los modos de interrupciones externas e interrupciones generadas por bloques de potencia de la batería en el dominio de la potencia RTC.
    • Apagón detectar con cuatro umbrales separados para restablecer interrupción y forzado.
    • Power-On Reset (POR).
  • Disponible como LQFP208, LQFP144, LBGA256, TFBGA180 o paquetes TFBGA100.

Aplicaciones

  • De control del motor
  • Gestión de la energía
  • Línea blanca
  • Lectores RFID
  • Las aplicaciones de audio
  • Automatización industrial
  • image

 

  • e-dosificadora

Hoja de datos

25 de abril de 2012

ARM de 32-bit del microcontrolador Cortex-M3, hasta 32 KB de Flash y 8 KB de SRAM, un dispositivo USB

PLC1347

Los dispositivos son LPC1300 ARM ® Cortex ™-M3 microcontroladores para aplicaciones integradas que ofrecen un alto nivel de integración y bajo consumo de energía. El procesador ARM Cortex-M3 es un núcleo de próxima generación que ofrece mejoras en el sistema, tales como características de depuración mejorada y un mayor nivel de apoyo a la integración del bloque. Los dispositivos LPC1300 operan en frecuencias de la CPU de hasta 72 MHz. El procesador ARM Cortex-M3 de la CPU incorpora una tubería de 3 etapas y utiliza una arquitectura de la Universidad de Harvard con la instrucción separada local y buses de datos, así como un tercer autobús para los periféricos. El procesador ARM Cortex-M3 de la CPU también incluye una unidad de captación previa interna que soporta especulativa ramificación.


 

Las herramientas de diseño y Activos

Un lugar central para su diseño y herramientas de apoyo.
Para cortos ciclos de desarrollo de productos de hoy en día, NXP
le ayuda con este portal para simplificar su diseño.
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Microcontroladores

12 de junio de 2011

LPC2292_2294, 16/32-bit microcontroladores ARM, 256 kB ISP / IAP flash con la CAN, ADC de 10 bits e interfaz de memoria externa

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Los microcontroladores LPC2292/2294, se basan en una CPU 16/32-bit ARM7TDMI-S, con la emulación en tiempo real y embebidos de seguimiento de apoyo, junto con 256 kB de memoria flash integrada de alta velocidad. Una interfaz de memoria de 128 bits, y una arquitectura única de acelerador para permitir la ejecución de código de 32 bits, a la velocidad máxima del reloj. Para aplicaciones críticas de código de calibre, la alternativa modo Thumb de 16 bits de código reduce en más del 30% con la reducción del rendimiento mínimo.


Con su paquete de 144 pines, bajo consumo de energía, varios temporizadores de 32 bits, 8 canales ADC de 10 bits, 2 / 4 (LPC2294) avanzados canales de la CAN, los canales de PWM y un máximo de nueve pines externos interrumpir estos microcontroladores son especialmente adecuados para automóvil y aplicaciones industriales de control, así como los sistemas médicos y los buses de mantenimiento de alta disponibilidad. El número de rangos de GPIO, disponibles a partir de 76 (con una memoria externa) a 112 (de un solo chip). Con una amplia gama de nuevas interfaces de comunicación serie, se prestan también para puertas de enlace de comunicación y conversores de protocolo, así como muchas otras aplicaciones de uso general.
Nota: A lo largo de la hoja de datos, el LPC2292/2294, plazo se aplicará a los productos con y sin el 00 o / 01 sufijo /. Los sufijos / 00 y / 01 se utiliza para diferenciarlo de otros dispositivos sólo cuando sea necesario.

 

Características y beneficios

 

Las principales características presentadas por LPC2292/2294/01 dispositivos

  • puertos Fast GPIO permite alternar pin del puerto hasta 3,5 veces más rápido que el dispositivo original. También permiten un pin del puerto para ser leído en cualquier momento, independientemente de su función.
  • Dedicado registros resultado de ADC (s) de reducir la sobrecarga de interrupción. Las almohadillas de ADC son 5 V tolerantes cuando se configura para E / S digital función O (s).
  • UART0 / 1 incluyen generador fraccionada velocidad de transmisión, las capacidades de auto-bauding apretón de manos y de control de flujo totalmente implementado en el hardware.
  • Tamponada SSP serie controlador de apoyo a SPI, de 4 hilos de SSI, y Microwire formatos.
  • SPI longitud de datos programable y mejora el modo maestro.
  • Diversificada Código Leer Protección (PCR) permite diferentes niveles de seguridad que deban aplicarse. Esta característica está disponible en los dispositivos LPC2292/2294/00 así.
  • temporizadores de uso general puede funcionar como contadores de eventos externos.


Las principales características comunes para todos los dispositivos

  • 16/32 bits del microcontrolador ARM7TDMI-S en un paquete LQFP144.
  • 16 kB de RAM estática en el chip y 256 kB de memoria flash de programa en el chip. interfaz de ancho de 128 bits / acelerador permite alta velocidad 60 MHz operación.
  • En la Programación del Sistema / En-programación de aplicaciones (ISP / IAP) a través del software gestor de arranque en el chip. sector de un solo destello o chip borrado completo en 400 ms y la programación de 256 B de 1 ms.
  • EmbeddedICE-RT y Embedded Trace ofrece interfaces de depuración en tiempo real con el software RealMonitor en el chip, así como de alta velocidad en tiempo real el seguimiento de la ejecución de la instrucción.
  • Dos o cuatro (LPC2292/2294) interconectados interfaces CAN con filtros avanzados aceptación. Adicionales incluyen dos puertos serie UART (16C550), rápido bus I ² C (400 kbit / s) y SPI dos.
  • Ocho canales de ADC de 10 bits con un tiempo de conversión tan bajo como 2.44 mS.
  • Dos temporizadores de 32 bits (con cuatro de captura y cuatro comparar los canales), unidad PWM (seis salidas), reloj en tiempo real (RTC), y de vigilancia.
  • Vectores de interrupción del controlador (CIV) con las prioridades configurables y direcciones del vector.
  • interfaz configurable memoria externa con un máximo de cuatro bancos, cada 8/16/32-bit hasta 16 MB y ancho de datos.
  • Hasta 112 de propósito general pines I / O (5 tolerantes V). Hasta nueve borde / nivel sensitivo pines interrupción externa disponible.
  • Máximo de 60 MHz CPU disponible de PLL programable en un chip con el tiempo de estabilización de 100 mu.s reloj.
  • El oscilador de cristal en el chip debe tener un rango de operación de 1 MHz a 25 MHz.
  • los modos de ahorro de energía incluyen inactivo y Apagado.
  • Procesador de despertador desde el modo de energía hacia abajo a través de interrupción externa.
  • Individuales activar / desactivar las funciones de periféricos para la optimización de energía.
  • Fuente de alimentación dual:
    • CPU rango de operación de voltaje de 1,65 V a 1,95 V (1,8 V ± 0,15 V).
    • I / O de suministro de energía rango de 3,0 V a 3,6 V (3,3 V ± 10%) con 5 tolerantes V I / O almohadillas.

Hoja de datos

(Especificación del producto)
v.8.0, 08/06/2011
Páginas, 429kb

http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=LPC2292_2294]|pp=[t=pip,i=LPC2292_2294]