The ATMEGA2560 Играе интиална роля като микроконтролера в дъските на Arduino Mega 2560, празнувани заради умението си в управлението както на стабилни, така и сложни приложения.Функционирайки с архитектура, базирана на AVR RISC, тя оптимално обединява скоростта на обработка с енергийно опазване, изпълнявайки сложни команди в един цикъл на часовника.Този атрибут не е просто абстрактна концепция;Напротив, разработчиците широко го решават, за да създават безпроблемно интерактивни системи, които работят в реално време.
Отвъд структурния си дизайн, ATMEGA2560 показва смес от бързо изпълнение с внимателно използване на енергия.Неговата гъвкавост в управлението на сложни задачи го прави търсен избор за енергийно съзнателни проекти.Всъщност много експерти в индустрията умело са използвали тази синергия, за да създадат схеми за управление на захранването в джаджи, зависими от батерията, като по този начин значително удължават техните функционални периоди, без да намаляват ефективността.
Широката адаптивност на ATMEGA2560 намира ехо в различни сектори, като роботика и екологично наблюдение.Неговият обширен масив от интегрирани периферни устройства повишава скоростта на развитие и намалява разчитането на допълнителен хардуер, облекчавайки дизайнерското пътуване.Изхождайки от личен опит, разработчиците често признават неговата гъвкавост в изработването на модулни системи, изискващи мащабируемост и бързо прототипиране;Тези отражения са оцветени от собствената им пламенна страст и проницателни оценки.
ПИН номер |
Име на ПИН |
Картографирано име на щифт |
1 |
PG5 (OC0B) |
Дигитален щифт 4 (PWM) |
2 |
PE0 (RXD0/PCINT8) |
Дигитален щифт 0 (RX) |
3 |
PE1 (TXD0) |
Дигитален щифт 1 (TX) |
4 |
PE2 (XCK0/AIN0) |
|
5 |
PE3 (OC3A/AIN1) |
Дигитален щифт 5 (PWM) |
6 |
PE4 (OC3B/int4) |
Дигитален щифт 2 (PWM) |
7 |
PE5 (OC3C/Int5) |
Дигитален щифт 3 (PWM) |
8 |
PE6 (T3/Int6) |
|
9 |
PE7 (CLK0/ICP3/int7) |
|
10 |
VCC |
VCC |
11 |
GND |
GND |
12 |
PH0 (RXD2) |
Дигитален щифт 17 (RX2) |
13 |
PH1 (TXD2) |
Дигитален щифт 16 (TX2) |
14 |
PH2 (XCK2) |
|
15 |
PH3 (OC4A) |
Дигитален щифт 6 (PWM) |
16 |
PH4 (OC4B) |
Дигитален щифт 7 (PWM) |
17 |
PH5 (OC4C) |
Дигитален щифт 8 (PWM) |
18 |
PH6 (OC2B) |
Дигитален щифт 9 (PWM) |
19 |
PB0 (SS/PCINT0) |
Дигитален щифт 53 (SS) |
20 |
PB1 (SCK/PCINT1) |
Дигитален щифт 52 (SCK) |
21 |
PB2 (MOSI/PCINT2) |
Дигитален щифт 51 (MOSI) |
22 |
PB3 (miso/pcint3) |
Дигитален щифт 50 (MISO) |
23 |
PB4 (OC2A/PCINT4) |
Дигитален щифт 10 (PWM) |
24 |
PB5 (OC1A/PCINT5) |
Дигитален щифт 11 (PWM) |
25 |
PB6 (OC1B/PCINT6) |
Дигитален щифт 12 (PWM) |
26 |
PB7 (OC0A/OC1C/PCINT7) |
Дигитален щифт 13 (PWM) |
27 |
PH7 (T4) |
|
28 |
PG3 (TOSC2) |
|
29 |
PG4 (TOSC1) |
|
30 |
Нулиране |
Нулиране |
31 |
VCC |
VCC |
32 |
GND |
GND |
33 |
Xtal2 |
Xtal2 |
34 |
Xtal1 |
Xtal1 |
35 |
PL0 (ICP4) |
Цифров щифт 49 |
36 |
PL1 (ICP5) |
Цифров щифт 48 |
37 |
PL2 (T5) |
Цифров щифт 47 |
38 |
PL3 (OC5A) |
Дигитален щифт 46 (PWM) |
39 |
PL4 (OC5B) |
Дигитален щифт 45 (PWM) |
40 |
PL5 (OC5C) |
Дигитален щифт 44 (PWM) |
41 |
PL6 |
Цифров щифт 43 |
42 |
PL7 |
Дигитален щифт 42 |
43 |
PD0 (SCL/INT0) |
Дигитален щифт 21 (SCL) |
44 |
PD1 (SDA/INT1) |
Дигитален щифт 20 (SDA) |
45 |
PD2 (RXD1/INT2) |
Дигитален щифт 19 (RX1) |
46 |
PD3 (TXD1/INT3) |
Дигитален щифт 18 (TX1) |
47 |
PD4 (ICP1) |
|
48 |
PD5 (XCK1) |
|
49 |
PD6 (T1) |
|
50 |
PD7 (T0) |
Цифров щифт 38 |
51 |
PG0 (WR) |
Цифров щифт 41 |
52 |
PG1 (RD) |
Цифров щифт 40 |
53 |
PC0 (A8) |
Цифров щифт 37 |
54 |
PC1 (A9) |
Цифров щифт 36 |
55 |
PC2 (A10) |
Цифров щифт 35 |
56 |
PC3 (A11) |
Цифров щифт 34 |
57 |
PC4 (A12)
|
Цифров щифт 33 |
58 |
PC5 (A13) |
Цифров щифт 32 |
59 |
PC6 (A14) |
Дигитален щифт 31 |
60 |
PC7 (A15) |
Цифров щифт 30 |
61 |
VCC |
|
62 |
GND |
|
63 |
PJ0 (RXD3/PCINT9) |
Дигитален щифт 15 (RX3) |
64 |
PJ1 (TXD3/PCINT10) |
Дигитален щифт 14 (TX3) |
65 |
PJ2 (XCK3/PCINT11) |
|
66 |
PJ3 (PCINT12) |
|
67 |
PJ4 (PCINT13) |
|
68 |
PJ5 (PCINT14) |
|
69 |
PJ6 (PCINT15) |
|
70 |
PG2 (ALE) |
Цифров щифт 39 |
71 |
PA7 (AD7) |
Цифров щифт 29 |
72 |
PA6 (AD6) |
Цифров щифт 28 |
73 |
PA5 (AD5) |
Цифров щифт 27 |
74 |
PA4 (AD4) |
Дигитален щифт 26 |
75 |
PA3 (AD3) |
Цифров щифт 25 |
76 |
PA2 (AD2) |
Цифров щифт 24 |
77 |
PA1 (AD1) |
Цифров щифт 23 |
78 |
PA0 (AD0) |
Цифров щифт 22 |
79 |
PJ7 |
|
80 |
VCC |
VCC |
81 |
GND |
GND |
82 |
PK7 (ADC15/PCINT23) |
Аналогов щифт 15 |
83 |
PK6 (ADC14/PCINT22) |
Аналогов щифт 14 |
84 |
PK5 (ADC13/PCINT21) |
Аналогов щифт 13 |
85 |
PK4 (ADC12/PCINT20) |
Аналогов щифт 12 |
86 |
PK3 (ADC11/PCINT19) |
Аналогов щифт 11 |
87 |
PK2 (ADC10/PCINT18) |
Аналогов щифт 10 |
88 |
PK1 (ADC9/PCINT17) |
Аналогов щифт 9 |
89 |
PK0 (ADC8/PCINT16) |
Аналогов щифт 8 |
90 |
PF7 (ADC7/TDI) |
Аналогов щифт 7 |
91 |
PF6 (ADC6/TMO) |
Аналогов щифт 6 |
92 |
PF5 (ADC5/TMS) |
Аналогов щифт 5 |
93 |
PF4 (ADC4/TCK) |
Аналогов щифт 4 |
94 |
PF3 (ADC3) |
Аналогов щифт 3 |
95 |
PF2 (ADC2) |
Аналогов щифт 2 |
96 |
PF1 (ADC1) |
Аналогов щифт 1 |
97 |
PF0 (ADC0) |
Аналогов щифт 0 |
98 |
Aref |
Аналогова справка |
99 |
GND |
GND |
100 |
AVCC |
VCC |
Ето таблицата за техническите спецификации, атрибути, параметри и подобни части на технологията Microchip ATMEGA2560-16AU.
Тип |
Параметър |
Фабрично време за изпълнение |
7 седмици |
Монтиране |
Повърхностно монтиране |
Тип монтаж |
Повърхностно монтиране |
Пакет / случай |
100-TQFP |
Брой щифтове |
100 |
Преобразуватели на данни |
A/D 16x10b |
Брой I/OS |
86 |
Таймери за наблюдение |
Да |
Работна температура |
-40 ° C ~ 85 ° C TA |
Опаковане |
Табла |
Серия |
AVR® Atmega |
Публикувано |
2009 |
JESD-609 код |
E3 |
PBFree код |
Да |
Статус на част |
Активен |
Ниво на чувствителност към влага (MSL) |
3 (168 часа) |
Брой терминации |
100 |
Прекратяване |
SMD/SMT |
Терминални завършек |
Матов калай (SN) - отгрял |
Допълнителна функция |
Също така работи при 2,7V минимална доставка при 8 MHz |
Позиция на терминала |
Quad |
Терминална форма |
Крило за чайка |
Пиковата температура на преосмисляне (° C) |
260 |
Захранващо напрежение |
5V |
Терминална стъпка |
0,5 мм |
Честота |
16MHz |
Време@Върхови температури на презареждане (и) |
40 |
Номер на базовата част |
ATMEGA2560 |
Работно захранващо напрежение |
5V |
Захранвания |
5V |
Интерфейс |
2-Wire, EBI/EMI, I2C, SPI, UART, USART |
Размер на паметта |
256kb |
Тип осцилатор |
Вътрешен |
Размер на овен |
8k x 8 |
Напрежение - Захранване (VCC/VDD) |
4.5V ~ 5.5V |
UPS/UCS/Периферна ICS тип |
Микроконтролер, RISC |
Основен процесор |
Avr |
Периферни устройства |
Кафяво откриване/нулиране, POR, PWM, WDT |
Тип на паметта на програмата |
Светкавица |
Размер на ядрото |
8-битов |
Размер на паметта на програмата |
256kb 128k x 16 |
Свързаност |
EBI/EMI, I2C, SPI, UART/USART |
Размер на бита |
8 |
Време за достъп |
16 μs |
Има ADC |
Да |
DMA канали |
Не |
Ширина на шината на шината на данните |
8b |
Брой таймери/броячи |
6 |
Плътност |
2 MB |
EEPROM размер |
4K x 8 |
Брой ADC канали |
16 |
Брой PWM канали |
12 |
Брой I2C канали |
1 |
Височина |
1,05 мм |
Дължина |
14.1 мм |
Ширина |
14.1 мм |
Достигнете до SVHC |
Без SVHC |
Втвърдяване на радиация |
Не |
ROHS статус |
ROHS3 съвместим |
Олово безплатно |
Олово безплатно |
Категория на характеристиките |
Функция |
Сегменти с не-ле-лекверна памет с висока издръжливост |
Запишете/изтрийте цикли: 10 000 светкавици |
Поддръжка на библиотеката на Atmel Qtouch |
Да |
JTAG интерфейс |
IEEE std.1149.1 Съвместим |
Периферни характеристики |
Брояч в реално време с отделен осцилатор |
Програмируем таймер за пазач с отделен чип
Осцилатор |
|
Аналогов сравнител на чипа |
|
Прекъсване и събуждане при смяна на щифта |
|
Други специални характеристики |
Захранване за нулиране и програмируемо откриване на кафяво-аут |
Вътрешен калибриран осцилатор |
|
Външни и вътрешни източници на прекъсване |
|
Режими на сън |
Шест режима: празен ход, намаляване на шума на ADC, запазване на мощност,
Захранване, режим на готовност, удължен режим на готовност |
ATMEGA2560 Microcontroller, празнуван заради изключителните си възможности за изпълнение, служи като основа за много приложения за съвременни технологии.Широкото му приемане се подхранва от адаптивността и надеждността си в многобройните проекти, като ефективно се решава сложни нужди на системата със забележителна точност.
В рамките на индустрията за 3D печат, ATMEGA2560 играе ключова роля за управление на движението на принтери и осигуряване на щателното поставяне на всеки слой.Неговата сложна мощност на обработка управлява сложни алгоритми, гарантирайки висококачествени резултати.Чрез точно координиране на двигателните действия и разпределението на нишките, той значително повишава разделителната способност и точността на печат.Често можете да експлоатирате обширните I/O пинове на микроконтролера, за да свържете масив от сензори и двигателни драйвери, което позволява подробни движения.Опитът демонстрира, че пригодените оптимизации на фърмуера за конкретни 3D принтери могат да повишат значително качеството на печат и да намалят времето на производство, като подчертават гъвкавия характер на микроконтролера.
ATMEGA2560 намира широко приложение в системите за управление на двигателя, улеснявайки изпълнението на сложните алгоритми за управление за надеждни двигателни характеристики.Той осигурява ефективно регулиране на скоростта и контрол на посоката, което е особено полезно в роботизирани и индустриални системи, изискващи точна оперативна точност.На практика интегрирането на сензори за обратна връзка с ATMEGA2560 подобрява производителността чрез непрекъснато актуализиране на оперативните параметри.Често можете да подчертаете стойността на итеративното тестване и калибриране, за да постигнете превъзходен двигателен контрол, което води до повишена производителност и надеждност на системата.
За взаимодействие на сензора микроконтролерът формира основа за интегриране на различни аналогови и цифрови сензори, обработване на техните данни, за да предостави полезна информация.Тази способност е активна в системите, в които събирането и наблюдението на данните за околната среда са крайни, като например в метеорологичните станции и умни градове.Можете да подчертаете предимствата на усъвършенстването на техниките за събиране на данни и алгоритмите за обработка на сигнали, за да засилите надеждността на показанията на сензора.Тези изискани подходи допринасят за разработването на по -компетентни и отзивчиви системи за мониторинг.
В системите за откриване на температура ATMEGA2560 превъзхожда едновременно, като управлява многобройни входове на сензора, поддържайки обширен действителен термичен мониторинг.Неговата здрава способност за обработка гарантира точни показания на температурата, използвани за приложения в системите за контрол на климата и безопасност.Прилагането на излишни сензорни пътища често се препоръчва да се подобри надеждността на системата, практика, предимно полезна в среди, където се използва стабилност на температурата.Това илюстрира равновесие между иновативното инженерство и практическата надеждност.
В домейна на домашната автоматизация и IoT системите ATMEGA2560 дава възможност за разширени функции, от регулиране на светлините и уредите до възможност за усъвършенствани решения за домашна сигурност.Неговите характеристики на свързаността гарантират гладка интеграция с асортирани комуникационни протоколи, насърчаващи сплотена екосистема.Можете да се застъпите за изследване на хибридни системи, които използват както кабелни, така и безжични технологии, за да постигнат оптимален баланс на производителност и надеждност.Тази интеграция често води до превъзходни преживявания и по -интелигентни жилищни пространства.
• Atmega88
Microchip Technology Inc., разположен в жизнения локал на Чандлър, Аризона, стои като световно признат създател на авангардни решения за микроконтролер.Непоколебимият стремеж на иновациите и надеждността на компанията го е издълбал на забележително място в конкурентната електроника.
Микроконтролерите, пример за ATMEGA2560 на Microchip, са основни в работата на безброй електронни джаджи днес.Използвани в широк спектър от устройства, използването им се обхваща от основна потребителска електроника до сложни индустриални системи.Тази адаптивност е свидетелство за тяхното въздействие, тъй като те играят основна роля при оформянето на моделите на ефективността, производителността и потреблението на енергия на устройството.
Моля, изпратете запитване, ние ще отговорим незабавно.
Arduino Mega 2560, захранван от микроконтролера Atmega2560, се откроява със способността си да управлява сложни операции, улеснени до голяма степен от изобилителните си I/O пинове и значителна памет на скици.Тези атрибути предлагат значителни ползи за начинания като 3D печат и сложна роботика.Можете да намерите неговата адаптивност, полезна за разширяване на възможностите на проекта.Мнозина подчертават как обширните щифтове и капацитет за обработка позволяват едновременна координация на данните и периферна интеграция, което повишава сложността и обхвата на сложните проекти.
Версия за пакет за DIP за ATMEGA2560 не съществува, като ATMEGA1284 е най -близкият заместител по отношение на капацитета на паметта.Въпреки това, той не достига в I/O щифтове и серийни пристанища, като насочва вниманието към компромиси между размера и оперативната широта.В навигацията на този терен можете да изберете Surface-Mount Technology, за да приспособите обширни изисквания за I/O, въпреки неговите увеличени предизвикателства за сглобяване и ремонт.
Настройването на зареждащ механизъм на ATMEGA2560 изисква специфични инструменти като USBTINYISP и ясна процедура, достъпна чрез Arduino IDE.Овладяването на тази техника е полезно за отприщване на пълните възможности на микроконтролера, което позволява персонализирани инсталации на фърмуера и върхови характеристики.Често можете да наблюдавате, че надеждният метод за инсталиране на зареждане значително засилва консистенцията на развитието и триумфа на проекта.
Atmel-ледът се откроява като предпочитан инструмент за програмиране и отстраняване на грешки в микроконтролерите ATMEGA2560, похвален за обширната си съвместимост с ARM® Cortex®-M и AVR устройства.Силата му се състои в способността му ефективно да се справя с различни задачи за отстраняване на грешки, като по този начин улеснява работния процес на развитието.Знаете, че притежаването на програмист с висок калибър като Atmel-лед може да подобри ефикасността на отстраняването на грешки, като повлиява положително на графиците на проекта.
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