Ten ATMEGA2560 Zohráva intentnú úlohu ako mikrokontrolér v doskách Arduino Mega 2560, ktorý sa oslavuje pre svoju zdatnosť pri riadení robustných aj zložitých aplikácií.Fungujúca s architektúrou založenou na AVR RISC optimálne zlúči rýchlosť spracovania s energetickou zachovaním a vykonáva zložité príkazy v jednom hodinovom cykle.Tento atribút nie je iba abstraktný koncept;Naopak, vývojári to široko využívajú, aby vytvorili plynule interaktívne systémy, ktoré fungujú v reálnom čase.
Okrem svojho štrukturálneho dizajnu predstavuje ATMEGA2560 zmes rýchleho vykonávania s vedomím spotreby energie.Vďaka jeho agilite v riadení zložitých úloh z neho robí vyhľadávanú voľbu pre projekty zamerané na energiu.Mnohí odborníci v priemysle skutočne využili túto synergiu, aby vymysleli schémy riadenia energie v gadgetoch závislých od batérie, čím sa podstatne predlžovalo svoje funkčné obdobia bez zníženia výkonu.
Široká adaptabilita ATMEGA2560 nájde ozveny v rôznych odvetviach, ako je robotika a ekologický dohľad.Jeho rozsiahla škála integrovaných periférnych zariadení zvyšuje rýchlosť vývoja a znižuje spoliehanie sa na ďalší hardvér, čím zmierňuje dizajnérsku cestu.Vývojári, ktorí čerpajú z osobných skúseností, často uznávajú svoju flexibilitu pri vytváraní modulárnych systémov vyžadujúcich škálovateľnosť a rýchle prototypovanie;Tieto úvahy sú zafarbené ich vlastnou vrúcnou vášňou a dôkladnými hodnoteniami.
Číslo kolíka |
Názov kolíka |
Mapovaný názov kolíka |
1 |
PG5 (OC0B) |
Digital Pin 4 (PWM) |
2 |
PE0 (RXD0/PCINT8) |
Digitálny pin 0 (RX) |
3 |
PE1 (TXD0) |
Digitálny kolík 1 (TX) |
4 |
PE2 (xck0/ain0) |
|
5 |
PE3 (OC3A/AIN1) |
Digital Pin 5 (PWM) |
6 |
PE4 (OC3B/int4) |
Digital Pin 2 (PWM) |
7 |
PE5 (OC3C/INT5) |
Digital Pin 3 (PWM) |
8 |
PE6 (T3/int6) |
|
9 |
PE7 (CLK0/ICP3/int7) |
|
10 |
VCC |
VCC |
11 |
GND |
GND |
12 |
PH0 (RXD2) |
Digital Pin 17 (RX2) |
13 |
PH1 (TXD2) |
Digitálny pin 16 (TX2) |
14 |
PH2 (XCK2) |
|
15 |
PH3 (OC4A) |
Digital Pin 6 (PWM) |
16 |
PH4 (OC4B) |
Digital Pin 7 (PWM) |
17 |
PH5 (OC4C) |
Digital Pin 8 (PWM) |
18 |
PH6 (OC2B) |
Digitálny pin 9 (PWM) |
19 |
PB0 (SS/PCINT0) |
Digital Pin 53 (SS) |
20 |
PB1 (SCK/PCINT1) |
Digital Pin 52 (SCK) |
21 |
PB2 (MOSI/PCINT2) |
Digital Pin 51 (MOSI) |
22 |
PB3 (MISO/PCINT3) |
Digitálny pin 50 (MISO) |
23 |
PB4 (OC2A/PCINT4) |
Digitálny pin 10 (PWM) |
24 |
PB5 (OC1A/PCINT5) |
Digital Pin 11 (PWM) |
25 |
PB6 (OC1B/PCINT6) |
Digital Pin 12 (PWM) |
26 |
PB7 (OC0A/OC1C/PCINT7) |
Digital Pin 13 (PWM) |
27 |
PH7 (T4) |
|
28 |
PG3 (TOSC2) |
|
29 |
PG4 (TOSC1) |
|
30 |
Vynulovanie |
Vynulovanie |
31 |
VCC |
VCC |
32 |
GND |
GND |
33 |
Xtal2 |
Xtal2 |
34 |
Xtal1 |
Xtal1 |
35 |
PL0 (ICP4) |
Digitálny kolík 49 |
36 |
PL1 (ICP5) |
Digitálny kolík 48 |
37 |
PL2 (T5) |
Digitálny pin 47 |
38 |
PL3 (OC5A) |
Digital Pin 46 (PWM) |
39 |
PL4 (OC5B) |
Digital Pin 45 (PWM) |
40 |
PL5 (OC5C) |
Digital Pin 44 (PWM) |
41 |
Pl6 |
Digitálny kolík 43 |
42 |
Pl7 |
Digitálny kolík 42 |
43 |
PD0 (scl/int0) |
Digital Pin 21 (SCL) |
44 |
PD1 (SDA/INT1) |
Digital Pin 20 (SDA) |
45 |
PD2 (RXD1/int2) |
Digital Pin 19 (RX1) |
46 |
PD3 (TXD1/int3) |
Digital Pin 18 (TX1) |
47 |
PD4 (ICP1) |
|
48 |
PD5 (xck1) |
|
49 |
PD6 (T1) |
|
50 |
PD7 (T0) |
Digitálny kolík 38 |
51 |
PG0 (WR) |
Digitálny kolík 41 |
52 |
PG1 (RD) |
Digitálny kolík 40 |
53 |
PC0 (A8) |
Digitálny kolík 37 |
54 |
PC1 (A9) |
Digitálny kolík 36 |
55 |
PC2 (A10) |
Digitálny kolík 35 |
56 |
PC3 (A11) |
Digitálny kolík 34 |
57 |
PC4 (A12)
|
Digitálny kolík 33 |
58 |
PC5 (A13) |
Digitálny kolík 32 |
59 |
PC6 (A14) |
Digitálny kolík 31 |
60 |
PC7 (A15) |
Digitálny kolík 30 |
61 |
VCC |
|
62 |
GND |
|
63 |
Pj0 (rxd3/pcint9) |
Digital Pin 15 (RX3) |
64 |
Pj1 (txd3/pcint10) |
Digital Pin 14 (TX3) |
65 |
Pj2 (xck3/pcint11) |
|
66 |
Pj3 (pcint12) |
|
67 |
Pj4 (pcint13) |
|
68 |
Pj5 (pcint14) |
|
69 |
Pj6 (pcint15) |
|
70 |
PG2 (ale) |
Digitálny kolík 39 |
71 |
PA7 (AD7) |
Digitálny pin 29 |
72 |
PA6 (AD6) |
Digitálny kolík 28 |
73 |
PA5 (AD5) |
Digitálny kolík 27 |
74 |
PA4 (AD4) |
Digitálny kolík 26 |
75 |
PA3 (AD3) |
Digitálny kolík 25 |
76 |
PA2 (AD2) |
Digitálny kolík 24 |
77 |
PA1 (AD1) |
Digitálny kolík 23 |
78 |
PA0 (AD0) |
Digitálny kolík 22 |
79 |
Pj7 |
|
80 |
VCC |
VCC |
81 |
GND |
GND |
82 |
PK7 (ADC15/PCINT23) |
Analógový kolík 15 |
83 |
PK6 (ADC14/PCINT22) |
Analógový kolík 14 |
84 |
PK5 (ADC13/PCINT21) |
Analógový kolík 13 |
85 |
PK4 (ADC12/PCINT20) |
Analógový kolík 12 |
86 |
PK3 (ADC11/PCINT19) |
Analógový kolík 11 |
87 |
PK2 (ADC10/PCINT18) |
Analógový kolík 10 |
88 |
PK1 (ADC9/PCINT17) |
Analógový kolík 9 |
89 |
PK0 (ADC8/PCINT16) |
Analógový kolík 8 |
90 |
PF7 (ADC7/TDI) |
Analógový kolík 7 |
91 |
PF6 (ADC6/TMO) |
Analógový kolík 6 |
92 |
PF5 (ADC5/TMS) |
Analógový kolík 5 |
93 |
PF4 (ADC4/TCK) |
Analógový kolík 4 |
94 |
PF3 (ADC3) |
Analógový kolík 3 |
95 |
PF2 (ADC2) |
Analógový kolík 2 |
96 |
PF1 (ADC1) |
Analógový kolík 1 |
97 |
PF0 (ADC0) |
Analógový kolík 0 |
98 |
Aref |
Analógový odkaz |
99 |
GND |
GND |
100 |
Avcc |
VCC |
Tu je tabuľka technických špecifikácií, atribútov, parametrov a podobných častí ako technológia Microchip Atmega2560-16au.
Typ |
Parameter |
Dodací čas továrne |
7 týždňov |
Pripevniť |
Povrchová montáž |
Montáž |
Povrchová montáž |
Balenie |
100-tqfp |
Počet kolíkov |
100 |
Konvertory údajov |
A/D 16x10b |
Počet I/OS |
86 |
Časovače strážnych psov |
Áno |
Prevádzková teplota |
-40 ° C ~ 85 ° C TA |
Balenie |
Podnos |
Séria |
Avr® Atmega |
Uverejnený |
2009 |
Kód JESD-609 |
e3 |
Kód PBFREE |
Áno |
Stav |
Aktívny |
Úroveň citlivosti vlhkosti (MSL) |
3 (168 hodín) |
Počet ukončení |
100 |
Ukončenie |
SMD/SMT |
Terminál |
Matte Tin (SN) - žíhaný |
Dodatočná funkcia |
Funguje tiež pri minimálnom dodávke 2,7 V pri 8 MHz |
Koncová poloha |
Štvorkoliek |
Koncová forma |
Čajka |
Vrcholová teplota reflow (° C) |
260 |
Napájacie napätie |
5V |
Koncová výška |
0,5 mm |
Časť |
16 MHz |
Čas@vrchol reflow teploty (teploty) |
40 |
Základné číslo dielu |
ATMEGA2560 |
Prevádzkové napájacie napätie |
5V |
Napájacie zdroje |
5V |
Rozhranie |
2-drôty, EBI/EMI, I2C, SPI, UART, USART |
Veľkosť pamäte |
256 kB |
Typ oscilátora |
Vnútorný |
Baran |
8k x 8 |
Napätie - napájanie (VCC/VDD) |
4,5 V ~ 5,5 V |
UPS/UCS/Periférny ICS typ |
Mikrokontrolér, RISC |
Základný procesor |
AVR |
Obvody |
Brow-out detekcia/reset, Por, pwm, wdt |
Typ programu |
Blesk |
Veľkosť jadra |
8-bitový |
Veľkosť pamäte |
256 kb 128k x 16 |
Konektivita |
EBI/EMI, I2C, SPI, UART/USART |
Bitka |
8 |
Čas |
16 μs |
Má ADC |
Áno |
DMA |
Nie |
Šírka dátovej zbernice |
8b |
Počet časovačov/počítadiel |
6 |
Hustota |
2 MB |
Veľkosť EEPROM |
4K x 8 |
Počet kanálov ADC |
16 |
Počet kanálov PWM |
12 |
Počet kanálov I2C |
1 |
Výška |
1,05 mm |
Dĺžka |
14,1 mm |
Šírka |
14,1 mm |
Dosiahnuť SVHC |
Žiadny SVHC |
Tvrdenie ožarovania |
Nie |
Status Rohs |
ROHS3 kompatibilný |
Bezplatný |
Bezplatný |
Funkcia |
Funkcia |
High Endurance Nenrchovanú pamäťové segmenty |
Cykly zápis/vymazať: 10 000 bleskov |
Podpora knižnice Atmel QTouch |
Áno |
Rozhranie JTAG |
IEEE Std.1149.1 kompatibilný |
Periférne vlastnosti |
Počítadlo v reálnom čase so samostatným oscilátorom |
Programovateľný časovač strážneho psa so samostatným čipom
Oscilátor |
|
Analógový porovnávač na čipe |
|
Prerušenie a prebudenie pri zmene kolíka |
|
Ďalšie špeciálne funkcie |
Resetovanie a programovateľná detekcia zhnednutia |
Interný kalibrovaný oscilátor |
|
Zdroje vonkajšieho a vnútorného prerušenia |
|
Režimy spánku |
Šesť režimov: voľnobeh, redukcia šumu ADC, SAVE-SAVE,
Napájanie, pohotovostný režim, rozšírený pohotovostný režim |
Mikrokontrolér ATMEGA2560, oslavovaný pre svoje výnimočné výkonnostné schopnosti, slúži ako základ pre mnoho aplikácií súčasných technológií.Jeho široké prijatie je poháňané jeho prispôsobivosťou a spoľahlivosťou v mnohých projektoch, pričom efektívne rieši zložité potreby systému s pozoruhodnou presnosťou.
V priemysle 3D tlače hrá ATMEGA2560 kľúčovú úlohu pri riadení pohybu tlačiarní a zabezpečovaní starostlivého umiestnenia každej vrstvy.Jeho sofistikovaná spracovacia sila riadi zložité algoritmy, ktoré zaručuje vysokokvalitné výsledky.Presnou koordináciou motorických akcií a dávkovania vlákien výrazne zlepšuje rozlíšenie tlače a presnosť.Často môžete využívať rozsiahle I/O kolíky mikrokontroléru na pripojenie poľa senzorov a ovládačov motora, čo umožňuje podrobné pohyby.Skúsenosti ukazujú, že optimalizácie firmvéru na mieru pre konkrétne 3D tlačiarne dokážu predovšetkým zvýšiť kvalitu tlače a znížiť čas výroby, čo zvýrazňuje flexibilnú povahu mikrokontroléra.
ATMEGA2560 nachádza rozsiahlu aplikáciu v systémoch riadenia motora, ktorá uľahčuje vykonávanie zložitých riadiacich algoritmov pre spoľahlivý výkon motora.Poskytuje účinnú reguláciu rýchlosti a riadenie smeru, ktorá je obzvlášť prospešná v robotických a priemyselných systémoch, ktoré si vyžadujú presnú prevádzkovú presnosť.V praxi integrácia senzorov spätnej väzby s ATMEGA2560 zvyšuje výkon neustále aktualizáciou prevádzkových parametrov.Často môžete zdôrazniť hodnotu iteračného testovania a kalibrácie, aby ste dosiahli vynikajúcu kontrolu motora, čo vedie k zvýšenej produktivite a spoľahlivosti systému.
Pre rozhranie snímača tvorí mikrokontrolér základ pre integráciu rôznych analógových a digitálnych senzorov, čo je spracovanie ich údajov tak, aby poskytovali akčné informácie.Táto schopnosť je aktívna v systémoch, v ktorých je zhromažďovanie a monitorovanie údajov o životnom prostredí konečné, napríklad v meteorologických staniciach a inteligentných mestách.Môžete zdôrazniť výhody rafinácie techník získavania údajov a algoritmov spracovania signálu na zvýšenie dôveryhodnosti odčítaní snímačov.Tieto rafinované prístupy prispievajú k rozvoju kompetentnejších a pohotovejších monitorovacích systémov.
V systémoch na detekciu teploty vyniká ATMEGA2560 riadením mnohých vstupov snímača súčasne a podporuje rozsiahle skutočné tepelné monitorovanie.Jeho robustná schopnosť spracovania zaručuje presné hodnoty teploty, ktoré sa používajú na aplikácie v klimatických a bezpečnostných systémoch.Implementácia redundantných snímacích ciest sa často odporúča, aby sa zvýšila spoľahlivosť systému, čo je prax, ktorá je väčšinou prospešná v prostrediach, kde sa používa teplotná stabilita.To ilustruje rovnováhu medzi inovatívnym inžinierstvom a praktickou spoľahlivosťou.
V oblasti domácej automatizácie a systémov IoT systém Atmega2560 oprávňuje pokročilé funkcie, od regulácie svetiel a zariadení až po umožnenie sofistikovaných riešení za bezpečnosť domácnosti.Jeho funkcie pripojenia zabezpečujú hladkú integráciu s rôznymi komunikačnými protokolmi a podporujú súdržný ekosystém.Môžete sa zasadzovať za skúmanie hybridných systémov, ktoré používajú káblové aj bezdrôtové technológie na dosiahnutie optimálnej rovnováhy výkonnosti a spoľahlivosti.Táto integrácia často vedie k vynikajúcim zážitkom a inteligentnejším životným priestorom.
• ATMEGA88
Spoločnosť Microchip Technology Inc., ktorá sa nachádza v žiarivej lokalizácii Chandlera v Arizone, stojí ako globálne uznávaný tvorca špičkových mikrokontrolérových roztokov.Neochvejné snahy o inováciu a spoľahlivosť ho vyrezali na pozoruhodné miesto v konkurenčnom elektronickom priemysle.
Mikrokontroléry, ktoré sú príkladom ATMEGA2560 spoločnosti Microchip, sú základné pri prevádzke nespočetných elektronických pomôcok dnes.Zamestnané v širokej škále zariadení, ich použitie sa rozprestiera od základnej spotrebnej elektroniky po zložité priemyselné systémy.Táto adaptabilita je dôkazom ich vplyvu, pretože zohrávajú hlavnú úlohu pri formovaní účinnosti, výkonnosti a spotreby energie zariadenia.
Zašlite prosím dotaz, okamžite odpovieme.
Arduino Mega 2560, ktorý je poháňaný mikrokontrolérom ATMEGA2560, vyniká jeho schopnosťou zvládať zložité operácie, čo je do značnej miery uľahčené svojimi hojnými I/O pinmi a podstatnou pamäťou náčrtu.Tieto atribúty ponúkajú podstatné výhody pre úsilie, ako je 3D tlač a sofistikovaná robotika.Jeho prispôsobivosť nájdete pri rozširovaní možností projektu.Mnohí zdôrazňujú, ako rozsiahle kolíky a kapacita spracovania umožňujú súčasnú koordináciu údajov a periférnu integráciu, čo zvyšuje zložitosť a dosah zložitých projektov.
Verzia DIP balíka pre ATMEGA2560 neexistuje, pričom ATMEGA1284 je najbližšou náhradou z hľadiska kapacity pamäte.Zostáva však v I/O Pins a sériových prístavoch, čím sa posúva zváženie k kompromisom medzi veľkosťou a prevádzkovou šírkou.Pri navigácii v tomto teréne si môžete zvoliť technológiu povrchovej montáže, aby ste vyhoveli rozsiahlym požiadavkám I/O, a to napriek jeho rozšíreným výzvam na zostavenie a opravu.
Nastavenie zavádzača na ATMEGA2560 vyžaduje konkrétne nástroje, ako je USBTINYISP, a jasný postup prístupný prostredníctvom Arduino IDE.Zvládnutie tejto techniky je užitočné na uvoľnenie úplných schopností mikrokontroléru, čo umožňuje personalizované inštalácie firmvéru a špičkový výkon.Môžete často pozorovať, že spoľahlivá metóda inštalácie bootloaderu výrazne posilňuje konzistentnosť vývoja a víťazstvo projektu.
Atmel-ľad vyniká ako preferovaný nástroj na programovanie a ladenie mikrokontrolérov ATMEGA2560, oceňovaný za rozsiahlu kompatibilitu so zariadeniami ARM® Cortex®-M a AVR.Jeho sila spočíva v schopnosti efektívne riešiť rôzne ladiace úlohy, čím uľahčuje vývojový pracovný postup.Viete, že vlastníctvo vysoko kalibru programátora, ako je ATMEL-ICE, môže zvýšiť účinnosť ladenia a pozitívne ovplyvniť plány projektu.
na 2024/11/13
na 2024/11/12
na 1970/01/1 3170
na 1970/01/1 2747
na 0400/11/17 2399
na 1970/01/1 2216
na 1970/01/1 1835
na 1970/01/1 1807
na 1970/01/1 1763
na 1970/01/1 1731
na 1970/01/1 1722
na 5600/11/17 1698