32 8-разр. регистров общего назначения + регистры управления встроенной периферией
Полностью статическая работа
Производительность до 16 млн. операций в секунду при тактовой частоте 16 МГц
Встроенное умножающее устройство выполняет умножение за 2 машинных цикла
Энергонезависимая память программ и данных
Износостойкость 128-ми кбайт внутрисистемно перепрограммируемой флэш-памяти: 1000 циклов запись/стирание
Опциональный загрузочный сектор с отдельной программируемой защитой
Внутрисистемное программирование встроенной загрузочной программой
Гарантированная двухоперационность: возможность чтения во время записи
Износостойкость 4 кбайт ЭСППЗУ: 100000 циклов запись/стирание
Встроенное статическое ОЗУ емкостью 4 кбайт
Опциональная возможность адресации внешней памяти размером до 64 кбайт
Программируемая защита кода программы
Интерфейс SPI для внутрисистемного программирования
Интерфейс JTAG (совместимость со стандартом IEEE 1149.1)
Граничное сканирование в соответствии со стандартом JTAG
Обширная поддержка функций встроенной отладки
Программирование флэш-памяти, ЭСППЗУ, бит конфигурации и защиты через интерфейс JTAG
Отличительные особенности периферийных устройств
:
Два 8-разр. таймера-счетчика с раздельными предделителями и режимами сравнения
Два расширенных 16-разр. таймера-счетчика с отдельными предделителями, режимами сравнения и режимами захвата
Счетчик реального времени с отдельным генератором
Два 8-разр. каналов ШИМ
6 каналов ШИМ с программируемым разрешением от 2 до 16 разрядов
Модулятор выходов сравнения
8 мультиплексированных каналов 10-разрядного аналогово-цифрового преобразования
несимметричных каналов
дифференциальных каналов
дифференциальных канала с выборочным усилением из 1x, 10x и 200x
Двухпроводной последовательный интерфейс, ориентированный на передачу данных в байтном формате
Два канала программируемых последовательных УСАПП
Последовательный интерфейс SPI с поддержкой режимов ведущий/подчиненный
Программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором
Встроенный аналоговый компаратор
Специальные возможности микроконтроллера
Сброс при подаче питания и программируемая схема сброса при снижении напряжения питания
Встроенный калиброванный RC-генератор
Внешние и внутренние источники прерываний
Шесть режимов снижения энергопотребления: холостой ход (Idle), уменьшение шумов АЦП, экономичный (Power-save), выключение (Power-down), дежурный (Standby) и расширенный дежурный (Extended Standby)
Программный выбор тактовой частоты
Конфигурационный бит для перевода в режим совместимости с ATmega103
Общее выключение подтягивающих резисторов на всех линиях портов ввода-вывода
Ввод-вывод и корпуса
53 -программируемые линии ввода-вывода
64-выв. корпус TQFP
Рабочие напряжения
.7 - 5.5В для ATmega128L
.5 - 5.5В для ATmega128
Градации по быстродействию
- 8 МГц для ATmega128L
- 16 МГц для ATmega128
Краткий обзор
ATmega128 - маломощный 8-разр. КМОП микроконтроллер, основанный на расширенной AVR RISC-архитектуре. За счет выполнения большинства инструкций за один машинный цикл ATmega128 достигает производительности 1 млн. операций в секунду/МГц, что позволяет проектировщикам систем оптимизировать соотношение энергопотребления и быстродействия.
Функциональная схема
Ядро AVR сочетает богатый набор инструкций с 32 универсальными рабочими регистрами. Все 32 регистра непосредственно подключены к арифметико-логическому устройству (АЛУ), который позволяет указать два различных регистра в одной инструкции и выполнить ее за один цикл. Данная архитектура обладает большей эффективностью кода за счет достижения производительности в 10 раз выше по сравнению с обычными CISC-микроконтроллерами.
Двухканальный усилитель низкой частоты 2х22Вт
Предлагаемый усилитель обладает малыми габаритами и широким диапазоном
питающих напряжений. УНЧ воспроизводит частоты 45 Гц…20 кГц при коэффициенте
нелинейн ...
Цифровая система автоматического управления
Необходимо спроектировать цифровую систему автоматического управления (ЦСАУ).
Система должна принимать сигнал из датчика, который находит в диапазоне 0…24В. Задаю ...
Цифровая обработка сигналов
Развитие телекоммуникационных сетей увеличивает роль и значение передачи дискретных сообщений в электросвязи.
Целью дисциплины ТЦС является:
· изложение п ...