Le Atmega16u2 est un microcontrôleur 8 bits connu pour sa faible consommation d'énergie et son adaptabilité en raison de l'architecture RISC améliorée par l'AVR.Cette conception permet de traiter des instructions complexes dans un seul cycle d'horloge, permettant des performances impressionnantes qui peuvent atteindre environ 1 MIP par MHz.Cet équilibre entre l'efficacité énergétique et la vitesse de traitement facilite diverses applications, en particulier lorsque la minimisation de la consommation d'énergie est une priorité.
En explorant davantage l'architecture, la capacité de l'AVR pour l'exécution d'instructions à cycle unique vous permet d'écrire du code très efficace.Cela s'avère avantageux dans des contextes qui exigent une prise de décision rapide, tels que des systèmes automobiles intégrés ou des contrôles réels.La simplicité de l'ensemble d'instructions augmente non seulement les performances, mais assouplit également le processus de programmation.Par conséquent, vous pouvez souvent découvrir une courbe d'apprentissage plus gérable avec l'AMEGA16U2, accélérant le rythme de l'innovation et de la création.
Voici le tableau présentant les spécifications techniques, les attributs et les paramètres de la technologie des micropuces Atmega16u2-au.
Taper |
Paramètre |
Délai d'usine |
10 semaines |
Placage de contact |
Étain |
Monter |
Support de surface |
Type de montage |
Support de surface |
Package / étui |
32-TQFP |
Nombre d'épingles |
32 |
Nombre d'E / OS |
22 |
Timeurs de garde |
Oui |
Température de fonctionnement |
-40 ° C ~ 85 ° C (TA) |
Conditionnement |
Plateau |
Série |
AVR® ATMEGA |
Publié |
2007 |
Code JESD-609 |
E3 |
Code pbfree |
Oui |
Statut de partie |
Actif |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) |
3 (168 heures) |
Nombre de terminaisons |
32 |
Position terminale |
Quadruple |
Forme terminale |
Aile |
Température de reflux maximale (° C) |
260 |
Tension d'alimentation |
5V |
Pas de terminal |
0,8 mm |
Fréquence |
16 MHz |
Temps @ Peak Reflow Temp (s) |
40 |
Numéro de pièce de base |
Atmega16u2 |
Statut de qualification |
Pas qualifié |
Interface |
Spi, série, uart, usart, usb |
Taille de la mémoire |
16 kb |
Type d'oscillateur |
Interne |
Taille RAM |
512 x 8 |
Tension - Alimentation (VCC / VDD) |
2,7 V ~ 5,5 V |
types / ucs / ics périphériques |
Microcontrôleur, RISC |
Processeur de base |
AVR |
Périphériques |
Détection / réinitialisation de Bround-out, Por, PWM, WDT |
Type de mémoire du programme |
ÉCLAIR |
Taille de base |
8 bits |
Taille de la mémoire du programme |
16KB (8K x 16) |
Connectivité |
Spi, uart / usart, usb |
Taille |
8 |
A adc |
Non |
Canaux DMA |
Non |
Largeur de bus de données |
8b |
Canaux DAC |
Non |
Nombre de minuteries / compteurs |
2 |
Taille de l'éprom |
512 x 8 |
Nombre de canaux PWM |
5 |
Nombre de canaux SPI |
1 |
Hauteur |
1,05 mm |
Longueur |
7 mm |
Largeur |
7 mm |
Atteindre SVHC |
Pas de SVHC |
Statut ROHS |
ROHS3 conforme |
Avance libre |
Avance libre |
Numéro de pièce |
Atmega16u2-au |
AT90USB162-16AUR |
Atmega8u2-au |
Atmega8u2-daur |
Fabricant |
Technologie des micropuces |
Technologie des micropuces |
Technologie des micropuces |
Technologie des micropuces |
Package / étui |
32-TQFP |
32-TQFP |
32-TQFP |
32-TQFP |
Nombre d'épingles |
32 |
32 |
32 |
32 |
Largeur de bus de données |
8 b |
8 b |
8 b |
8 b |
Nombre d'E / S |
22 |
22 |
22 |
22 |
Interface |
Spi, série, uart, usart, usb |
Spi, uart, usart, usb |
Ebi / emi, spi, uart, usart, usb |
Ebi / emi, spi, uart, usart, usb |
Taille de la mémoire |
16 kb |
8 kb |
16 kb |
8 kb |
Tension d'alimentation |
5 V |
5 V |
4,5 V |
- |
Périphériques |
Détection / réinitialisation de brandouche, réinitialisation de puissance, E / S programmable |
Détection / réinitialisation de brandouche, réinitialisation de puissance, E / S programmable |
Détection / réinitialisation de brandouche, réinitialisation de puissance, E / S programmable |
Détection / réinitialisation de brandouche, réinitialisation de puissance, E / S programmable |
Fonctionnalité
Catégorie |
Détails |
Cœur
|
Microcontrôleur à 8 bits AVR à faible puissance et à faible puissance |
Architecture |
Architecture RISC avancée |
- 125 instructions puissantes - la plupart du cycle d'horloge unique
Exécution |
|
- 32 x 8 registres de travail à usage général |
|
- Fonctionnement entièrement statique |
|
- Jusqu'à 16 MIPS débit à 16 MHz |
|
Mémoire |
- 8K / 16k / 32k octets de flash auto-programmable dans le système |
- 512/512/1024 EEPROM |
|
- 512/512/1024 SRAM interne |
|
- Cycles d'écriture / effacer: 10 000 flash / 100 000 eeprom |
|
- Rétention des données: 20 ans à 85 ° C / 100 ans à 25 ° C |
|
- Section de code de démarrage en option avec des bits de verrouillage indépendants |
|
- Programmation dans le système par programme de démarrage sur puce |
|
- True lecture-rédaction de lecture |
|
- Lock de programmation pour la sécurité des logiciels |
|
Module USB |
- Module de périphérique USB 2.0 à grande vitesse |
- Conforme pleinement à la spécification universelle du bus série
Rev 2.0 |
|
- 48 MHz PLL pour le fonctionnement en bus à grande vitesse (12 Mbit / s) |
|
- 176 octets USB DPRAM pour l'allocation de mémoire de point de terminaison |
|
- Point de terminaison 0 pour les transferts de contrôle (8 à 64 octets) |
|
- 4 points de terminaison programmables |
|
- dans ou hors des directions |
|
- Transferts en vrac, interrupteur et isochrones |
|
- Taille maximale programmable (8 à 64 octets) |
|
- Tampon simple ou double programmable |
|
- Interruptions de suspension / curriculum vitae |
|
- Réinitialisation du microcontrôleur sur réinitialisation du bus USB |
|
- Déconnexion de bus USB sur la demande de microcontrôleur |
|
Caractéristiques périphériques |
- une minuterie / compteur 8 bits avec un préscaler séparé et
Mode compare (deux canaux PWM 8 bits) |
- un temporisateur / compteur 16 bits avec Prescaler, comparer et
Mode de capture (trois canaux PWM 8 bits) |
|
- USART avec mode maître SPI et flux matériel
contrôle (RTS / CTS) |
|
- Interface série Master / Slave SPI |
|
- minuteur de chien de garde programmable avec sur puce séparé
Oscillateur |
|
- Comparateur analogique sur puce |
|
- Interrompre et réveil sur le changement de broche |
|
Débogage |
Interface de débogage sur puce (Debugwire) |
Caractéristiques spéciales |
- Réinitialisation de puissance et détection de brun-out programmable |
- Oscillateur calibré interne |
|
- Sources d'interruption externes et internes |
|
- Cinq modes de sommeil: inactif, épave de puissance, puissance,
Veille et veille prolongée |
|
E / S et packages |
- 22 lignes d'E / S programmables |
- QFN32 (5x5mm) / TQFP32 Packages |
|
Tension de fonctionnement |
2.7 - 5.5 V |
Température de fonctionnement |
Industriel (-40 ° C à + 85 ° C) |
Fréquence maximale |
- 8 MHz à 2,7 V (gamme industrielle) |
- 16 MHz à 4,5 V (gamme industrielle) |
Le microcontrôleur ATMEGA16U2 se distingue par sa remarquable efficacité énergétique, offrant des fonctionnalités élevées tout en consommant une énergie minimale.Cette qualité le rend exceptionnellement adapté aux appareils portables et à batterie, s'adressant à ceux qui apprécient la longévité et la commodité.Construit sur la technologie de mémoire de pointe, le microcontrôleur vise des performances optimales en mettant l'accent sur la réduction de la perte de puissance inutile.Une telle fonctionnalité est principalement attrayante pour les applications qui nécessitent un fonctionnement durable, permettant aux appareils de fonctionner sur de longues périodes sans les tracas de recharge fréquente ou de modification des sources d'alimentation.
Le soutien au développement axé sur la communauté ajoute une autre couche convaincante aux avantages de l'ATMEGA16U2.Équipé d'un chargeur de démarrage robuste, le système permet des mises à jour transparentes vers les applications, garantissant que les opérations en cours ne sont pas perturbées.Une communauté mondiale dynamique alimente un vaste écosystème de bibliothèques de logiciels et d'outils de développement, accélérant le processus de prototypage et le déploiement de solutions innovantes.Cet environnement collaboratif nourrit l'échange de connaissances et de ressources, fournissant des perceptions quotidiennes qui enrichissent et élèvent le développement des applications.
Au cœur de l'ATMEGA16U2 se trouve un processeur RISC intégré aux côtés de la mémoire flash ISP, lui accordant une polyvalence inégalée qui s'adresse à un large éventail de systèmes intégrés.Cette intégration permet au microcontrôleur de entreprendre des tâches informatiques complexes tout en garantissant une programmation et une exécution simples.L'architecture est spécifiquement conçue pour gérer les opérations et le multitâche exigeants en calcul, qui jouent un rôle dynamique dans diverses applications, en provenant de l'électronique grand public qui améliorent les expériences quotidiennes à l'automatisation industrielle qui stimule l'efficacité et la productivité dans la main-d'œuvre.
Microchip Technology Inc. apparaît comme une force importante dans les solutions de contrôle intégrées, reflétant un dévouement à l'innovation qui va au-delà de sa vaste sélection d'outils et d'offres de développement.L'organisation possède une infrastructure robuste conçue pour les processus de conception rationalisés, facilitant efficacement la mise en œuvre de produits dans une variété de secteurs.Opérant à partir de son siège social à Chandler, en Arizona, Microchip dessert fièrement plus de 120 000 clients dans le monde, soulignant son influence et sa réputation substantielles dans de nombreuses industries.
Le paysage du contrôle intégré s'est transformé intensément, avec des entreprises innovantes comme la micropuce menant la charge dans ces progrès technologiques.Leur portefeuille diversifié comprend des microcontrôleurs ainsi qu'une vaste sélection de périphériques, tous visant à augmenter les capacités globales du système.Cette riche collection vous permet de personnaliser des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, ouvrant la voie au développement d'applications qui s'étendent sur un large éventail, de l'électronique grand public à l'automatisation industrielle.
ATMEGA8 / 16 / 32U2 Datasheet.pdf
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L'ATMEGA16U2 est un microcontrôleur CMOS à faible puissance 8 bits construit sur une architecture RISC améliorée par AVR.Cette conception est spécialement conçue pour maximiser l'efficacité énergétique et la vitesse de traitement, atteignant près de 1 MIP par MHz.Son architecture se prête à des applications polyvalentes dans divers domaines, des systèmes intégrés aux appareils IoT.Notamment, la consommation d'énergie efficace de l'ATMEGA16U2 joue un rôle substantiel dans la prolongation de la durée de vie des dispositifs à batterie.L'interaction entre les performances et l'efficacité énergétique reflète les tendances plus larges de la technologie des microcontrôleurs, où l'objectif est de réduire la consommation d'énergie sans compromettre la vitesse.Cet équilibre peut influencer les pratiques de conception modernes, en particulier en termes de durabilité.
Le périphérique dispose de 32 broches dédiées à une large gamme de fonctions d'entrée / sortie.Ces broches sont des interfaces actives pour lier le microcontrôleur à d'autres composants, y compris les capteurs et les actionneurs.Avoir une configuration de broches bien pensée peut améliorer considérablement la conception de systèmes complexes, conduisant à une meilleure efficacité opérationnelle.Par exemple, l'allocation stratégique des broches permet le multitâche transparente et augmente la réactivité globale du système.L'expérience montre que se concentrer sur les affectations de broches au début du processus de développement peut éviter les contraintes de conception potentielles, mettant l'accent sur la planification réfléchie lors de l'exécution du projet.
L'AMEGA16U2 est soutenu par une collection diversifiée d'outils de développement, qui comprennent les compilateurs C, les débogueurs, les émulateurs en circuit et les kits d'évaluation qui aident au développement du programme et du système.L'utilisation de ces ressources peut considérablement accélérer le calendrier de développement et stimuler la productivité, en favorisant une approche de conception itérative.Il convient de noter l'utilisation pratique de ces outils dans le débogage et l'optimisation du code, une stratégie qui s'est avérée utilisée pour gérer les subtilités de la programmation intégrée.La synergie des logiciels et des ressources matérielles met l'accent sur une approche de développement complète, où l'utilisation d'outils étendus conduit à des solutions innovantes et efficaces.L'adoption de ces pratiques peut approfondir la compréhension des performances du système et ouvrir la voie aux progrès futures de la conception technologique.
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