Atmel ATmega2564 8bit AVR mikrobeheerder
Kenmerke
- Netwerkondersteuning deur hardeware bygestaan Meervoudige PAN-adresfiltrering
- Gevorderde hardeware-ondersteunde verminderde kragverbruik
- Hoë werkverrigting, lae krag AVR® 8-bis mikrobeheerder
- Gevorderde RISC-argitektuur
- 135 Kragtige instruksies - die meeste kloksiklusuitvoering
- 32×8 Algemene Doel Werkende Registers / On-Chip 2-siklus Vermenigvuldiger
- Tot 16 MIPS Deurset by 16 MHz en 1.8V – Volledig statiese werking
- Nie-vlugtige program- en dataherinneringe
- 256K/128K/64K Bytes in-stelsel selfprogrammeerbare flits
- Uithouvermoë: 10'000 skryf-/vee-siklusse @ 125°C (25'000 siklusse @ 85°C)
- 8K/4K/2K Bytes EEPROM
- Uithouvermoë: 20'000 skryf-/vee-siklusse @ 125°C (100'000 siklusse @ 25°C)
- 32K/16K/8K Bytes Interne SRAM
- JTAG (IEEE std. 1149.1 voldoen) Koppelvlak
- Grensskanderingvermoëns Volgens die JTAG Standaard
- Uitgebreide On-chip Debug Ondersteuning
- Programmering van Flash EEPROM, Fuses en Lock Bits deur die JTAG koppelvlak
- Randse kenmerke
- Veelvuldige timer/teller en PWM-kanale
- Intydse teller met aparte ossillator
- 10-bis, 330 ks/s A/D-omskakelaar; Analoog vergelyker; Temperatuursensor op die skyfie
- Meester / Slaaf SPI Serial Interface
- Twee programmeerbare reeks USART
- Byte-georiënteerde 2-draad seriële koppelvlak
- Gevorderde onderbrekingshantering en kragbesparingsmodusse
- Waghond Timer met Afsonderlike On-Chip Ossillator
- Aanskakel-terugstelling en laestroom-bruin-uit-detektor
- Volledig geïntegreerde laekrag-senderontvanger vir 2.4 GHz ISM-band
- Hoë Krag Ampverligter ondersteuning deur TX spektrum sylob onderdrukking
- Ondersteunde datasnelheid: 250 kb/s en 500 kb/s, 1 Mb/s, 2 Mb/s
- -100 dBm RX Sensitiwiteit; TX-uitsetkrag tot 3.5 dBm
- Hardeware-ondersteunde MAC (outo-erkenning, outo-herprobeer)
- 32 Bit IEEE 802.15.4 Simbool Teller
- SFD-Opsporing, verspreiding; Ontsprei; Raming ; CRC-16 Berekening
- Antenna diversiteit en TX/RX beheer / TX/RX 128 Byte Frame Buffer
- PLL-sintetiseerder met 5 MHz en 500 kHz kanaalspasiëring vir 2.4 GHz ISM-band
- Hardewaresekuriteit (AES, True Random Generator)
- Geïntegreerde kristalossillators (32.768 kHz & 16 MHz, eksterne kristal benodig)
- I/O en Pakket
- 33 Programmeerbare I/O-lyne
- 48-pad QFN (RoHS/Volledig Groen)
- Temperatuurreeks: -40°C tot 125°C Industriël
- Ultralae kragverbruik (1.8 tot 3.6V) vir AVR & Rx/Tx: 10.1mA/18.6 mA
- SVE-aktiewe modus (16MHz): 4.1 mA
- 2.4GHz-senderontvanger: RX_ON 6.0 mA / TX 14.5 mA (maksimum TX-uitsetkrag)
- Diepslaapmodus: <700nA @ 25°C
- Spoedgraad: 0 – 16 MHz @ 1.8 – 3.6V reeks met geïntegreerde voltage reguleerders
Aansoeke
- ZigBee®/IEEE 802.15.4-2011/2006/2003™ – Toestel met volledige en verminderde funksie
- Algemene doel 2.4GHz ISM-band-senderontvanger met mikrobeheerder
- RF4CE, SP100, WirelessHART™, ISM-toepassings en IPv6 / 6LoWPAN
Speldkonfigurasies vas
Figuur 1-1. Pinout ATmega2564/1284/644RFR2
Let wel: Die groot middelkussing onder die QFN/MLF-pakket is van metaal gemaak en intern aan AVSS gekoppel. Dit moet gesoldeer of aan die bord vasgeplak word om goeie meganiese stabiliteit te verseker. As die middelkussing nie gekoppel word nie, kan die pakkie van die bord losraak. Dit word nie aanbeveel om die blootgestelde paddle te gebruik as 'n vervanging van die gewone AVSS-penne nie.
Disclaimer
Tipiese waardes vervat in hierdie datablad is gebaseer op simulasie- en karakteriseringsresultate van ander AVR-mikrobeheerders en radio-ontvangers wat in 'n soortgelyke prosestegnologie vervaardig is. Minimum en maksimum waardes sal beskikbaar wees nadat die toestel gekarakteriseer is.
verbyview
Die ATmega2564/1284/644RFR2 is 'n lae-krag CMOS 8-bis mikrobeheerder gebaseer op die AVR verbeterde RISC argitektuur gekombineer met 'n hoë datatempo transceiver vir die 2.4 GHz ISM band.
Deur kragtige instruksies in 'n enkele kloksiklus uit te voer, bereik die toestel deursette wat 1 MIPS per MHz nader, wat die stelselontwerper toelaat om kragverbruik teenoor verwerkingspoed te optimaliseer.
Die radio-sender-ontvanger verskaf hoë datasnelhede van 250 kb/s tot 2 Mb/s, raamhantering, uitstekende ontvangersensitiwiteit en hoë uitsaai-uitsetkrag wat 'n baie robuuste draadlose kommunikasie moontlik maak.
Blokdiagram
Figuur 3-1 Blokdiagram
Die AVR-kern kombineer 'n ryk instruksiestel met 32 algemene doel werkende registers. Al 32 registers is direk gekoppel aan die Rekenkundige Logika Eenheid (ALU). Twee onafhanklike registers kan verkry word met een enkele instruksie wat in een kloksiklus uitgevoer word. Die gevolglike argitektuur is baie kode-doeltreffend terwyl dit deurvoer tot tien keer vinniger as konvensionele CISC-mikrobeheerders bereik word. Die stelsel sluit interne voltage regulering en 'n gevorderde kragbestuur. Dit word onderskei deur die klein lekstroom en laat 'n verlengde werkingstyd van die battery toe.
Die radio-ontvanger is 'n volledig geïntegreerde ZigBee-oplossing wat 'n minimum aantal eksterne komponente gebruik. Dit kombineer uitstekende RF-werkverrigting met lae koste, klein grootte en lae stroomverbruik. Die radio-sender-ontvanger sluit 'n kristal-gestabiliseerde fraksionele-N-sintetiseerder, sender en ontvanger in, en volledige Direct Sequence Spread Spectrum Signal (DSSS) verwerking met verspreiding en despreading. Die toestel is ten volle versoenbaar met IEEE802.15.4-2011/2006/2003 en ZigBee-standaarde. Die ATmega2564/1284/644RFR2 bied die volgende kenmerke: 256K/128K/64K grepe in-stelsel programmeerbare (ISP) flits met lees-terwyl-skryf vermoëns, 8K/4K/2K grepe EEPROM, 32K/16K/8K grepe SRAM, tot 35 algemene I/O-lyne, 32 algemene doel werkende registers, Real Time Counter (RTC), 6 buigsame timer/tellers met vergelykingsmodusse en PWM, 'n 32 bis Timer/Counter, 2 USART, 'n byte-georiënteerde 2-draad Serial Interface, 'n 8-kanaal, 10 bis analoog na digitaal omsetter (ADC) met 'n opsionele differensiële inset stage met programmeerbare wins, programmeerbare Watchdog Timer met Interne Ossillator, 'n SPI reekspoort, IEEE std. 1149.1 voldoen aan JTAG toetskoppelvlak, ook gebruik vir toegang tot die On-chip Debug-stelsel en programmering en 6 sagteware kiesbare kragbesparingsmodusse.
Die Idle-modus stop die SVE terwyl die SRAM, Timer/Counters, SPI-poort en onderbrekingstelsel toegelaat word om aan te hou funksioneer. Die afskakelmodus stoor die registerinhoud, maar vries die ossillator, wat alle ander skyfiefunksies deaktiveer tot die volgende onderbreking of hardeware-terugstelling. In die kragbesparingsmodus gaan die asynchrone timer voort om te loop, wat die gebruiker in staat stel om 'n timerbasis te handhaaf terwyl die res van die toestel slaap. Die ADC Noise Reduction-modus stop die SVE en alle I/O-modules behalwe asinchroniese timer en ADC, om skakelgeraas tydens ADC-omskakelings te minimaliseer. In bystandmodus loop die RC-ossillator terwyl die res van die toestel slaap. Dit laat baie vinnige opstart gekombineer met lae kragverbruik toe. In Uitgebreide Standby-modus gaan beide die hoof-RC-ossillator en die asynchrone timer voort om te loop.
Tipiese toevoerstroom van die mikrobeheerder met SVE-klok ingestel op 16MHz en die radio-ontvanger vir die belangrikste toestande word in die Figuur 3-2 hieronder getoon.
Figuur 3-2 Radio-senderontvanger en mikrobeheerder (16MHz) verskaf stroom
Die uitstuurkrag is op maksimum gestel. As die radio-ontvanger in SLAAPmodus is, word die stroom slegs deur die AVR-mikrobeheerder verdryf.
In die diepslaapmodus word alle groot digitale blokke sonder databehoudvereistes van hooftoevoer ontkoppel wat 'n baie klein lekstroom verskaf. Waghond-timer, MAC-simboolteller en 32.768kHz-ossillator kan gekonfigureer word om aan te hou loop.
Die toestel word vervaardig met behulp van Atmel se hoëdigtheid nie-vlugtige geheue tegnologie.
Die On-chip ISP Flash laat die programgeheue toe om in-stelsel herprogrammeer te word deur 'n SPI-reekskoppelvlak, deur 'n konvensionele nie-vlugtige geheueprogrammeerder, of deur 'n on-chip selflaaiprogram wat op die AVR-kern loop. Die selflaaiprogram kan enige koppelvlak gebruik om die toepassingsprogram in die toepassing Flash-geheue af te laai.
Sagteware in die selflaai-flits-afdeling sal voortgaan om te loop terwyl die toepassing-flits-afdeling opgedateer word, wat ware Lees-Terwyl-Skryf-werking verskaf. Deur 'n 8-bis RISC-SVE te kombineer met in-stelsel selfprogrammeerbare flits op 'n monolitiese skyfie, is die Atmel ATmega2564/1284/644RFR2 'n kragtige mikrobeheerder wat 'n hoogs buigsame en koste-effektiewe oplossing bied vir baie ingebedde beheertoepassings.
Die ATmega2564/1284/644RFR2 AVR word ondersteun met 'n volledige reeks program- en stelselontwikkelingsinstrumente, insluitend: C-samesteller, makro-samestellers, programontfouters/simulators, in-kring-emulators en evalueringsstelle.
Speldbeskrywings
EVDD
Eksterne analoog toevoer voltage.
DEVDD
Eksterne digitale toevoer voltage.
AVDD
Gereguleerde analoog toevoer voltage (intern gegenereer).
DVDD
Gereguleerde digitale toevoer voltage (intern gegenereer).
DVSS
Digitale grond.
AVSS
Analoog grond.
Poort B (PB7…PB0)
Poort B is 'n 8-bis tweerigting I/O-poort met interne optrekweerstande (gekies vir elke bis). Die Port B-uitsetbuffers het simmetriese dryfkenmerke met beide hoë sink- en bronvermoë. As insette sal Poort B-penne wat ekstern laag getrek word, stroom verskaf as die optrekweerstande geaktiveer word. Die poort B-penne is drie-statig wanneer 'n terugsteltoestand aktief word, selfs al loop die klok nie.
Poort B bied ook funksies van verskeie spesiale kenmerke van die ATmega2564/1284/644RFR2.
Poort D (PD7…PD0)
Poort D is 'n 8-bis tweerigting I/O-poort met interne optrekweerstande (gekies vir elke bis). Die Port D-uitsetbuffers het simmetriese dryfkenmerke met beide hoë sink- en bronvermoë. As insette sal Poort D-penne wat ekstern laag getrek word stroom verskaf as die optrekweerstande geaktiveer word. Die Poort D-penne is drie-state wanneer 'n hersteltoestand aktief word, selfs al loop die klok nie.
Poort D bied ook funksies van verskeie spesiale kenmerke van die ATmega2564/1284/644RFR2.
Poort E (PE7,PE5…PE0)
Intern Port E is 'n 8-bis tweerigting I/O-poort met interne optrekweerstande (gekies vir elke bis). Die Port E-uitsetbuffers het simmetriese dryfkenmerke met beide hoë sink- en bronvermoë. As insette sal Port E-penne wat ekstern laag getrek word, stroom verskaf as die optrekweerstande geaktiveer word. Die Port E-penne is drie-state wanneer 'n hersteltoestand aktief word, selfs al loop die klok nie.
As gevolg van die lae pentelling van die QFN48-pakket is poort E6 nie aan 'n pen gekoppel nie. Port E bied ook funksies van verskeie spesiale kenmerke van die ATmega2564/1284/644RFR2.
Port F (PF7..PF5,PF4/3,PF2…PF0)
Intern Port F is 'n 8-bis tweerigting I/O-poort met interne optrekweerstande (gekies vir elke bis). Die Port F-uitsetbuffers het simmetriese dryfkenmerke met beide hoë sink- en bronvermoë. As insette sal Poort F-penne wat ekstern laag getrek word stroom verskaf as die optrekweerstande geaktiveer word. Die Port F-penne is drie-statig wanneer 'n hersteltoestand aktief word, selfs al loop die klok nie.
As gevolg van die lae pentelling van die QFN48-pakket is poorte F3 en F4 aan dieselfde pen gekoppel. Die I/O-konfigurasie moet versigtig gedoen word om oormatige kragafvoer te vermy.
Poort F bied ook funksies van verskeie spesiale kenmerke van die ATmega2564/1284/644RFR2.
Poort G (PG4,PG3,PG1)
Intern Port G is 'n 6-bis tweerigting I/O-poort met interne optrekweerstande (gekies vir elke bis). Die Port G-uitsetbuffers het simmetriese dryfkenmerke met beide hoë sink- en bronvermoë. Die drywersterkte van PG3 en PG4 word egter verminder in vergelyking met die ander poortpenne. Die uitset voltage daling (VOH, VOL) is hoër terwyl die lekstroom kleiner is. As insette sal Poort G-penne wat ekstern laag getrek word stroom verskaf as die optrekweerstande geaktiveer word. Die Port G-penne is drie-statig wanneer 'n hersteltoestand aktief word, selfs al loop die klok nie.
As gevolg van die lae pentelling van die QFN48-pakket is poort G0, G2 en G5 nie aan 'n pen gekoppel nie.
Port G bied ook funksies van verskeie spesiale kenmerke van die ATmega2564/1284/644RFR2.
AVSS_RFP
AVSS_RFP is 'n toegewyde grondpen vir die tweerigting, differensiële RF I/O-poort.
AVSS_RFN
AVSS_RFN is 'n toegewyde grondpen vir die tweerigting, differensiële RF I/O-poort.
RFP
RFP is die positiewe terminaal vir die tweerigting, differensiële RF I/O-poort.
RFN
RFN is die negatiewe terminaal vir die tweerigting, differensiële RF I/O-poort.
RSTN
Stel invoer terug. 'n Lae vlak op hierdie pen vir langer as die minimum polslengte sal 'n reset genereer, selfs al loop die klok nie. Korter pulse is nie gewaarborg om 'n terugstelling te genereer nie.
XTAL1
Invoer na die omkeer 16MHz kristal ossillator ampverligter. Oor die algemeen verskaf 'n kristal tussen XTAL1 en XTAL2 die 16MHz verwysingsklok van die radio-ontvanger.
XTAL2
Uitset van die omkeer 16MHz kristal ossillator amplewendiger.
TST
Programmering en toetsmodus aktiveer pen. As pen TST nie gebruik word nie, trek dit tot laag.
CLKI
Invoer na die klokstelsel. As dit gekies word, verskaf dit die bedryfsklok van die mikrobeheerder.
Ongebruikte penne
Swewende penne kan kragdissipasie in die digitale insette veroorsaaktage. Hulle moet aan 'n toepaslike bron gekoppel word. In normale bedryfsmodusse kan die interne optrekweerstande geaktiveer word (in Herstel is alle GPIO as invoer gekonfigureer en die optrekweerstande is steeds nie geaktiveer nie).
Tweerigting-I/O-penne mag nie direk aan grond of kragtoevoer gekoppel word nie.
Die digitale insetpenne TST en CLKI moet verbind word. Indien ongebruikte pen TST aan AVSS gekoppel kan word terwyl CLKI aan DVSS gekoppel moet word.
Uitsetpenne word deur die toestel aangedryf en dryf nie. Kragtoevoerpennetjies onderskeie grondtoevoerpennetjies is intern aan mekaar verbind.
XTAL1 en XTAL2 sal nooit gedwing word om voltage terselfdertyd.
Verenigbaarheid en kenmerkbeperkings van QFN-48-pakket
AREF
Die verwysing voltagDie uitset van die A/D-omsetter is nie aan 'n pen in die ATmega2564/1284/644RFR2 gekoppel nie.
Poort E6
Die poort E6 is nie aan 'n pen in die ATmega2564/1284/644RFR2 gekoppel nie. Die alternatiewe penfunksies as klokinvoer na timer 3 en eksterne onderbreking 6 is nie beskikbaar nie.
Poorte F3 en F4
Die poort F3 en F4 is aan dieselfde pen in die ATmega2564/1284/644RFR2 gekoppel. Die uitsetkonfigurasie moet versigtig gedoen word om oormatige stroomverbruik te vermy.
Die alternatiewe penfunksie van poort F4 word deur die JTAG koppelvlak. As die JTAG koppelvlak gebruik word, moet die poort F3 as invoer gekonfigureer word en die alternatiewe penfunksie-uitset DIG4 (RX/TX-aanwyser) moet gedeaktiveer word. Andersins het die JTAG koppelvlak sal nie werk nie. Die SPIEN Fuse moet geprogrammeer word om 'n program wat per ongeluk poort F3 aandryf, uit te vee.
Daar is net 7 enkel-einde-invoerkanaal na die ADC beskikbaar.
Poort G0
Die poort G0 is nie aan 'n pen in die ATmega2564/1284/644RFR2 gekoppel nie. Die alternatiewe penfunksie DIG3 (omgekeerde RX/TX-aanwyser) is nie beskikbaar nie. As die JTAG koppelvlak word nie gebruik nie, die DIG4 alternatiewe penfunksie-uitset van poort F3 kan steeds as RX/TX-aanwyser gebruik word.
Poort G2
Die poort G2 is nie aan 'n pen in die ATmega2564/1284/644RFR2 gekoppel nie. Die alternatiewe penfunksie AMR (asinchroniese geoutomatiseerde meterlesing-invoer na timer 2) is nie beskikbaar nie.
Poort G5
Die poort G5 is nie aan 'n pen in die ATmega2564/1284/644RFR2 gekoppel nie. Die alternatiewe penfunksie OC0B (uitsetvergelykingskanaal van 8-bis timer 0) is nie beskikbaar nie.
RSTON
Die RSTON-terugsteluitset wat die interne terugsteltoestand aandui, is nie aan 'n pen in die ATmega2564/1284/644RFR2 gekoppel nie.
Opsomming van konfigurasie
Volgens die toepassingsvereistes kan 'n veranderlike geheuegrootte stroomverbruik en lekstroom optimeer.
Tabel 3-1 Geheueopstelling
Toestel | Flits | EEPROM | SRAM |
ATmega2564RFR2 | 256KB | 8KB | 32KB |
ATmega1284RFR2 | 128KB | 4KB | 16KB |
ATmega644RFR2 | 64KB | 2KB | 8KB |
Pakket en gepaardgaande penkonfigurasie is dieselfde vir alle toestelle wat volle funksionaliteit aan die toepassing bied.
Tabel 3-2 Stelselopstelling
Toestel | Pakket | GPIO | Serial IF | ADC-kanaal |
ATmega2564RFR2 | QFN48 | 33 | 2 USART, SPI, TWI | 7 |
ATmega1284RFR2 | QFN48 | 33 | 2 USART, SPI, TWI | 7 |
ATmega644RFR2 | QFN48 | 33 | 2 USART, SPI, TWI | 7 |
Die toestelle is geoptimaliseer vir toepassings gebaseer op die ZigBee en die IEEE 802.15.4 spesifikasie. Om toepassingsstapel, netwerklaag, sensorkoppelvlak en 'n uitstekende kragbeheer in 'n enkele skyfie gekombineer te hê, behoort baie jare se werking moontlik te wees.
Tabel 3-3 Toepassing Profile
Toestel | Toepassing |
ATmega2564RFR2 | Groot netwerkkoördineerder / router vir IEEE 802.15.4 / ZigBee Pro |
ATmega1284RFR2 | Netwerkkoördineerder/roeteerder vir IEEE 802.15.4 |
ATmega644RFR2 | Eindknooptoestel / netwerkverwerker |
Toepassingskringe
Basiese toepassingskema
'n Basiese toepassingskema van die ATmega2564/1284/644RFR2 met 'n enkel-einde RF-konneksie word in Figuur 4-1 hieronder en die gepaardgaande Bill of Material in Tabel 4-1 op bladsy 10 getoon. Die 50Ω enkel-einde RF-invoer word getransformeer na die 100Ω differensiële RF-poort impedansie met behulp van Balun B1. Die kapasitors C1 en C2 verskaf AC-koppeling van die RF-invoer na die RF-poort, kapasitor C4 verbeter passing.
Figuur 4-1. Basiese toepassingskema (48-pen pakket)
Die kragtoevoer-omleidingkapasitors (CB2, CB4) is gekoppel aan die eksterne analoog toevoerpen (EVDD, pen 44) en eksterne digitale toevoerpen (DEVDD, pen 16). Die kapasitor C1 verskaf die vereiste AC-koppeling van RFN/RFP.
Swewende penne kan oormatige kragafvoer veroorsaak (bv. tydens kragaanskakeling). Hulle moet aan 'n toepaslike bron gekoppel word. GPIO sal nie direk aan grond of kragtoevoer gekoppel word nie.
Die digitale insetpenne TST en CLKI moet verbind word. As pen TST nooit gebruik sal word nie, kan dit aan AVSS gekoppel word terwyl 'n ongebruikte pen CLKI aan DVSS gekoppel kan word (sien hoofstuk "Ongebruikte penne").
Kapasitors CB1 en CB3 is verbyvloeikapasitors vir die geïntegreerde analoog en digitale voltage reguleerders om stabiele werking te verseker en om geraasimmuniteit te verbeter.
Kapasitors moet so na as moontlik aan die penne geplaas word en moet 'n lae weerstand en lae-induktansie verbinding met grond hê om die beste werkverrigting te behaal.
Die kristal (XTAL), die twee laskapasitors (CX1, CX2), en die interne stroombaan gekoppel aan penne XTAL1 en XTAL2 vorm die 16MHz kristal ossillator vir die 2.4GHz transceiver. Om die beste akkuraatheid en stabiliteit van die verwysingsfrekwensie te bereik, moet groot parasitiese kapasitansies vermy word. Kristallyne moet so kort as moontlik gelei word en nie in die nabyheid van digitale I/O-seine nie. Dit word veral vereis vir die hoë datatempo-modusse.
Die 32.768 kHz kristal gekoppel aan die interne lae krag (sub 1µA) kristal ossillator bied 'n stabiele tydverwysing vir alle lae krag modusse insluitend 32 Bit IEEE 802.15.4 Simbool Counter (“MAC Symbol Counter”) en intydse kloktoepassing met behulp van die asynchrone timer T/C2 ("Timer/Teller2 met PWM en asynchrone werking").
Totale shunt-kapasitansie insluitend CX3, CX4 moet nie 15pF oorskry oor beide penne nie.
Die baie lae toevoerstroom van die ossillator vereis noukeurige uitleg van die PCB en enige lekpad moet vermy word.
Oorspraak en bestraling van die oorskakeling van digitale seine na die kristalpenne of die RF-penne kan die stelselwerkverrigting verswak. Die programmering van minimum dryfsterkte-instellings vir die digitale uitsetsein word aanbeveel (sien “DPDS0 – Port Driver Strength Register 0”).
Tabel 4-1. Materiaalbrief (BoM)
Aanwyser | Beskrywing | Waarde | Vervaardiger | Deelnommer | Lewer kommentaar |
B1 | SMD balun
SMD balun / filter |
2.4 GHz | Wuerth Johanson Tegnologie | 748421245
2450FB15L0001 |
Filter ingesluit |
CB1 CB3 | LDO VREG
bypass kapasitor |
1 mF (100nF minimum) | AVX
Murata |
0603YD105KAT2A GRM188R61C105KA12D | X5R (0603) 10% 16V |
CB2 CB4 | Kragtoevoer bypass kapasitor | 1 mF (100nF minimum) | |||
CX1, CX2 | 16MHz kristal las kapasitor | 12 pF | AVX
Murata |
06035A120JA GRP1886C1H120JA01 | COG (0603) 5% 50V |
CX3, CX4 | 32.768kHz kristal las kapasitor | 12 … 25 pF | |||
C1, C2 | RF-koppelkapasitor | 22 pF | Epcos Epcos AVX | B37930 B37920
06035A220JAT2A |
C0G 5% 50V (0402 of 0603) |
C4 (opsioneel) | RF-passing | 0.47 pF | Johnstech | ||
XTAL | Kristal | CX-4025 16 MHz
SX-4025 16 MHz |
ACAL Taitjen Siward | XWBBPL-F-1 A207-011 | |
XTAL 32kHz | Kristal | Rs = 100 kOhm |
Hersieningsgeskiedenis
Neem asseblief kennis dat die verwysende bladsynommers in hierdie afdeling na hierdie dokument verwys. Die verwysende hersiening in hierdie afdeling verwys na die dokumenthersiening.
Rev 42073BS-MCU Wireless-09/14
- Inhoud onveranderd – herskep vir gekombineerde vrystelling met die datablad.
Rev 8393AS-MCU Wireless-02/13
- Aanvanklike vrystelling.
© 2014 Atmel Corporation. Alle regte voorbehou. / Rev.: 42073BS-MCU Wireless-09/14 Atmel®, Atmel-logo en kombinasies daarvan, Enabling Unlimited Possibilities®, en ander is geregistreerde handelsmerke of handelsmerke van Atmel Corporation of sy filiale. Ander terme en produkname kan handelsmerke van ander wees.
Vrywaring: Die inligting in hierdie dokument word verskaf in verband met Atmel-produkte. Geen lisensie, uitdruklik of geïmpliseer, deur estoppel of andersins, aan enige intellektuele eiendomsreg word deur hierdie dokument of in verband met die verkoop van Atmel-produkte toegestaan nie. BEHALWE SOOS VERPAAL IN DIE ATMEL BEPALINGS EN VOORWAARDES VAN VERKOOP GELEE OP DIE ATMEL WEBWEBWERF, ATMEL AANVAAR GEEN AANSPREEKLIKHEID ENIGE AANSPREEKLIKHEID NIE EN WYS ENIGE UITDRUKLIKE, GEÏSPLISEERDE OF STATUTÊRE WAARBORG MET BETREKKING TOT SY PRODUKTE, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT, DIE GEÏSPLISEERDE WAARBORG VAN VERHANDELBAARHEID, NIE-GESKIKTHEID VIR 'N GESKIKTHEID, GESKIKTHEID. IN GEEN GEVAL SAL ATMEL AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, GEVOLLIKE, STRAF-, SPESIALE OF TOVALSLIKE SKADE (INSLUITEND, SONDER BEPERKING, SKADE VIR VERLIES EN WINSTE, BESIGHEIDSONDERBREKING, OF VERLIES VAN DIE GEBRUIK VAN GEBRUIK OF VERLIES) HIERDIE DOKUMENT, SELFS AL IS ATMEL IN kennis gestel VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SULKE SKADE. Atmel maak geen voorstellings of waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die inhoud van hierdie dokument nie en behou die reg voor om enige tyd sonder kennisgewing veranderinge aan spesifikasies en produkbeskrywings aan te bring. Atmel maak geen verbintenis om die inligting hierin vervat op te dateer nie. Tensy spesifiek anders bepaal, is Atmel-produkte nie geskik vir, en sal nie gebruik word in, motortoepassings nie. Atmel-produkte is nie bedoel, gemagtig of gewaarborg vir gebruik as komponente in toepassings wat bedoel is om lewe te ondersteun of te onderhou nie.
Mouser Electronics
Gemagtigde verspreider
Klik om View Pryse, voorraad, aflewering en lewensiklusinligting:
ATMEGA644RFR2-ZU
ATMEGA2564RFR2-ZF
ATMEGA644RFR2-ZF
ATMEGA644RFR2-ZUR
ATMEGA1284RFR2-ZU
ATMEGA2564RFR2-ZFR
ATMEGA1284RFR2-ZFR
ATMEGA1284RFR2-ZUR
ATMEGA644RFR2-ZFR
ATMEGA2564RFR2-ZU
ATMEGA1284RFR2-ZF
ATMEGA2564RFR2-ZUR
Kliënte ondersteuning
Atmel Corporation
1600 Tegnologieweg
San Jose, CA 95110
VSA
Tel: (+1)408-441-0311
Faks: (+1)408-487-2600
www.atmel.com
Dokumente / Hulpbronne
![]() |
Atmel ATmega2564 8bit AVR mikrobeheerder [pdf] Eienaar se Handleiding ATmega2564RFR2, ATmega1284RFR2, ATmega644RFR2, ATmega2564 8bit AVR Mikrobeheerder, ATmega2564, 8bit AVR Mikrobeheerder, AVR Mikrobeheerder, Mikrobeheerder |