THE Atmega8a, נוצר על ידי Microchip, משמש בקר מיקרו קומפקטי בן 8 סיביות המשתמש בארכיטקטורת AVR RISC.העיצוב שלו מאפשר לבצע הוראות במחזור שעון יחיד, והגיע לשיאו ברמות ביצועים שיכולות לגשת ל- 1 MIPS לכל מגה הרץ.מאפיין זה מעניק לך את החופש לאזן בשיקול דעת מהירות העיבוד לצריכת אנרגיה.בתרחישים בפועל ניתן לרתום תכונות אלה כדי להשיג יעילות מכשירים תוך הבטחת ביצועים אופטימליים.גמישות מובנית זו הופכת את ה- Atmega8a לאופציה אטרקטיבית למגוון רחב של עיצובים של מערכות משובצות.
מקבילה משכנעת לא פחות, ה Atmega328p, המופיע גם מהחידוש של מיקרו-צ'יפ, הוא בקר 8 סיביות מסוגל הבנוי על פלטפורמת AVR RISC.השימוש התכוף שלו בלוחות ארדואינו מדגיש את הערעור הנרחב שלה, מונע על ידי אמינות ויכולות רב -פונקציונליות.אתה יכול למצוא ערך באופיו הנגיש של Atmega328p והגיבוי החזק של קהילה פעילה, המאפשרת ניסויים נרחבים.
בשיתוף פריסת 28 פינים אחידה עם ATMEGA8A, בקרי מיקרו אלה מציעים קלות מעבר והחלפה על פני פרויקטים שונים.יכולת ההסתגלות הראויה לציון של MCUs כאלה ממלאת תפקיד מדהים בדחיפת גבולות היישומים המשובצים, מה שמקל על הטיפול במשימות מורכבות ביעילות.
מספר סיכה |
תֵאוּר |
פוּנקצִיָה |
1 |
PC6 |
אִתחוּל |
2 |
PD0 |
DigitalPin (RX) |
3 |
PD1 |
DigitalPin (TX) |
4 |
PD2 |
DigitalPin |
5 |
PD3 |
DigitalPin (PWM) |
6 |
PD4 |
DigitalPin |
7 |
VCC |
מתח חיובי (כוח) |
8 |
GND |
טָחוּן |
9 |
XTAL1 |
מתנד קריסטל |
10 |
XTAL2 |
מתנד קריסטל |
11 |
PD5 |
DigitalPin (PWM) |
12 |
PD6 |
DigitalPin (PWM) |
13 |
PD7 |
DigitalPin |
14 |
PB0 |
DigitalPin |
15 |
PB1 |
DigitalPin (PWM) |
16 |
PB2 |
DigitalPin (PWM) |
17 |
PB3 |
DigitalPin (PWM) |
18 |
PB4 |
DigitalPin |
19 |
PB5 |
DigitalPin |
20 |
AV CC |
מתח חיובי ל- ADC (כוח) |
21 |
שופט |
מתח הפניה |
22 |
GND |
טָחוּן |
23 |
PC0 |
קלט אנלוגי |
24 |
PC1 |
קלט אנלוגי |
25 |
PC2 |
קלט אנלוגי |
26 |
PC3 |
קלט אנלוגי |
27 |
PC4 |
קלט אנלוגי |
28 |
PC5 |
קלט אנלוגי |
תכונה |
פרטים |
בקר מיקרו |
אטם בעל ביצועים גבוהים בעלת עוצמה נמוכה AVR 8 סיביות
בקר מיקרו |
אַדְרִיכָלוּת |
ארכיטקטורת RISC מתקדמת |
מערך הוראות |
131 הוראות חזקות - רוב מחזור השעון היחיד
הוֹצָאָה לְפוֹעַל |
32 × 8 רישומי עבודה למטרה כללית + היקפי
רישומי בקרה |
|
פעולה סטטית לחלוטין |
|
תפוקה של עד 16mips בגובה 16 מגה הרץ |
|
מַכפִּיל |
מכפיל דו-מחזור על שבב |
זיכרון לא נדיף |
8kbytes של תוכנית פלאש הניתנת לתכנות עצמית במערכת
זֵכֶר |
512bytes eeprom |
|
SRAM פנימי 1KBYTE |
|
מחזורי כתיבה/מחיקה: 10,000 פלאש/100,000 eeprom |
|
שמירת נתונים: 20 שנה ב 85 מעלות צלזיוס/100 שנים ב 25 מעלות צלזיוס |
|
קטע קוד אתחול אופציונלי עם חתיכות נעילה עצמאיות |
|
תִכנוּת |
תכנות במערכת על ידי תוכנית האתחול על שבב |
פעולת קרא-כתיבה |
פעולת קריאה אמיתית-כתיבה |
מנעול תכנות לאבטחת תוכנה |
|
תכונות היקפיות |
שני טיימר/דלפקים עם 8 סיביות עם מראש נפרד ו
השווה מצב |
טיימר/דלפק אחד של 16 סיביות עם מראש נפרד,
השווה מצב ומצב לכידת |
|
מונה בזמן אמת עם מתנד נפרד |
|
שלושה ערוצי PWM |
|
ADC 8 ערוצים בחבילת TQFP ו- VQFN (10 סיביות
דִיוּק) |
|
ADC 6 ערוצים בחבילת PDIP (דיוק של 10 סיביות) |
|
ממשק סידורי Master/Slave SPI |
|
טיימר כלב שמירה לתכנות עם מתנד על השבב |
|
משווה אנלוגי על שבב |
|
ממשק סידורי עם דו-חודים מכוונים בתים |
|
תכונות מיקרו -בקר מיוחד |
איפוס כוח וזיהוי חום-אאוט הניתן לתכנות |
מתנד RC מכויל פנימי |
|
מקורות הפרעה חיצוניים ופנימיים |
|
שישה מצבי שינה: סרק, הפחתת רעש של ADC, שמור כוח,
מתח, המתנה, המתנה והמתנה המורחבת |
|
קלט/פלט וחבילות |
23 קווי קלט/פלט לתכנות |
PDIP 28-Lead, 32-Lead TQFP ו- 32 PAD VQFN |
|
מתח הפעלה |
2.7 - 5.5 וולט |
תדר הפעלה |
0 - 16MHz |
צריכת חשמל |
מצב פעיל: 3.6mA ב 4MHz, 3V, 25 מעלות צלזיוס |
מצב סרק: 1.0mA |
|
מצב ההפעלה: 0.5μA |
קטגוריית תכונות |
פרטים |
משפחת מיקרו -בקר |
ביצועים גבוהים, בקר AVR® 8 סיביות נמוך |
אַדְרִיכָלוּת |
ארכיטקטורת RISC מתקדמת |
- 131 הוראות חזקות - רוב מחזור השעון היחיד
הוֹצָאָה לְפוֹעַל |
|
- 32 x 8 רישומי עבודה למטרה כללית |
|
- פעולה סטטית לחלוטין |
|
- עד 20 MIPS תפוקה בגובה 20 מגה הרץ |
|
-מכפיל דו-מחזור על השבב |
|
זיכרון לא נדיף |
סיבולת גבוהה |
- זיכרון תוכנית פלאש 4/8/16/32kbytes |
|
- 256/512/512/1Kbytes eeprom |
|
- 512/1K/1K/2KBYTES SRAM |
|
- מחזורי כתיבה / מחיקה: 10,000 פלאש / 100,000 EEPROM |
|
- שמירת נתונים: 20 שנה ב 85 מעלות צלזיוס / 100 שנים ב 25 מעלות צלזיוס |
|
- קטע קוד אתחול אופציונלי עם חתיכות נעילה עצמאיות |
|
תִכנוּת |
תכנות במערכת על ידי תוכנית האתחול על שבב |
פעולת קריאה אמיתית-כתיבה |
|
מנעול תכנות לאבטחת תוכנה |
|
תמיכה בספריית QTouch® |
- כפתורי מגע קיבולי, מחוונים וגלגלים |
- רכישת QTouch ו- Qmatrix ™ |
|
- עד 64 ערוצי חוש |
|
תכונות היקפיות |
- שני טיימר/דלפקים עם 8 סיביות עם מראש נפרד ו
השווה מצב |
- טיימר/דלפק אחד של 16 סיביות עם מראש נפרד,
השווה מצב ומצב לכידת |
|
- מונה בזמן אמת עם מתנד נפרד |
|
- שישה ערוצי PWM |
|
-8 ערוצים ADC 10 סיביות (חבילת TQFP ו- QFN/MLF) |
|
-6 ערוצים ADC 10 סיביות (חבילת PDIP) |
|
ממשקי תקשורת |
- USART סדרתי לתכנות |
- ממשק סידורי Master/Slave SPI |
|
-ממשק סידורי עם דו-חוטי עם אוריינטציה בתים (Philips i2c
תוֹאֵם) |
|
תכונות אחרות על השבב |
- טיימר כלב שמירה לתכנות עם שבב נפרד
מַתנֵד |
- משווה אנלוגי על שבב |
|
- להפריע ולהתעורר עם שינוי סיכה |
|
תכונות מיקרו -בקר מיוחד |
-איפוס איפוס וניתן לתכנות חום-אאוט |
- מתנד מכויל פנימי |
|
- מקורות הפרעה חיצוניים ופנימיים |
|
- שישה מצבי שינה: סרק, הפחתת רעש של ADC, שמור כוח,
מתח, המתנה, המתנה והמתנה המורחבת |
|
קלט/פלט וחבילות |
- 23 קווי קלט/פלט לתכנות |
-PDIP 28 פינים, 32-LEAD TQFP, 28-PAD QFN/MLF ו- 32-PAD
QFN/MLF |
|
מתח הפעלה |
1.8 - 5.5 וולט |
טווח טמפרטורות |
-40 מעלות צלזיוס עד 85 מעלות צלזיוס |
ציון מהירות |
- 0 - 4MHz @ 1.8 - 5.5V |
- 0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V |
|
- 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5 וולט |
|
צריכת חשמל (ב 1MHz, 1.8 וולט, 25 מעלות צלזיוס) |
- מצב פעיל: 0.2ma |
- מצב חשמל: 0.1μA |
|
- מצב שמיעת חשמל: 0.75μA (כולל 32kHz RTC) |
בקרי המיקרו ATMEGA8A ו- ATMEGA328P זכו להכרה בזכות יכולת ההסתגלות שלהם ואמינותם על פני יישומים רבים.המפרט שלהם מאפשר ליישם אותם ביעילות בתחומים שונים.
Atmega8a ו- Atmega328p ממלאים תפקיד מרכזי ביצירת מסגרות ניטור מזג אוויר יעילות.הם אוספים ביעילות נתונים משלל חיישנים שמאמצים את הטמפרטורה, לחות ותנאים אטמוספריים.לעתים קרובות אתה יכול לשפר מערכות אלה על ידי מיזוג אלגוריתמים למידת מכונות כדי לחזות מגמות מזג אוויר, וממחישות את אופיים הדינמי.
במערכות תקשורת אלחוטיות, מינוף ATMEGA8A ו- ATMEGA328P מטפח חדשנות על ידי הקלה על קישוריות מכשירים חזקה.אתה יכול להשתמש בשימוש באנרגיה נמוכה ובעיבוד מיומן שלהם כדי ליצור רשתות תקשורת מתמשכות הפועלות ביישובים רחוקים, ולהציג את תחולתם ביישומים מרחוק.
בקרי מיקרו אלה הם המפתח בתצורות אבטחה חכמות, ומציעים עיבוד שימושי לגלאי תנועה, מצלמות מעקב ומערכות אזעקה.על ידי אימוץ טכניקות הצפנה, הם מחזקים את הגנת המידע, ומציגים פלטפורמה יעילה לשיפור אבטחת רכוש.זה מסמן את ההתמקדות בהעמקה בשילוב אבטחה בכל שכבת מערכת.
במסגרת הבריאות, בקרי מיקרו אלה תורמים ליישומים בעלי השפעה כמו ניטור מטופלים וכלי אבחון ניידים.הם מאפשרים טיפול בפועל בנתונים, ומדגישים את ההכרח לתובנות רפואיות מהירות ומדויקות, ובכך משפרות את הטיפול בחולים וזרימת עבודה מבצעית במסגרות רפואיות.
ATMEGA8A ו- ATMEGA328P משרתים את ענף הרכב באמצעות תפקידיהם בניהול מנועים, פלטפורמות Infotainment ומערכות סיוע לנהגים מתקדמים (ADAS).תרומתם למיטוב השימוש בדלק וחיתוך פליטות מסמנת התקדמות לקראת פתרונות רכב מודעים לסביבה יותר.
בסביבות תעשייתיות, בקרי מיקרו אלה תומכים באוטומציה על ידי מתן שליטה מדוקדקת על פעולות ייצור ומכונות.המעבר מבקרות לוגיקה בסיסיות לתכנות למערכות מתוחכמות יותר משקף מעבר לעבר ייצור אינטליגנטי, כפי שצוין בתחום.
במגזרי אנרגיה מתחדשת, שני בקרי המיקרו הם בסיסיים לוויסות פאנלים סולאריים, מה שמגביר את היעילות של המרת אנרגיה ומינהל.העלייה באימוץ מערכות אלה משקפת מחויבות עולמית לנוהלי אנרגיה בר -קיימא, ומדגישה משמרות חברתיות רחבות.
שילוב ATMEGA8A ו- ATMEGA328P במערכות אקולוגיות IOT מעצב מחדש אינטראקציה של מכשירים, עיבוד נתונים וניתוח.ככל שרשתות ה- IoT הופכות להיות מורכבות יותר, בקרי מיקרו אלה מציעים בסיס לטיפול בנתונים יעילים ועיבוד קצה, ותורמים לסביבות חכמות יותר ומחוברות זו לזו.
תרומתם לניהול כוח ניכרת במכשירים המתעדפים יעילות אנרגטית.חלוקת כוח ושימור יעילים הם היבטים מסוכנים עבורך מעצבים רשתות חכמות ומערכות אוטומציה ביתיות, המגיעות לכיוון פתרונות ניהול כוח חכמים.
תכונה |
Atmega8a |
Atmega328p |
חבילה / מקרה |
28-DIP (0.300, 7.62 מ"מ) |
28-DIP (0.300, 7.62 מ"מ) |
מספר ערוצי ADC |
6 |
8 |
טמפרטורת הפעלה |
-40 מעלות צלזיוס ~ 85 מעלות צלזיוס |
-40 מעלות צלזיוס ~ 105 מעלות צלזיוס |
מספר הסיומות |
28 |
28 |
גוֹבַה |
4.572 מ"מ |
4.064 מ"מ |
רוֹחַב |
7.49 מ"מ |
7.49 מ"מ |
מתח - אספקה (VCC/VDD) |
2.7V ~ 5.5V |
1.8V ~ 5.5V |
מספר ערוצי PWM |
3 |
6 |
תֶדֶר |
16MHz |
20MHz |
גודל זיכרון התוכנית |
8KB (4K x 16) |
32KB |
גודל זיכרון RAM |
1K x 8 |
2K x 8 |
ATMEGA328P ו- ATMEGA8 הם מוצרים דומים, כך שה- ATMEGA8 משמש כחלופה ריאלית ל- ATMEGA328P.
תרשים חסימת Atmega8p
תרשים בלוק Atmega328p
שימוש ממושך במיקרו -בקרי Atmega328p ו- Atmega8a יכול להיות מושפע באופן משמעותי מטיפול זהיר ותרגילי תחזוקה שוטפת.אסטרטגיה אחת כוללת פיקוח על מתחי הקלט לשמירה על ערכים מתחת ל -5.5 וולט, מה שמקלה על הסיכון לנזק הנגרם כתוצאה מתנאי מתח יתר.שילוב בדיקות שגרתיות של רמות המתח לפני הקמת חיבורים מסייע גם במגן רכיבים מפני תקלות בלתי צפויות בגלל קוצים כוח פתאומיים, מה שמבטיח פעולות חלקות יותר.
ביצוע בדיקות מקיפות של סיכות מועיל לעקיפת מעגלים קצרים, שכן נזק או זוהם בחלקים זעירים אלה יכולים להוביל לבעיות קישוריות, פעולות שגויות או אפילו להתמוטטות מלאה.הקמת פרוטוקולי ניקוי וביצוע בדיקות חזותיות רגילות הם אמצעים יעילים לניהול סיכונים אלה.לעתים קרובות אתה יכול לנקות בעדינות סיכות עם אלכוהול איזופרופיל, טכניקה מוכרת באופן נרחב להסרת פסולת או חמצון.
השימוש בשקעי IC יש פוטנציאל לשפר משמעותית את העמידות ואת יכולת ההסתגלות של בקרי מיקרו.שקעים אלה מאפשרים תחליפי שבבים ובדיקות מבלי לחשוף אותם לזנים הפיזיים של הלחמה.שמירה על הניקיון של שקעים אלה היא היבט רציני, הכולל שיטות כמו שימוש באוויר דחוס כדי לנקות אבק ולשימוש במברשות לא מוליכות לניקוי קשרים.המודעות לתחזוקת השקע מועילה, כפי שהיא משותפת על ידיך המספרת את מפל השגיאות המתעוררות בפרויקטים עקב טיפול בשקע מוזנח.
שילוב פרוטוקולי תחזוקה חרוצים בניהול מכשירים יכול להוריד את עלויות התפעול לאורך זמן הארוך.חיבוק פרקטיקות אלה לא רק מבטיח את היציבות והיעילות התפעולית של מכשירים אלא גם משפר את אמינות הביצועים שלהם.רשת מסובכת זו של אסטרטגיות מניעה, אף על פי שכביכול מאופקות, חושפת יתרונות משמעותיים לאורך זמן, מהדהד איתך שמעריכים את התחכום של תחזוקה מונעת.
אנא שלח בירור, נגיב מייד.
ATMEGA328P בולט כמיקרו-בקר של 8 סיביות רב-תכליתי שנוסד על ארכיטקטורת AVR RISC.מחובק ביעילותו המדהימה, הוא ממלא תפקיד בולט בלוחות ארדואינו.בקר מיקרו זה מדגים את יכולותיו על ידי שמירה על איזון יוצא דופן בין כוח עיבוד לצריכת אנרגיה.תכונות כאלה הופכות את זה למגוון פרויקטים אלקטרוניים והתפתחויות חדשניות.
הצגת ה- ATMEGA328/P למערכות אקולוגיות של Arduino נובעת ממסגרת המיקרו-בקר של CMOS 8 סיביות בעלת עוצמה נמוכה, המעוצבת בקפידה עם ארכיטקטורת AVR®.עיצוב זה מגביר את הביצועים על ידי עידוד פעולות סימולטניות.זה משיג טיפול מהיר יותר בנתונים ושיפור היענות המערכת באמצעות מסלולי זיכרון ונתונים נפרדים.לכן אתה יכול להסמיך ליצור יישומים חזקים וזריזים ביעילות מתגמלת.
אכן, ATMEGA328 מניח את תפקידו של בקר מיקרו, הכולל ארכיטקטורת הרווארד שהשתנה.זה חלק ממשפחת Megaavr בטווח המגוון של אטל.בקר מיקרו הניתן להתאמה זה מותאם להתאמה של ספקטרום של יישומים בשל התכנון הגמיש והפונקציונליות המוצקה שלו, תוך הקמת בסיס אמין למערכות משובצות.
תוך כדי שיתוף קווי דמיון אדריכליים, ATMEGA328P מאיר עם צריכת חשמל מופחתת לעומת 328 המקבילה שלו.פרט זה מצביע על תהליך ייצור מעודן בגרסת 'P', ומתייחס לתרחישים שבהם שימור הכוח מקבל עדיפות.אם יעילות האנרגיה היא בראש סדר העדיפויות בפרויקט שלך, הבחירה עשויה להישען לטובה לכיוון Atmega328p.
בהחלט, ATMEGA328P בעל יכולת לתפקד ללא תלות בלוח ארדואינו.לאחר שתוכנת דרך ארדואינו, ניתן לשרוף אותו בצורה חלקה במעגלים המלווים במתנד של 16 מגה הרץ וקבלים מתאימים.פונקציונליות עצמאית זו מרחיבה את אופקי ביצוע הפרויקט ומאפשרת לך ליצור פתרונות מותאמים אישית ומותאמים המדברים על שאיפות עיצוב ספציפיות.
ב- 2024/11/12
ב- 2024/11/12
ב- 1970/01/1 3168
ב- 1970/01/1 2744
ב- 0400/11/17 2362
ב- 1970/01/1 2216
ב- 1970/01/1 1835
ב- 1970/01/1 1807
ב- 1970/01/1 1761
ב- 1970/01/1 1725
ב- 1970/01/1 1715
ב- 5600/11/17 1690