A Atmega2560 Intiális szerepet játszik az Arduino Mega 2560 táblák mikrovezérlőjeként, amelyet mind a robusztus, mind az összetett alkalmazások kezelésére irányuló bátorságért ünnepeltek.Az AVR RISC-alapú architektúrával való működés optimálisan egyesíti a feldolgozási sebességet az energiamegtakarítással, és bonyolult parancsokat hajt végre egyetlen óraciklusban.Ez az attribútum nem csak absztrakt fogalom;Éppen ellenkezőleg, a fejlesztők széles körben erőfeszítéseket tesznek arra, hogy zökkenőmentesen interaktív rendszereket alakítsanak ki, amelyek valós időben működnek.
A szerkezeti kialakításán túl az ATMEGA2560 a gyors végrehajtás keverékét mutatja be a tudatos energiafelhasználással.A bonyolult feladatok kezelésének mozgékonysága miatt az energia-tudatos projektek számára keresett választás.Valójában sok iparági szakértő ügyesen felhasználta ezt a szinergiát az energiagazdálkodási rendszerek kidolgozására az akkumulátorfüggő eszközökben, ezáltal jelentősen meghosszabbítva funkcionális periódusaikat anélkül, hogy csökkentené a teljesítményt.
Az Atgaga2560 széles alkalmazkodóképessége visszhangokat talál a különféle ágazatokban, például a robotika és az ökológiai megfigyelés.Az integrált perifériák széles skálája javítja a fejlesztési sebességet és csökkenti az extra hardverre való támaszkodást, megkönnyítve a tervezési utazást.A személyes tapasztalatokból kiindulva a fejlesztők gyakran elismerik annak rugalmasságát, hogy a moduláris rendszerek kidolgozását és a SWIFT prototípus készítését igénylő moduláris rendszerek kidolgozásakor;Ezeket a tükröket saját lelkes szenvedélyük és áttekinthető értékelésük színezi.
Csapszám |
Tűnév |
Leképezett tűnév |
1 |
PG5 (OC0B) |
Digital Pin 4 (PWM) |
2 |
PE0 (RXD0/PCint8) |
Digitális PIN 0 (RX) |
3 |
PE1 (TXD0) |
Digitális 1. tű (TX) |
4 |
PE2 (XCK0/AIN0) |
|
5 |
PE3 (OC3A/AIN1) |
Digitális PIN 5 (PWM) |
6 |
PE4 (OC3B/INT4) |
Digitális PIN 2. (PWM) |
7 |
PE5 (OC3C/INT5) |
Digitális PIN 3 (PWM) |
8 |
PE6 (T3/INT6) |
|
9 |
PE7 (CLK0/ICP3/INT7) |
|
10 |
VCC |
VCC |
11 |
GND |
GND |
12 |
PH0 (RXD2) |
Digitális PIN 17 (RX2) |
13 |
PH1 (TXD2) |
Digitális PIN 16 (TX2) |
14 |
PH2 (XCK2) |
|
15 |
PH3 (OC4A) |
Digitális PIN 6 (PWM) |
16 |
PH4 (OC4B) |
Digitális PIN 7 (PWM) |
17 |
PH5 (OC4C) |
Digitális PIN 8 (PWM) |
18 |
PH6 (OC2B) |
Digitális PIN 9 (PWM) |
19 |
PB0 (SS/PCint0) |
Digitális PIN 53 (SS) |
20 |
PB1 (SCK/PCINT1) |
Digitális PIN 52 (SCK) |
21 |
PB2 (MOSI/PCint2) |
Digitális PIN 51 (MOSI) |
22 |
PB3 (MISO/PCint3) |
Digitális PIN 50 (MISO) |
23 |
PB4 (OC2A/PCint4) |
Digitális PIN 10 (PWM) |
24 |
PB5 (OC1A/PCINT5) |
Digitális PIN 11 (PWM) |
25 |
PB6 (OC1B/PCINT6) |
Digitális PIN 12 (PWM) |
26 |
PB7 (OC0A/OC1C/PCINT7) |
Digitális PIN 13 (PWM) |
27 |
PH7 (T4) |
|
28 |
PG3 (TOSC2) |
|
29 |
PG4 (TOSC1) |
|
30 |
Visszaállít |
Visszaállít |
31 |
VCC |
VCC |
32 |
GND |
GND |
33 |
XTAL2 |
XTAL2 |
34 |
Xtal1 |
Xtal1 |
35 |
PL0 (ICP4) |
Digitális PIN 49 |
36 |
PL1 (ICP5) |
Digitális PIN 48 |
37 |
PL2 (T5) |
Digitális PIN 47 |
38 |
PL3 (OC5A) |
Digitális PIN 46 (PWM) |
39 |
PL4 (OC5B) |
Digitális PIN 45 (PWM) |
40 |
PL5 (OC5C) |
Digitális PIN 44 (PWM) |
41 |
Pl6 |
Digitális PIN 43 |
42 |
Pl7 |
Digitális PIN 42 |
43 |
PD0 (SCL/INT0) |
Digitális PIN 21 (SCL) |
44 |
PD1 (SDA/INT1) |
Digitális PIN 20 (SDA) |
45 |
PD2 (RXD1/INT2) |
Digitális PIN 19 (RX1) |
46 |
PD3 (TXD1/INT3) |
Digitális PIN 18 (TX1) |
47 |
PD4 (ICP1) |
|
48 |
PD5 (XCK1) |
|
49 |
PD6 (T1) |
|
50 |
PD7 (T0) |
Digitális PIN 38 |
51 |
PG0 (WR) |
Digitális PIN 41 |
52 |
PG1 (RD) |
Digitális PIN 40 |
53 |
PC0 (A8) |
Digitális PIN 37 |
54 |
PC1 (A9) |
Digitális PIN 36 |
55 |
PC2 (A10) |
Digitális PIN 35 |
56 |
PC3 (A11) |
Digitális PIN 34 |
57 |
PC4 (A12)
|
Digitális PIN 33 |
58 |
PC5 (A13) |
Digitális PIN 32 |
59 |
PC6 (A14) |
Digitális PIN 31 |
60 |
PC7 (A15) |
Digitális PIN 30 |
61 |
VCC |
|
62 |
GND |
|
63 |
PJ0 (RXD3/PCint9) |
Digitális PIN 15 (RX3) |
64 |
PJ1 (TXD3/PCint10) |
Digitális PIN 14 (TX3) |
65 |
PJ2 (XCK3/PCint11) |
|
66 |
PJ3 (PCint12) |
|
67 |
PJ4 (PCint13) |
|
68 |
PJ5 (PCint14) |
|
69 |
PJ6 (PCint15) |
|
70 |
PG2 (ALE) |
Digitális PIN 39 |
71 |
PA7 (AD7) |
Digitális PIN 29 |
72 |
PA6 (AD6) |
Digitális PIN 28. |
73 |
PA5 (AD5) |
Digitális csap 27. |
74 |
PA4 (AD4) |
Digitális PIN PIN 26 |
75 |
PA3 (AD3) |
Digitális PIN 25 |
76 |
PA2 (AD2) |
Digitális csap 24. |
77 |
PA1 (AD1) |
Digitális PIN PIN 23 |
78 |
PA0 (AD0) |
Digitális csap 22. |
79 |
Pj7 |
|
80 |
VCC |
VCC |
81 |
GND |
GND |
82 |
PK7 (ADC15/PCint23) |
Analóg PIN 15 |
83 |
PK6 (ADC14/PCint22) |
Analóg pin 14 |
84 |
PK5 (ADC13/PCint21) |
Analóg 13. tű |
85 |
PK4 (ADC12/PCint20) |
Analóg pin 12 |
86 |
PK3 (ADC11/PCint19) |
Analóg PIN 11 |
87 |
PK2 (ADC10/PCint18) |
Analóg pin 10 |
88 |
PK1 (ADC9/PCint17) |
Analóg pin 9 |
89 |
PK0 (ADC8/PCint16) |
Analóg PIN 8 |
90 |
PF7 (ADC7/TDI) |
Analóg PIN 7 |
91 |
PF6 (ADC6/TMO) |
Analóg 6. érintkező |
92 |
PF5 (ADC5/TMS) |
Analóg PIN 5 |
93 |
PF4 (ADC4/TCK) |
Analóg PIN PIN |
94 |
PF3 (ADC3) |
Analóg 3. tű |
95 |
PF2 (ADC2) |
Analóg 2. tű |
96 |
PF1 (ADC1) |
Analóg 1. tű |
97 |
PF0 (ADC0) |
Analóg PIN 0 |
98 |
Aref |
Analóg referencia |
99 |
GND |
GND |
100 |
AVCC |
VCC |
Itt található a műszaki specifikációk, attribútumok, paraméterek és a mikrochip technológiához hasonló alkatrészek táblázata Atmega2560-16au-
Beír |
Paraméter |
Gyári átfutási idő |
7 hét |
Hegy |
Felszíni |
Szerkesztési típus |
Felszíni |
Csomag / tok |
100-TQFP |
Pins száma |
100 |
Adat -átalakítók |
A/D 16x10B |
I/OS száma |
86 |
Őrző időzítők |
Igen |
Üzemi hőmérséklet |
-40 ° C ~ 85 ° C TA |
Csomagolás |
Tálca |
Sorozat |
AVR® atmega |
Közzétett |
2009 |
JESD-609 kód |
e3 |
PBFree kód |
Igen |
Alkatrész állapota |
Aktív |
Nedvességérzékenységi szint (MSL) |
3 (168 óra) |
A végződések száma |
100 |
Megszüntetés |
SMD/SMT |
Végfelvétel |
Matt ón (sn) - lágyított |
Kiegészítő szolgáltatás |
Szintén 2,7 V -os, 8 MHz -es ellátásnál is működik |
Végső helyzet |
Quad |
Végső forma |
SIRÁLYSZÁRNY |
Csúcshőmérséklet (° C) |
260 |
Tápfeszültség |
5 V -os |
Lendület |
0,5 mm |
Frekvencia |
16MHz |
Time@Peak Reflow Hőmérséklet (ek) |
40 |
Alapvető cikk száma |
Atmega2560 |
Üzemeltetési tápfeszültség |
5 V -os |
Energiaellátás |
5 V -os |
Felület |
2-vezetékes, EBI/EMI, I2C, SPI, UART, UART |
Memóriaméret |
256 kb |
Oszcillátor típus |
Belső |
Kos méret |
8K x 8 |
Feszültség - ellátás (VCC/VDD) |
4,5 V ~ 5,5 V |
UPS/UCS/perifériás ICS típus |
Mikrovezérlő, RISC |
Alapprocesszor |
AVR |
Perifériák |
Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
Program memória típusa |
VAKU |
Alapméret |
8 bites |
Program memóriaméret |
256KB 128K X 16 |
Összekapcsolhatóság |
EBI/EMI, I2C, SPI, UART/USART |
Bitméret |
8 |
Hozzáférési idő |
16 μs |
Van ADC |
Igen |
DMA csatornák |
Nem |
Adatbusz szélessége |
8B |
Időzítők/számlálók száma |
6 |
Sűrűség |
2 MB |
EEPROM méret |
4K x 8 |
Az ADC csatornák száma |
16 |
A PWM csatornák száma |
12 |
I2C csatornák száma |
1 |
Magasság |
1,05 mm |
Hossz |
14,1 mm |
Szélesség |
14,1 mm |
Érje el az SVHC -t |
Nincs SVHC |
Sugárkeményítés |
Nem |
Rohs állapot |
ROHS3 kompatibilis |
Ólommentes |
Ólommentes |
Szolgáltatáskategória |
Jellemző |
Magas tartósság nem felejtő memóriaszegmensek |
Írja meg/törli a ciklusokat: 10 000 vaku |
Atmel QTouch könyvtári támogatás |
Igen |
JTAG interfész |
IEEE STD.1149.1 kompatibilis |
Perifériás jellemzők |
Valós idejű pult külön oszcillátorral |
Programozható őrző időzítő különálló chip-rel
Oszcillátor |
|
Chip analóg összehasonlító |
|
Megszakítás és ébredés a pin-változáson |
|
Egyéb különleges jellemzők |
Bekapcsoló visszaállítás és programozható barnák észlelése |
Belső kalibrált oszcillátor |
|
Külső és belső megszakítás források |
|
Alvási módok |
Hat üzemmód: tétlen, ADC zajcsökkentés, energiatakarékosság,
Power-Down, készenléti, meghosszabbított készenléti |
Az ATMEGA2560 mikrokontroller, amelyet kivételes teljesítmény képességei miatt ünnepelnek, számos kortárs technológiai alkalmazás alapjául szolgál.Széles körű elfogadását az alkalmazkodóképessége és megbízhatósága táplálja számos projekt során, figyelemre méltó pontossággal hatékonyan megoldva a komplex rendszerigényeket.
A 3D nyomtatási iparágon belül az ATMEGA2560 kulcsszerepet játszik a nyomtatók mozgásának kezelésében és az egyes rétegek aprólékos elhelyezésének biztosításában.Kifinomult feldolgozási teljesítménye bonyolult algoritmusokat kezeli, garantálva a kiváló minőségű eredményeket.A motoros műveletek és az izzósok adagolásának pontos koordinálásával jelentősen javítja a nyomtatási felbontást és a pontosságot.Gyakran kihasználhatja a mikrovezérlő kiterjedt I/O csapjait, hogy összekapcsolja az érzékelők és a motoros illesztőprogramok sorozatát, lehetővé téve a részletes mozgásokat.A tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyes 3D -s nyomtatók testreszabott firmware -optimalizálása jelentősen megemelheti a nyomtatási minőséget és csökkenti a termelési időt, kiemelve a mikrovezérlő rugalmas természetét.
Az ATMEGA2560 széles körben alkalmazza a motorvezérlő rendszereket, megkönnyítve a komplex vezérlő algoritmusok végrehajtását a megbízható motor teljesítményéhez.Hatékony sebességszabályozást és irányítást biztosít, ami különösen hasznos a robot és az ipari rendszerekben, amelyek pontos működési pontosságot igényelnek.A gyakorlatban a visszacsatolási érzékelők integrálása az ATMEGA2560 -val javítja a teljesítményt az operatív paraméterek folyamatos frissítésével.Gyakran hangsúlyozhatja az iteratív tesztelés és a kalibrálás értékét a kiváló motorvezérlés elérése érdekében, ami megnövekedett termelékenységet és a rendszer megbízhatóságát eredményezi.
Az érzékelő interfészekhez a mikrovezérlő alapot alkot a különféle analóg és digitális érzékelők integrálásához, adataik feldolgozásához, hogy cselekvési betekintést nyújtson.Ez a képesség aktív olyan rendszerekben, ahol a környezeti adatok összegyűjtése és megfigyelése végső, például az időjárási állomásokban és az intelligens városokban.Kiemelheti az adatgyűjtési technikák finomításának előnyeit és a jelfeldolgozási algoritmusokat az érzékelői leolvasások megbízhatóságának javítása érdekében.Ezek a finomított megközelítések hozzájárulnak az illetékesebb és érzékenyebb megfigyelő rendszerek kidolgozásához.
A hőmérséklet -észlelési rendszerekben az ATMEGA2560 számos érzékelő bemenetet egyidejűleg kezelve kiemelkedik, támogatva a kiterjedt tényleges termikus megfigyelést.Robusztus feldolgozási képessége garantálja a pontos hőmérséklet -leolvasást, amelyet az éghajlat -szabályozásban és a biztonsági rendszerekben alkalmazott alkalmazásokhoz használnak.A redundáns érzékelési útvonalak megvalósítását gyakran javasoljuk, hogy javítsák a rendszer megbízhatóságát, ez a gyakorlat elsősorban a hőmérséklet stabilitásának környezetben.Ez szemlélteti az innovatív mérnöki munka és a gyakorlati megbízhatóság közötti egyensúlyt.
Az otthoni automatizálás és az IoT rendszerek területén az ATMEGA2560 felhatalmazza a fejlett funkciókat, a lámpák és készülékek szabályozásától a kifinomult otthoni biztonsági megoldások lehetővé tételéig.Csatlakozási tulajdonságai biztosítják a zökkenőmentes integrációt a válogatott kommunikációs protokollokkal, elősegítve a koherens ökoszisztémát.Támogathatja a hibrid rendszerek feltárását, amelyek mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli technológiákat használják a teljesítmény és a megbízhatóság optimális egyensúlyának elérése érdekében.Ez az integráció gyakran kiváló tapasztalatokat és intelligensebb lakótereket eredményez.
• Atmega88
A Microchip Technology Inc., amely az arizonai Chandler élénk területén található, világszerte elismert, a legmodernebb mikrovezérlő megoldások alkotójaként áll.A vállalat innováció és megbízhatóság megrázkódtathatatlan törekvései figyelemre méltó helyévé válták a versenyképes elektronikai iparban.
A Microcontrollers, amelyet a Microchip ATMEGA2560 példája, alapvető fontosságúak a mai számtalan elektronikus eszköz működésében.Az eszközök széles skálájában alkalmazott felhasználásuk az alapvető fogyasztói elektronikától a bonyolult ipari rendszerekig terjed.Ez az alkalmazkodóképesség igazolja a hatásukat, mivel nagy szerepet játszanak az eszköz hatékonyságának, teljesítményének és energiafogyasztási mintáinak kialakításában.
Kérjük, küldjön egy kérdést, azonnal válaszolunk.
Az ATMEGA2560 mikrovezérlő által üzemeltetett Arduino Mega 2560 kiemelkedik a bonyolult műveletek kezelésének képessége miatt, amelyet nagymértékben megkönnyít a bőséges I/O csapok és a jelentős vázlatmemória.Ezek az attribútumok jelentős előnyöket kínálnak az olyan törekvésekhez, mint a 3D nyomtatás és a kifinomult robotika.Hasznosnak találja alkalmazkodóképességét a projekt képességeinek kibővítéséhez.Sokan kiemelik, hogy a kiterjedt csapok és a feldolgozási kapacitás lehetővé teszi az egyidejű adatkoordinációt és a perifériás integrációt, ami javítja a komplex projektek összetettségét és elérhetőségét.
Az ATMEGA2560 DIP -csomag verziója nem létezik, az ATMEGA1284 a memória kapacitása szempontjából a legközelebbi helyettesítő.Az I/O csapokban és a soros portokban azonban elmarad, és a méret és az operatív szélesség közötti kompromisszumok felé irányul.A terep navigálásakor a felszíni szerelő technológiát választhatja a kiterjedt I/O igények kielégítésére, annak kibővített összeszerelési és javítási kihívásai ellenére.
A bootloader beállítása az ATMEGA2560 -on olyan speciális eszközöket igényel, mint az USBTinySP és az Arduino IDE -n keresztül elérhető egyértelmű eljárás.Ennek a technika elsajátítása hasznos a mikrovezérlő teljes képességeinek felszabadításához, lehetővé téve a személyre szabott firmware -telepítések és a csúcsteljesítményt.Gyakran megfigyelheti, hogy egy megbízható bootloader telepítési módszer jelentősen megerősíti a fejlesztési konzisztenciát és a projekt diadalát.
Az Atmel-Ice kiemelkedik az ATMEGA2560 mikrovezérlők programozásának és hibakeresésének előnyben részesített eszközeként, dicsérte az ARM® Cortex®-M és AVR eszközökkel való széles körű kompatibilitás miatt.Erőssége abban rejlik, hogy képes hatékonyan kezelni a különféle hibakeresési feladatokat, ezáltal megkönnyítve a fejlesztési munkafolyamatot.Tudod, hogy egy olyan magas kaliberű programozó birtoklása, mint az Atmel-Ice, javíthatja a hibakeresés hatékonyságát, és pozitívan befolyásolhatja a projekt ütemezését.
2024/11/13 -en
2024/11/12 -en
1970/01/1 -en 3170
1970/01/1 -en 2747
0400/11/17 -en 2399
1970/01/1 -en 2216
1970/01/1 -en 1835
1970/01/1 -en 1807
1970/01/1 -en 1763
1970/01/1 -en 1730
1970/01/1 -en 1722
5600/11/17 -en 1698