З Atmega2560 Відіграє інтенційну роль як мікроконтролера в дошках Arduino Mega 2560, відзначається своєю майстерністю в управлінні як надійними, так і складними програмами.Функціонування за допомогою архітектури на основі AVR RISC він оптимально об'єднує швидкість обробки з енергозбереженням, виконуючи складні команди в одному тактовому циклі.Цей атрибут - це не просто абстрактна концепція;Навпаки, розробникам широко ресурс його забезпечують безперешкодно інтерактивні системи, які працюють у режимі реального часу.
Крім його структурного дизайну, Atmega2560 демонструє суміш швидкого виконання з розумним використанням енергії.Його спритність у управлінні складними завданнями робить його затребуваним вибором для енергозбережних проектів.Дійсно, багато експертів галузі вміло використали цю синергію для розробки схем управління електроенергією у залежних від акумуляторів гаджетів, таким чином, істотно подовжуючи їх функціональні періоди, не знижуючи продуктивності.
Широка пристосованість ATMAGA2560 знаходить відгомони в різних секторах, таких як робототехніка та екологічне спостереження.Його широкий спектр інтегрованих периферійних пристроїв підвищує швидкість розвитку та зменшує залежність від додаткового обладнання, полегшуючи дизайнерську подорож.Маючи з особистого досвіду, розробники часто визнають його гнучкість у розробці модульних систем, що вимагають масштабованості та швидкого прототипування;Ці роздуми забарвлені власною запальною пристрастю та проникливими оцінками.
Номер PIN -коду |
Пінопласт |
Назва PIN -картина |
1 |
PG5 (OC0B) |
Цифровий PIN 4 (PWM) |
2 |
PE0 (RXD0/PCINT8) |
Цифровий PIN 0 (RX) |
3 |
PE1 (TXD0) |
Цифровий PIN 1 (TX) |
4 |
PE2 (XCK0/AIN0) |
|
5 |
PE3 (OC3A/AIN1) |
Цифровий PIN 5 (PWM) |
6 |
PE4 (OC3B/int4) |
Цифровий PIN 2 (PWM) |
7 |
PE5 (OC3C/INT5) |
Цифровий PIN 3 (PWM) |
8 |
PE6 (T3/int6) |
|
9 |
PE7 (CLK0/ICP3/int7) |
|
10 |
VCC |
VCC |
11 |
Gnd |
Gnd |
12 |
PH0 (RXD2) |
Цифровий PIN 17 (RX2) |
13 |
PH1 (TXD2) |
Цифровий PIN 16 (TX2) |
14 |
PH2 (XCK2) |
|
15 |
PH3 (OC4A) |
Цифровий PIN 6 (PWM) |
16 |
PH4 (OC4B) |
Цифровий PIN 7 (PWM) |
17 |
PH5 (OC4C) |
Цифровий PIN 8 (PWM) |
18 |
PH6 (OC2B) |
Цифровий PIN 9 (PWM) |
19 |
PB0 (SS/PCINT0) |
Цифровий PIN 53 (SS) |
20 |
PB1 (SCK/PCINT1) |
Цифровий PIN 52 (SCK) |
21 |
PB2 (MOSI/PCINT2) |
Цифровий PIN 51 (MOSI) |
22 |
PB3 (MISO/PCINT3) |
Цифровий PIN 50 (Miso) |
23 |
PB4 (OC2A/PCINT4) |
Цифровий PIN 10 (PWM) |
24 |
PB5 (OC1A/PCINT5) |
Цифровий PIN 11 (PWM) |
25 |
PB6 (OC1B/PCINT6) |
Цифровий PIN 12 (PWM) |
26 |
PB7 (OC0A/OC1C/PCINT7) |
Цифровий PIN 13 (PWM) |
27 |
PH7 (T4) |
|
28 |
PG3 (TOSC2) |
|
29 |
PG4 (TOSC1) |
|
30 |
Скинути |
Скинути |
31 |
VCC |
VCC |
32 |
Gnd |
Gnd |
33 |
Xtal2 |
Xtal2 |
34 |
Xtal1 |
Xtal1 |
35 |
PL0 (ICP4) |
Цифровий PIN 49 |
36 |
PL1 (ICP5) |
Цифровий PIN 48 |
37 |
PL2 (T5) |
Цифровий PIN 47 |
38 |
PL3 (OC5A) |
Цифровий PIN 46 (PWM) |
39 |
PL4 (OC5B) |
Цифровий PIN 45 (PWM) |
40 |
PL5 (OC5C) |
Цифровий PIN 44 (PWM) |
41 |
Pl6 |
Цифровий PIN 43 |
42 |
PL7 |
Цифровий PIN 42 |
43 |
PD0 (SCL/int0) |
Цифровий PIN 21 (SCL) |
44 |
PD1 (SDA/int1) |
Цифровий PIN 20 (SDA) |
45 |
PD2 (RXD1/int2) |
Цифровий PIN 19 (RX1) |
46 |
PD3 (TXD1/int3) |
Цифровий PIN 18 (TX1) |
47 |
PD4 (ICP1) |
|
48 |
PD5 (XCK1) |
|
49 |
PD6 (T1) |
|
50 |
PD7 (T0) |
Цифровий PIN 38 |
51 |
PG0 (WR) |
Цифровий PIN 41 |
52 |
PG1 (RD) |
Цифровий PIN 40 |
53 |
PC0 (A8) |
Цифровий PIN 37 |
54 |
PC1 (A9) |
Цифровий PIN 36 |
55 |
PC2 (A10) |
Цифровий PIN 35 |
56 |
PC3 (A11) |
Цифровий PIN 34 |
57 |
PC4 (A12)
|
Цифровий PIN 33 |
58 |
PC5 (A13) |
Цифровий PIN 32 |
59 |
PC6 (A14) |
Цифровий PIN 31 |
60 |
PC7 (A15) |
Цифровий шпилька 30 |
61 |
VCC |
|
62 |
Gnd |
|
63 |
PJ0 (RXD3/PCINT9) |
Цифровий PIN 15 (RX3) |
64 |
PJ1 (TXD3/PCINT10) |
Цифровий PIN 14 (TX3) |
65 |
PJ2 (XCK3/PCINT11) |
|
66 |
PJ3 (PCINT12) |
|
67 |
PJ4 (PCINT13) |
|
68 |
PJ5 (PCINT14) |
|
69 |
PJ6 (PCINT15) |
|
70 |
PG2 (ALE) |
Цифровий PIN 39 |
71 |
PA7 (AD7) |
Цифровий PIN 29 |
72 |
PA6 (AD6) |
Цифровий PIN 28 |
73 |
PA5 (AD5) |
Цифровий PIN 27 |
74 |
PA4 (AD4) |
Цифровий PIN 26 |
75 |
PA3 (AD3) |
Цифровий PIN 25 |
76 |
PA2 (AD2) |
Цифровий PIN 24 |
77 |
PA1 (AD1) |
Цифровий PIN 23 |
78 |
PA0 (AD0) |
Цифровий PIN 22 |
79 |
PJ7 |
|
80 |
VCC |
VCC |
81 |
Gnd |
Gnd |
82 |
PK7 (ADC15/PCINT23) |
Аналоговий штифт 15 |
83 |
PK6 (ADC14/PCINT22) |
Аналоговий штифт 14 |
84 |
PK5 (ADC13/PCINT21) |
Аналоговий штифт 13 |
85 |
PK4 (ADC12/PCINT20) |
Аналоговий штифт 12 |
86 |
PK3 (ADC11/PCINT19) |
Аналоговий штифт 11 |
87 |
PK2 (ADC10/PCINT18) |
Аналоговий штифт 10 |
88 |
PK1 (ADC9/PCINT17) |
Аналоговий штифт 9 |
89 |
PK0 (ADC8/PCINT16) |
Аналоговий штифт 8 |
90 |
PF7 (ADC7/TDI) |
Аналоговий штифт 7 |
91 |
PF6 (ADC6/TMO) |
Аналоговий штифт 6 |
92 |
PF5 (ADC5/TMS) |
Аналоговий штифт 5 |
93 |
PF4 (ADC4/TCK) |
Аналоговий штифт 4 |
94 |
PF3 (ADC3) |
Аналоговий штифт 3 |
95 |
PF2 (ADC2) |
Аналоговий штифт 2 |
96 |
PF1 (ADC1) |
Аналоговий штифт 1 |
97 |
PF0 (ADC0) |
Аналоговий штифт 0 |
98 |
Aref |
Аналогове посилання |
99 |
Gnd |
Gnd |
100 |
AVCC |
VCC |
Ось таблиця технічних специфікацій, атрибутів, параметрів та подібних частин до технології мікрочіпів Atmega2560-16au.
Тип |
Параметр |
Заводський час |
7 тижнів |
Кріплення |
Поверхневе кріплення |
Монтажний тип |
Поверхневе кріплення |
Пакет / кейс |
100-TQFP |
Кількість шпильок |
100 |
Перетворювачі даних |
A/D 16x10b |
Кількість I/OS |
86 |
Таймери сторожових |
Так |
Робоча температура |
-40 ° C ~ 85 ° C TA |
Упаковка |
Лоток |
Серія |
AVR® ATMEGA |
Опублікований |
2009 рік |
Код JESD-609 |
E3 |
Код PBFREE |
Так |
Статус частини |
Активний |
Рівень чутливості до вологи (MSL) |
3 (168 годин) |
Кількість закінчення |
100 |
Припинення |
SMD/SMT |
Термінальна обробка |
Матовий олово (sn) - відпалений |
Додаткова функція |
Також працює при мінімальній живці 2,7 В при 8 МГц |
Термінальна позиція |
Квадрат |
Термінальна форма |
Чайка |
Температура піку (° C) |
260 |
Напруга живлення |
5В |
Кінцевий крок |
0,5 мм |
Частота |
16 МГц |
ЧАС@ПІК ТЕМПЕРАТУВАННЯ (и) |
40 |
Номер базової частини |
Atmega2560 |
Напруга експлуатації |
5В |
Живлення |
5В |
Інтерфейс |
2-провідний, EBI/EMI, I2C, SPI, UART, USART |
Розмір пам'яті |
256 кбб |
Тип генератора |
Внутрішній |
Розмір оперативної пам’яті |
8 к х 8 |
Напруга - постачання (VCC/VDD) |
4,5 В ~ 5,5 В |
UPS/UCS/PERIFERCAL ICS Тип |
Мікроконтролер, RISC |
Основний процесор |
Avr |
Периферійні пристрої |
Коричневий виведення/скидання, POR, PWM, WDT |
Тип пам'яті програми |
Спалах |
Розмір ядра |
8-бітний |
Розмір пам'яті програми |
256 кб 128k x 16 |
Зв'язок |
EBI/EMI, I2C, SPI, UART/USART |
Розмір бітового |
8 |
Час доступу |
16 мкс |
Має ADC |
Так |
Канали DMA |
Ні |
Ширина шини даних |
8b |
Кількість таймерів/лічильників |
6 |
Щільність |
2 Мб |
Розмір EEPROM |
4 к х 8 |
Кількість каналів АЦП |
16 |
Кількість каналів PWM |
12 |
Кількість каналів I2C |
1 |
Висота |
1,05 мм |
Довжина |
14,1 мм |
Ширина |
14,1 мм |
Досягнення SVHC |
Немає SVHC |
Радіаційне твердіння |
Ні |
Статус ROHS |
ROHS3, що відповідає |
Вільно |
Вільно |
Категорія функцій |
Означати |
Висока витривалість нерухомі сегменти пам'яті |
Цикли запису/стирання: 10 000 спалахів |
Підтримка бібліотеки Atmel Qtouch |
Так |
Інтерфейс JTAG |
Ieee std.1149.1 Позораний |
Периферійні особливості |
Лічильник у режимі реального часу з окремим осцилятором |
Програмований таймер сторожової собаки з окремим на мікросхемі
Осцилятор |
|
Аналоговий компаратор на мікросхемі |
|
Переривання та пробудження на зміну PIN-коду |
|
Інші особливості |
Скиньте та програмоване виявлення коричневого виду |
Внутрішній калібрований осцилятор |
|
Зовнішні та внутрішні джерела переривання |
|
Режими сну |
Шість режимів: холостий, зменшення шуму АЦП, живлення живлення,
Потужність, режим очікування, розширений режим очікування |
Мікроконтролер ATMEGA2560, який відзначається своїми винятковими можливостями ефективності, служить основою для багатьох сучасних технологій.Його широке прийняття підживлюється його пристосованою та надійністю для численних проектів, ефективно вирішуючи складні потреби системи з неабиякою точністю.
У межах 3D -друкованої індустрії ATMEGA2560 відіграє ключову роль у управлінні рухом принтерів та забезпеченні ретельного розміщення кожного шару.Його складна обробка електроенергії управляє складними алгоритмами, що гарантує високоякісні результати.Точно координуючи рухові дії та розподіл нитки, це значно підвищує роздільну здатність та точність друку.Ви часто можете використовувати широкі штифти вводу/виводу мікроконтролера для з'єднання безлічі датчиків та драйверів двигуна, що дозволяє детальні рухи.Досвід демонструє, що індивідуальні оптимізації прошивки для конкретних 3D -принтерів можуть помітно підвищити якість друку та скоротити час виробництва, підкреслюючи гнучкий характер мікроконтролера.
ATMEGA2560 знаходить широке застосування в системах управління двигуном, полегшуючи виконання складних алгоритмів управління для надійних продуктивності двигуна.Він забезпечує ефективне регулювання швидкості та контроль напрямку, що особливо корисно в робототехнічних та промислових системах, що потребують точної оперативної точності.На практиці інтеграція датчиків зворотного зв'язку з ATMEGA2560 підвищує продуктивність, постійно оновлюючи операційні параметри.Ви часто можете підкреслити значення ітеративного тестування та калібрування для досягнення вищого контролю двигуна, що призводить до підвищення продуктивності та надійності системи.
Для сенсорного взаємозв'язку мікроконтролер є основою для інтеграції різноманітних аналогових та цифрових датчиків, обробляючи свої дані для надання дієвих даних.Ця здатність активна в системах, де збори та моніторинг даних про навколишнє середовище є кінцевими, наприклад, у метеостанціях та розумних містах.Ви можете виділити переваги вдосконалення методів збору даних та алгоритмів обробки сигналів для підвищення надійності показань датчиків.Ці вдосконалені підходи сприяють розробці більш компетентних та чуйних систем моніторингу.
У системах виявлення температури ATMAGA2560 перевершує численні входи датчиків одночасно, підтримуючи широкий фактичний тепловий моніторинг.Його надійна здатність до обробки гарантує точні показання температури, що використовуються для застосувань у кліматичних системах та системах безпеки.Реалізація зайвих шляхів зондування часто рекомендується підвищити надійність системи, практику в основному корисна в умовах, де використовується стабільність температури.Це ілюструє рівновагу між інноваційною інженерною та практичною надійністю.
У сфері домашніх автоматизацій та IoT систем ATMEGA2560 надає можливість розширених функціональних можливостей, від регулювання вогнів та приладів до вдосконалення складних рішень для домашньої безпеки.Особливості його підключення забезпечують плавну інтеграцію з різними протоколами зв'язку, сприяючи згуртованій екосистемі.Ви можете виступати за вивчення гібридних систем, які використовують як дротові, так і бездротові технології для досягнення оптимального балансу продуктивності та надійності.Ця інтеграція часто призводить до вищого досвіду та розумніших життєвих просторів.
• Atmega88
Microchip Technology Inc., розташована в яскравій місцевості Чандлера, штат Арізона, виступає в глобально відомому творці передових розчинів мікроконтролерів.Непохитне заняття з інновацій та надійності компанії вирізало його в помітне місце в галузі конкурентної електроніки.
Мікроконтролери, що є прикладом Microchip's Atmega2560, є основними при роботі незліченних електронних гаджетів сьогодні.Використовується в широкому спектрі пристроїв, їх використання від базової побутової електроніки до складних промислових систем.Ця пристосованість є свідченням їх впливу, оскільки вони відіграють основні ролі у формуванні моделей ефективності, продуктивності та енергоспоживання пристрою.
Будь ласка, надішліть запит, ми відповімо негайно.
Arduino Mega 2560, що працює від мікроконтролера Atmega2560, виділяється своєю здатністю керувати хитромудрими операціями, значною мірою сприяючи його рясним штифтом вводу/виводу та значною пам’яттю ескізу.Ці атрибути пропонують значні переваги для починань, таких як 3D -друк та складна робототехніка.Ви можете вважати його пристосованість корисною для розширення можливостей проекту.Багато хто підкреслює, як широкі штифти та здатність до обробки дозволяють одночасно координацію даних та периферійну інтеграцію, що підвищує складність та досягнення складних проектів.
Версія пакету DIP для ATMEGA2560 не існує, при цьому ATMEGA1284 є найближчим замінником з точки зору ємності пам'яті.Однак у шпильках вводу/виводу не вистачає введення/виводу, що підштовхує до компромісів між розміром та експлуатаційною шириною.Переходячи цю місцевість, ви можете вибрати технологію поверхневого монтажу, щоб задовольнити великі вимоги вводу/виводу, незважаючи на його збільшені проблеми зі складаннями та ремонт.
Налаштування завантажувача на ATMEGA2560 вимагає конкретних інструментів, таких як USBTinyisp та чітка процедура, доступна через Arduino IDE.Оволодіння цієї методики корисно для розв’язання повних можливостей мікроконтролера, що дозволяє здійснювати персоналізовані установки прошивки та пікові продуктивності.Ви часто можете спостерігати, що надійний метод установки завантажувача значно посилює узгодженість розвитку та тріумф проекту.
Atmel-Ice виділяється як кращий інструмент для програмування та налагодження мікроконтролерів ATMAGA2560, який оцінив за свою велику сумісність з пристроями ARM® Cortex®-M та AVR.Його сила полягає у його здатності ефективно вирішувати різноманітні завдання налагодження, тим самим полегшуючи робочий процес розвитку.Ви знаєте, що володіння програмістом висококалібру, як Atmel-Ice, може підвищити ефективність налагодження, позитивно впливаючи на графіки проектів.
на 2024/11/13
на 2024/11/12
на 1970/01/1 3170
на 1970/01/1 2747
на 0400/11/17 2399
на 1970/01/1 2216
на 1970/01/1 1835
на 1970/01/1 1807
на 1970/01/1 1763
на 1970/01/1 1731
на 1970/01/1 1722
на 5600/11/17 1698