De Atmega2560 Spelar en intial roll som mikrokontroller i Arduino Mega 2560 -brädor, firade för sin förmåga att hantera både robusta och komplexa applikationer.Funktion med en AVR RISC-baserad arkitektur, smälter den optimalt bearbetningshastigheten med energibesparing och kör intrikata kommandon i en enda klockcykel.Detta attribut är inte bara ett abstrakt koncept;Tvärtom resurer utvecklarna i stor utsträckning att smida sömlöst interaktiva system som verkar i realtid.
Utöver dess strukturella design visar ATMEGA2560 en blandning av snabb exekvering med mindful energianvändning.Dess smidighet i att hantera komplexa uppgifter gör det till ett eftertraktat val för energimedvetna projekt.Faktum är att många branschexperter har skickat utnyttjat denna synergi för att utforma krafthanteringsscheman i batteriberoende prylar och därmed avsevärt förlänga deras funktionella perioder utan att minska prestanda.
Den breda anpassningsförmågan hos Atmega2560 hittar ekon i olika sektorer, såsom robotik och ekologisk övervakning.Dess omfattande utbud av integrerade kringutrustning förbättrar utvecklingshastigheten och minskar beroende av extra hårdvara, vilket underlättar designresan.Utifrån personlig erfarenhet erkänner utvecklare ofta sin flexibilitet när det gäller att skapa modulsystem som kräver skalbarhet och snabb prototyper;Dessa reflektioner är färgade av sin egen inderliga passion och insiktsfulla utvärderingar.
Stiftnummer |
Stiftnamn |
Mapped Pin Name |
1 |
PG5 (OC0B) |
Digital stift 4 (PWM) |
2 |
PE0 (RXD0/PCINT8) |
Digital stift 0 (Rx) |
3 |
PE1 (TXD0) |
Digital stift 1 (TX) |
4 |
PE2 (XCK0/AIN0) |
|
5 |
PE3 (OC3A/AIN1) |
Digital stift 5 (PWM) |
6 |
PE4 (OC3B/INT4) |
Digital stift 2 (PWM) |
7 |
PE5 (OC3C/INT5) |
Digital stift 3 (PWM) |
8 |
PE6 (T3/INT6) |
|
9 |
PE7 (CLK0/ICP3/INT7) |
|
10 |
Vcc |
Vcc |
11 |
Gard |
Gard |
12 |
Ph0 (Rxd2) |
Digital stift 17 (RX2) |
13 |
PH1 (TXD2) |
Digital stift 16 (TX2) |
14 |
Ph2 (xck2) |
|
15 |
PH3 (OC4A) |
Digital stift 6 (PWM) |
16 |
PH4 (OC4B) |
Digital Pin 7 (PWM) |
17 |
PH5 (OC4C) |
Digital Pin 8 (PWM) |
18 |
Ph6 (OC2B) |
Digital stift 9 (PWM) |
19 |
PB0 (SS/PCINT0) |
Digital stift 53 (SS) |
20 |
PB1 (SCK/PCINT1) |
Digital Pin 52 (SCK) |
21 |
PB2 (MOSI/PCINT2) |
Digital stift 51 (MOSI) |
22 |
PB3 (MISO/PCINT3) |
Digital Pin 50 (MISO) |
23 |
PB4 (OC2A/PCINT4) |
Digital Pin 10 (PWM) |
24 |
PB5 (OC1A/PCINT5) |
Digital stift 11 (PWM) |
25 |
PB6 (OC1B/PCINT6) |
Digital Pin 12 (PWM) |
26 |
PB7 (OC0A/OC1C/PCINT7) |
Digital stift 13 (PWM) |
27 |
PH7 (T4) |
|
28 |
PG3 (TOSC2) |
|
29 |
PG4 (TOSC1) |
|
30 |
ÅTERSTÄLLA |
ÅTERSTÄLLA |
31 |
Vcc |
Vcc |
32 |
Gard |
Gard |
33 |
Xtal2 |
Xtal2 |
34 |
Xtal1 |
Xtal1 |
35 |
PL0 (ICP4) |
Digital stift 49 |
36 |
PL1 (ICP5) |
Digital stift 48 |
37 |
PL2 (T5) |
Digital stift 47 |
38 |
PL3 (OC5A) |
Digital stift 46 (PWM) |
39 |
PL4 (OC5B) |
Digital stift 45 (PWM) |
40 |
PL5 (OC5C) |
Digital stift 44 (PWM) |
41 |
Pl6 |
Digital stift 43 |
42 |
Pl7 |
Digital stift 42 |
43 |
PD0 (SCL/INT0) |
Digital Pin 21 (SCL) |
44 |
PD1 (SDA/INT1) |
Digital stift 20 (SDA) |
45 |
PD2 (RXD1/INT2) |
Digital stift 19 (RX1) |
46 |
PD3 (TXD1/INT3) |
Digital stift 18 (TX1) |
47 |
PD4 (ICP1) |
|
48 |
PD5 (XCK1) |
|
49 |
PD6 (T1) |
|
50 |
PD7 (T0) |
Digital stift 38 |
51 |
PG0 (WR) |
Digital stift 41 |
52 |
PG1 (RD) |
Digital stift 40 |
53 |
PC0 (A8) |
Digital stift 37 |
54 |
PC1 (A9) |
Digital stift 36 |
55 |
PC2 (A10) |
Digital stift 35 |
56 |
PC3 (A11) |
Digital stift 34 |
57 |
PC4 (A12)
|
Digital stift 33 |
58 |
PC5 (A13) |
Digital stift 32 |
59 |
PC6 (A14) |
Digital stift 31 |
60 |
PC7 (A15) |
Digital stift 30 |
61 |
Vcc |
|
62 |
Gard |
|
63 |
PJ0 (RXD3/PCINT9) |
Digital stift 15 (RX3) |
64 |
PJ1 (TXD3/PCINT10) |
Digital stift 14 (TX3) |
65 |
PJ2 (XCK3/PCINT11) |
|
66 |
PJ3 (PCINT12) |
|
67 |
PJ4 (PCINT13) |
|
68 |
PJ5 (PCINT14) |
|
69 |
PJ6 (PCINT15) |
|
70 |
PG2 (ALE) |
Digital stift 39 |
71 |
PA7 (AD7) |
Digital stift 29 |
72 |
PA6 (AD6) |
Digital stift 28 |
73 |
PA5 (AD5) |
Digital stift 27 |
74 |
PA4 (AD4) |
Digital stift 26 |
75 |
PA3 (AD3) |
Digital stift 25 |
76 |
PA2 (AD2) |
Digital stift 24 |
77 |
PA1 (AD1) |
Digital stift 23 |
78 |
PA0 (AD0) |
Digital stift 22 |
79 |
Pj7 |
|
80 |
Vcc |
Vcc |
81 |
Gard |
Gard |
82 |
PK7 (ADC15/PCINT23) |
Analog stift 15 |
83 |
PK6 (ADC14/PCINT22) |
Analog stift 14 |
84 |
PK5 (ADC13/PCINT21) |
Analog stift 13 |
85 |
PK4 (ADC12/PCINT20) |
Analog stift 12 |
86 |
PK3 (ADC11/PCINT19) |
Analog stift 11 |
87 |
PK2 (ADC10/PCINT18) |
Analog stift 10 |
88 |
PK1 (ADC9/PCINT17) |
Analog stift 9 |
89 |
PK0 (ADC8/PCINT16) |
Analog stift 8 |
90 |
PF7 (ADC7/TDI) |
Analog stift 7 |
91 |
PF6 (ADC6/TMO) |
Analog stift 6 |
92 |
PF5 (ADC5/TMS) |
Analog stift 5 |
93 |
PF4 (ADC4/TCK) |
Analog stift 4 |
94 |
PF3 (ADC3) |
Analog stift 3 |
95 |
PF2 (ADC2) |
Analog stift 2 |
96 |
PF1 (ADC1) |
Analog stift 1 |
97 |
PF0 (ADC0) |
Analog stift 0 |
98 |
Aref |
Analog referens |
99 |
Gard |
Gard |
100 |
Avcc |
Vcc |
Här är tabellen för tekniska specifikationer, attribut, parametrar och liknande delar som mikrochip -teknik Atmega2560-16au.
Typ |
Parameter |
Fabriksledning |
7 veckor |
Montera |
Ytfäste |
Monteringstyp |
Ytfäste |
Förpackning / fodral |
100-TQFP |
Antal stift |
100 |
Datakonverterare |
A/D 16x10b |
Antal I/OS |
86 |
Vakthundtider |
Ja |
Driftstemperatur |
-40 ° C ~ 85 ° C TA |
Förpackning |
Bricka |
Serie |
AVR® ATMEGA |
Publicerad |
2009 |
JESD-609 kod |
e3 |
Pbfree -kod |
Ja |
Delstatus |
Aktiv |
Fuktkänslighetsnivå (MSL) |
3 (168 timmar) |
Antal avslutningar |
100 |
Uppsägning |
Smd/smt |
Terminal |
Matt tenn (sn) - glödgad |
Tilläggsfunktion |
Fungerar också till 2,7V minimiförsörjning vid 8 MHz |
Terminalposition |
Fyrhjuling |
Terminalform |
Gullvinge |
Toppens återflödetemperatur (° C) |
260 |
Leveransspänning |
5V |
Terminalhöjd |
0,5 mm |
Frekvens |
16MHz |
Time@Peak Reflow Temperatur (er) |
40 |
Basdelnummer |
Atmega2560 |
Driftsförsörjningsspänning |
5V |
Strömförsörjning |
5V |
Gränssnitt |
2-tråd, EBI/EMI, I2C, SPI, UART, USART |
Minnesstorlek |
256 kb |
Oscillator |
Inre |
Ramstorlek |
8k x 8 |
Spänning - leverans (VCC/VDD) |
4.5V ~ 5.5V |
UPS/UCS/perifer ICS -typ |
Mikrokontroller, RISC |
Grundprocessor |
Avr |
Kringutrustning |
Brown-Out Detect/RESET, POR, PWM, WDT |
Programminnetyp |
FLASH |
Kärnstorlek |
8-bitars |
Programminnesstorlek |
256KB 128K x 16 |
Anslutning |
EBI/EMI, I2C, SPI, UART/UART |
Bitstorlek |
8 |
Åtkomsttid |
16 μs |
Har ADC |
Ja |
DMA -kanaler |
Inga |
Databussbredd |
8b |
Antal timers/räknare |
6 |
Densitet |
2 MB |
EEPROM -storlek |
4K x 8 |
Antal ADC -kanaler |
16 |
Antal PWM -kanaler |
12 |
Antal i2C -kanaler |
1 |
Höjd |
1,05 mm |
Längd |
14,1 mm |
Bredd |
14,1 mm |
Nå SVHC |
Ingen SVHC |
Strålning härdning |
Inga |
ROHS -status |
ROHS3 -kompatibel |
Blyfri |
Blyfri |
Funktionskategori |
Särdrag |
Högt uthållighet icke-flyktiga minnesegment |
Skriv/radera cykler: 10.000 blixt |
ATMEL Qtouch Library Support |
Ja |
JTAG -gränssnitt |
IEEE STD.1149.1 Komplaterande |
Perifera funktioner |
Realtidsräknare med separat oscillator |
Programmerbar vakthundstimer med separat på chip
Oscillator |
|
Analog komparator på chip |
|
Avbrott och väckning vid stiftbyte |
|
Andra specialfunktioner |
Power-On-återställning och programmerbar brown-out-upptäckt |
Inre kalibrerad oscillator |
|
Externa och interna avbrottskällor |
|
Sömnlägen |
Sex lägen: Idle, ADC-brusreducering, kraftspår,
Avstängning, standby, utökad standby |
ATMEGA2560 Microcontroller, som firas för sin exceptionella prestationsförmåga, fungerar som en grund för många samtida teknikapplikationer.Dess breda antagande drivs av dess anpassningsförmåga och pålitlighet i många projekt, vilket effektivt löser komplexa systembehov med anmärkningsvärd precision.
Inom 3D -tryckbranschen spelar ATMEGA2560 en nyckelroll för att hantera skrivarens rörelse och säkerställa en noggrann placering av varje lager.Dess sofistikerade bearbetningskraft hanterar intrikata algoritmer och garanterar resultat av hög kvalitet.Genom att exakt samordna motoriska åtgärder och utdelning av filament förbättrar det avsevärt utskriftsupplösning och noggrannhet.Du kan ofta utnyttja mikrokontrollerns omfattande I/O -stift för att ansluta en rad sensorer och motordrivare, vilket möjliggör detaljerade rörelser.Erfarenheterna visar att skräddarsydda firmwareoptimeringar för specifika 3D -skrivare kan särskilt höja utskriftskvaliteten och minska produktionstiden, vilket belyser mikrokontrollerns flexibla natur.
ATMEGA2560 finner utbredd tillämpning i motorstyrningssystem, vilket underlättar genomförandet av komplexa kontrollalgoritmer för tillförlitlig motorisk prestanda.Det ger effektiv hastighetsreglering och riktningskontroll, vilket är särskilt fördelaktigt i robot- och industriella system som kräver exakt operativ precision.I praktiken förbättrar integrering av feedbacksensorer med ATMEGA2560 prestanda genom att kontinuerligt uppdatera operativa parametrar.Du kan ofta understryka värdet på iterativ testning och kalibrering för att uppnå överlägsen motorisk kontroll, vilket kan leda till ökad produktivitet och systemets pålitlighet.
För sensorgränssnitt bildar mikrokontrollern en grund för att integrera olika analoga och digitala sensorer, och bearbetar deras data för att ge handlingsbara insikter.Denna kapacitet är aktiv i system där insamling och övervakning av miljöuppgifter är ultimat, till exempel i väderstationer och smarta städer.Du kan lyfta fram fördelarna med att förfina datainsamlingstekniker och signalbehandlingsalgoritmer för att öka pålitligheten hos sensoravläsningar.Dessa förfinade tillvägagångssätt bidrar till utvecklingen av mer kompetenta och lyhörda övervakningssystem.
I temperaturdetekteringssystemen utmärker sig ATMEGA2560 genom att hantera många sensoringångar samtidigt, vilket stödjer omfattande faktisk termisk övervakning.Dess robusta bearbetningsförmåga garanterar exakta temperaturavläsningar, som används för tillämpningar i klimatkontroll och säkerhetssystem.Implementering av redundanta avkänningsvägar rekommenderas ofta att förbättra systemets tillförlitlighet, en praxis som mest är fördelaktig i miljöer där temperaturstabilitet används.Detta illustrerar en jämvikt mellan innovativ teknik och praktisk pålitlighet.
Inom domänen för Home Automation och IoT -system ger ATMEGA2560 avancerade funktionaliteter, från att reglera ljus och apparater till att möjliggöra sofistikerade hemsäkerhetslösningar.Dess anslutningsfunktioner säkerställer smidig integration med olika kommunikationsprotokoll, vilket främjar ett sammanhängande ekosystem.Du kan förespråka för att utforska hybridsystem som använder både trådbundna och trådlösa tekniker för att uppnå en optimal balans mellan prestanda och tillförlitlighet.Denna integration resulterar ofta i överlägsna upplevelser och mer intelligenta bostadsområden.
• Atmega88
Microchip Technology Inc., beläget i den livliga platsen i Chandler, Arizona, står som en globalt hyllad skapare av banbrytande mikrokontrolllösningar.Företagets oöverträffade strävan efter innovation och tillförlitlighet har snitit det till en anmärkningsvärd plats inom den konkurrenskraftiga elektronikindustrin.
Mikrokontroller, exemplifierade av Microchips ATMEGA2560, är grundläggande i driften av otaliga elektroniska prylar idag.Använda i ett brett utbud av enheter, deras användningar sträcker sig från grundläggande konsumentelektronik till intrikata industriella system.Denna anpassningsförmåga är ett bevis på deras inverkan när de spelar stora roller för att forma en enhets effektivitet, prestanda och energiförbrukningsmönster.
Skicka en förfrågan, vi svarar omedelbart.
Arduino Mega 2560, som drivs av ATMEGA2560 -mikrokontrollern, sticker ut för sin förmåga att hantera komplicerade operationer, till stor del underlättas av dess rikliga I/O -stift och betydande skissminne.Dessa attribut erbjuder betydande fördelar för ansträngningar som 3D -utskrift och sofistikerad robotik.Du kan hitta dess anpassningsförmåga användbar för att utöka projektfunktioner.Många belyser hur de omfattande stiften och bearbetningskapaciteten möjliggör samtidig datakoordination och perifer integration, vilket förbättrar komplexiteten och räckvidden för komplexa projekt.
En DIP -paketversion för ATMEGA2560 finns inte, med ATMEGA1284 som den närmaste ersättaren när det gäller minneskapacitet.Det är emellertid kort i I/O -stift och seriella portar och driver hänsyn till kompromisser mellan storlek och operativ bredd.När du navigerar i denna terräng kan du välja ytmonteringsteknologi för att tillgodose omfattande I/O-krav, trots dess ökade församlings- och reparationsutmaningar.
Att ställa in en bootloader på en ATMEGA2560 kräver specifika verktyg som USBTINYISP och en tydlig procedur tillgänglig via Arduino IDE.Att behärska denna teknik är användbar för att släppa Microcontrollers fulla kapacitet, vilket möjliggör personliga firmware -installationer och toppprestanda.Du kan ofta observera att en pålitlig installationsmetod för bootloader betydligt stärker utvecklingskonsistens och projekttriumph.
Atmel-isen sticker ut som ett föredraget verktyg för programmering och felsökning ATMEGA2560 mikrokontroller, berömd för sin omfattande kompatibilitet med ARM® Cortex®-M och AVR-enheter.Dess styrka ligger i dess förmåga att effektivt ta itu med olika felsökningsuppgifter och därmed underlätta utvecklingsarbetsflödet.Du vet att att äga en högkvalitativ programmerare som Atmel-Ice kan förbättra felsökningseffektiviteten och påverka projektplaner positivt.
på 2024/11/13
på 2024/11/12
på 1970/01/1 3162
på 1970/01/1 2737
på 0400/11/17 2353
på 1970/01/1 2214
på 1970/01/1 1832
på 1970/01/1 1805
på 1970/01/1 1759
på 1970/01/1 1724
på 1970/01/1 1713
på 5600/11/17 1682