Der ATMEGA16U2 ist ein 8-Bit-Mikrocontroller, der aufgrund der AVR Enhanced RISC-Architektur für seinen geringen Stromverbrauch und seine Anpassungsfähigkeit bekannt ist.Mit diesem Design können komplexe Anweisungen innerhalb eines einzelnen Taktzyklus verarbeitet werden, um eine beeindruckende Leistung zu ermöglichen, die ungefähr 1 MIPS pro MHz erreichen kann.Dieses Gleichgewicht zwischen Leistungseffizienz und Verarbeitungsgeschwindigkeit erleichtert verschiedene Anwendungen, insbesondere wenn die Minimierung des Energieverbrauchs eine Priorität hat.
Wenn Sie die Architektur weiter untersuchen, können Sie die Ausführung des AVR für die Ausführung von Einzelzyklusanweisungen mit hocheffizienten Code schreiben.Dies erweist sich in Kontexten, die eine schnelle Entscheidungsfindung erfordern, wie eingebettete Automobilsysteme oder tatsächliche Steuerelemente.Die Einfachheit des Anweisungssatzes steigert nicht nur die Leistung, sondern erleichtert auch den Programmierungsprozess.Infolgedessen können Sie oft eine überschaubare Lernkurve mit dem ATMega16U2 erleben und das Tempo der Innovation und Kreation beschleunigen.
Hier ist die Tabelle, in der die technischen Spezifikationen, Attribute und Parameter für die Mikrochip -Technologie präsentiert werden ATMEGA16U2-AU.
Typ |
Parameter |
Fabrikvorlaufzeit |
10 Wochen |
Kontaktieren Sie die Beschichtung |
Zinn |
Montieren |
Oberflächenhalterung |
Montagetyp |
Oberflächenhalterung |
Paket / Fall |
32-TQFP |
Anzahl der Stifte |
32 |
Anzahl der I/Os |
22 |
Wachhund -Timer |
Ja |
Betriebstemperatur |
-40 ° C ~ 85 ° C (TA) |
Verpackung |
Tablett |
Serie |
AVR® ATMEGA |
Veröffentlicht |
2007 |
JESD-609 Code |
E3 |
Pbfree Code |
Ja |
Teilstatus |
Aktiv |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) |
3 (168 Stunden) |
Anzahl der Terminen |
32 |
Endposition |
Quad |
Terminalform |
Möwenflügel |
Peak -Reflow -Temperatur (° C) |
260 |
Versorgungsspannung |
5v |
Terminal Tonhöhe |
0,8 mm |
Frequenz |
16MHz |
Zeit @ Peak Reflow Temp (en) |
40 |
Basisteilnummer |
ATMEGA16U2 |
Qualifikationsstatus |
Nicht qualifiziert |
Schnittstelle |
SPI, Serie, UART, USAart, USB |
Speichergröße |
16 kb |
Oszillatortyp |
Intern |
RAM -Größe |
512 x 8 |
Spannung - Versorgung (VCC/VDD) |
2,7 V ~ 5,5 V |
UPS/UCS/periphere ICS -Typ |
Mikrocontroller, RISC |
Kernprozessor |
Avr |
Peripheriegeräte |
Braun-Out-Erfassungs-/Reset, POR, PWM, WDT |
Programmspeichertyp |
BLITZ |
Kerngröße |
8-Bit |
Programmspeichergröße |
16 kb (8k x 16) |
Konnektivität |
SPI, UART/USAT, USB |
Bitgröße |
8 |
Hat ADC |
NEIN |
DMA -Kanäle |
NEIN |
Datenbusbreite |
8b |
DAC -Kanäle |
NEIN |
Anzahl der Timer/Zähler |
2 |
EEPROM -Größe |
512 x 8 |
Anzahl der PWM -Kanäle |
5 |
Anzahl der SPI -Kanäle |
1 |
Höhe |
1,05 mm |
Länge |
7mm |
Breite |
7mm |
SVHC erreichen |
Kein SVHC |
ROHS -Status |
ROHS3 -konform |
Frei führen |
Frei führen |
Teilenummer |
ATMEGA16U2-AU |
AT90USB162-16aur |
Atmega8u2-au |
Atmega8u2-aur |
Hersteller |
Mikrochip -Technologie |
Mikrochip -Technologie |
Mikrochip -Technologie |
Mikrochip -Technologie |
Paket / Fall |
32-TQFP |
32-TQFP |
32-TQFP |
32-TQFP |
Anzahl der Stifte |
32 |
32 |
32 |
32 |
Datenbusbreite |
8 b |
8 b |
8 b |
8 b |
Anzahl von i/o |
22 |
22 |
22 |
22 |
Schnittstelle |
SPI, Serie, UART, USAart, USB |
Spi, uart, usart, USB |
Ebi/emi, spi, uart, usart, USB |
Ebi/emi, spi, uart, usart, USB |
Speichergröße |
16 kb |
8 kb |
16 kb |
8 kb |
Versorgungsspannung |
5 v |
5 v |
4,5 V |
- - |
Peripheriegeräte |
Braun-Out-Erkennung/Reset, Stromreset, programmierbare E/O. |
Braun-Out-Erkennung/Reset, Stromreset, programmierbare E/O. |
Braun-Out-Erkennung/Reset, Stromreset, programmierbare E/O. |
Braun-Out-Erkennung/Reset, Stromreset, programmierbare E/O. |
Besonderheit
Kategorie |
Details |
Kern
|
Hohe Leistung, Niedrigstrom-AVR® 8-Bit-Mikrocontroller |
Architektur |
Advanced RISC Architecture |
- 125 leistungsstarke Anweisungen - Der größte Einzelkreiszyklus
Ausführung |
|
- 32 x 8 Allgemeine Arbeitsregister |
|
- Vollständiger Betrieb |
|
- Bis zu 16 MIPS -Durchsatz bei 16 MHz |
|
Erinnerung |
-8K/16K/32K-Bytes des selbstprogrammierbaren Flashs im System im System |
- 512/512/1024 EEPROM |
|
- 512/512/1024 internes SRAM |
|
- Schreiben/Löschen Zyklen: 10.000 Blitz/100.000 EEPROM |
|
- Datenretention: 20 Jahre bei 85 ° C / 100 Jahren bei 25 ° C |
|
- Optionaler Startcodeabschnitt mit unabhängigen Sperrbits |
|
-In-System-Programmierung nach On-Chip-Boot-Programm |
|
-wahre Read-zu-während-Schreiboperation |
|
- Programmierschloss für Softwaresicherheit |
|
USB -Modul |
- USB 2.0 Vollgeschwindigkeitsgerätemodul |
- entspricht vollständig der universellen seriellen Busspezifikation
Rev 2.0 |
|
- 48 MHz PLL für den Vollgeschwindigkeitsbusbetrieb (12 Mbit/s) |
|
- 176 Bytes USB -DPRAM für die Endpoint -Speicherzuweisung |
|
- Endpunkt 0 für Steuertransfers (8 bis 64 Bytes) |
|
- 4 programmierbare Endpunkte |
|
- In oder Out -Richtungen |
|
- Massen-, Interrupt- und isochronen Transfers |
|
- programmierbare maximale Paketgröße (8 bis 64 Bytes) |
|
- programmierbarer Einzel- oder Doppelpuffer |
|
- Interrupts aussetzen/Lebenslauf |
|
- Microcontroller -Reset beim USB -Bus -Reset |
|
- USB -Bus -Trennung bei der Microcontroller -Anfrage |
|
Periphere Merkmale |
- Ein 8-Bit-Timer/Zähler mit separatem Prescaler und
Vergleichen Sie den Modus (zwei 8-Bit-PWM-Kanäle) |
- Ein 16-Bit-Timer/Zähler mit Prescaler, vergleichen und
Capture-Modus (drei 8-Bit-PWM-Kanäle) |
|
- USAart mit dem SPI-Master-Modus und Hardwarefluss
Kontrolle (RTS/CTS) |
|
- Master/Slave SPI -Serienschnittstelle |
|
- programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip
Oszillator |
|
- Analog-Vergleicher auf Chip |
|
- Interrupt und aufwecken beim Pinwechsel |
|
Debuggen |
On-Chip-Debug-Schnittstelle (Debugwire) |
Besondere Merkmale |
-RESETSET- und SCHRAFTENBRAUCH-BRAW-OUT-Erkennung |
- Interner kalibrierter Oszillator |
|
- externe und interne Interrupt -Quellen |
|
-Fünf Schlafmodi: Leerlauf, Power-Save, Power-Down,
Standby und erweiterter Standby |
|
E/O und Pakete |
- 22 programmierbare E/A -Linien |
- QFN32 (5x5 mm) / TQFP32 -Pakete |
|
Betriebsspannung |
2,7 - 5,5 V |
Betriebstemperatur |
Industriell (-40 ° C bis +85 ° C) |
Maximale Frequenz |
- 8 MHz bei 2,7 V (Industriepapier) |
- 16 MHz bei 4,5 V (Industriepapier) |
Der ATMEGA16U2 -Mikrocontroller zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Leistungseffizienz aus und liefert eine hohe Funktionalität und verbraucht gleichzeitig minimaler Energie.Diese Qualität macht es außergewöhnlich für tragbare und batteriebetriebene Geräte geeignet, die für diejenigen gerecht werden, die die Langlebigkeit und die Bequemlichkeit schätzen.Der Mikrocontroller basiert auf der modernen Speichertechnologie und strebt eine optimale Leistung an, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung des unnötigen Stromverlusts liegt.Eine solche Funktion ist für Anwendungen, die einen dauerhaften Betrieb erfordern, größtenteils ansprechend und ermöglicht es Geräten, über lange Zeiträume zu funktionieren, ohne dass die Stromquellen häufig aufgeladen oder sich ändern.
Die Unterstützung für die Gemeindeentwicklung fügt den Vorteilen des ATMega16U2 eine weitere überzeugende Ebene hinzu.Ausgestattet mit einem robusten Bootloader ermöglicht das System nahtlose Updates für Anwendungen, um sicherzustellen, dass die laufenden Vorgänge nicht unterbrochen werden.Eine lebendige globale Community -Community treibt ein umfangreiches Ökosystem von Software -Bibliotheken und -entwicklungswerkzeugen an und beschleunigt den Prototyping -Prozess und die Einführung innovativer Lösungen.Dieses kollaborative Umfeld fördert den Austausch von Wissen und Ressourcen und bietet alltägliche Wahrnehmungen, die die Anwendungsentwicklung bereichern und erhöhen.
Im Kern des ATMEGA16U2 liegt eine integrierte RISC -CPU neben dem ISP -Flash -Speicher und gewährt ihm eine unübertroffene Vielseitigkeit, die sich an eine breite Palette von eingebetteten Systemen richtet.Diese Integration ermöglicht den Mikrocontroller, komplexe Computeraufgaben zu übernehmen und gleichzeitig eine einfache Programmierung und Ausführung sicherzustellen.Die Architektur wurde speziell entwickelt, um rechnerisch anspruchsvolle Operationen und Multitasking zu verwalten, die bei verschiedenen Anwendungen eine dynamische Rolle spielen - Spannung von Verbraucherelektronik, die die täglichen Erlebnisse bis hin zur industriellen Automatisierung verbessern, die die Effizienz und Produktivität in der Belegschaft fördert.
Microchip Technology Inc. entsteht als herausragende Kraft in eingebetteten Kontrolllösungen und spiegelt ein Engagement für Innovationen wider, das über die enorme Auswahl an Entwicklungstools und -angeboten hinausgeht.Die Organisation verfügt über eine robuste Infrastruktur, die für optimierte Designprozesse entwickelt wurde und die Implementierung von Produkten in verschiedenen Sektoren effektiv erleichtert.Microchip, der in Chandler, Arizona, aus seinem Hauptsitz in Arizona arbeitet, bedient stolz über 120.000 Kunden weltweit und beleuchtet seinen erheblichen Einfluss und seinen erheblichen Ruf in zahlreichen Branchen.
Die Landschaft der eingebetteten Kontrolle hat sich intensiv verwandelt, wobei innovative Unternehmen wie Microchip die Ladung in diesen technologischen Fortschritten führen.Ihr vielfältiges Portfolio umfasst Mikrocontroller sowie eine umfangreiche Auswahl an Peripheriegeräten, die alle darauf abzielen, das Gesamtsystemfähigkeiten zu erweitern.Diese reiche Sammlung ermöglicht es Ihnen, Lösungen anzupassen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind und den Weg für die Entwicklung von Anwendungen ebnen, die ein breites Spektrum umfassen - von der Elektronik der Verbraucher bis zur industriellen Automatisierung.
ATMEGA8/16/32U2 Zusammenfassung.pdf
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Der ATMEGA16U2 ist ein 8-Bit-CMOS-Mikrocontroller mit niedriger Leistung, das auf AVR-verstärkter RISC-Architektur basiert.Dieses Design ist genau gestaltet, um die Stromversorgung und die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu maximieren und fast 1 MIPS pro MHz zu erreichen.Seine Architektur eignet sich für vielseitige Anwendungen in verschiedenen Bereichen, von eingebetteten Systemen bis hin zu IoT -Geräten.Insbesondere spielt der effiziente Stromverbrauch des ATMega16U2 eine wesentliche Rolle bei der Verlängerung der Lebensdauer batteriebetriebener Geräte.Das Zusammenspiel zwischen Leistung und Stromeffizienz spiegelt breitere Trends in der Mikrocontroller -Technologie wider, bei denen das Ziel darin besteht, den Energieverbrauch zu verringern, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen.Dieses Gleichgewicht kann die modernen Designpraktiken beeinflussen, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit.
Das Gerät verfügt über 32 Stifte, die einem breiten Bereich von Eingangs-/Ausgangsfunktionen gewidmet sind.Diese Stifte sind aktive Schnittstellen für die Verknüpfung des Mikrocontrollers mit anderen Komponenten, einschließlich Sensoren und Aktuatoren.Eine gut durchdachte PIN-Konfiguration kann das Design komplexer Systeme erheblich verbessern, was zu einer besseren Betriebseffizienz führt.Beispielsweise ermöglicht die strategische PIN -Allokation nahtlose Multitasking und steigert die Reaktionsfähigkeit des Gesamtsystems.Die Erfahrung zeigt, dass die Fokussierung von PIN -Zuordnungen früh im Entwicklungsprozess potenzielle Designbeschränkungen abwenden kann und die durchdachte Planung während der Projektausführung hervorhebt.
Der ATMEGA16U2 wird von einer vielfältigen Sammlung von Entwicklungstools unterstützt, darunter C-Compiler, Debugger, Emulatoren in den Erschimpfe und Bewertungskits, die bei der Programm- und Systementwicklung helfen.Die Verwendung dieser Ressourcen kann die Entwicklungszeitleiste erheblich beschleunigen und die Produktivität steigern und einen iterativen Entwurfsansatz fördern.Bemerkenswert ist die praktische Verwendung dieser Tools bei der Debugging und Codeoptimierung, eine Strategie, die sich als Verwaltung der Feinheiten der eingebetteten Programmierung erwiesen hat.Die Synergie von Software- und Hardware -Ressourcen betont einen umfassenden Entwicklungsansatz, bei dem die Verwendung umfangreicher Toolsets zu innovativen und effektiven Lösungen führt.Wenn Sie solche Praktiken annehmen, können Sie das Verständnis der Systemleistung vertiefen und den Weg für zukünftige Fortschritte im technologischen Design ebnen.
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