그만큼 atmega8aMicrochip이 제작 한 AVR RISC 아키텍처를 사용하여 컴팩트 한 8 비트 마이크로 컨트롤러 역할을합니다.이 설계를 통해 단일 클록 사이클 내에서 지침을 실행할 수 있으며 MHz 당 1 마일에 접근 할 수있는 성능 수준이 절정에 이릅니다.이 특징은 가공 속도와 에너지 소비와 신중하게 균형을 잡을 수있는 자유를 부여합니다.실제 시나리오에서는 이러한 속성을 활용하여 장치 효율성을 달성하고 최적의 성능을 보장 할 수 있습니다.이 고유의 유연성은 Atmega8a를 광범위한 임베디드 시스템 설계에 매력적인 옵션으로 만듭니다.
똑같이 매력적인 상대, Atmega328p또한 Microchip의 혁신에서 나온 것은 AVR RISC 플랫폼을 기반으로 구축 가능한 8 비트 컨트롤러입니다.Arduino Boards에서 자주 사용하면 신뢰성과 다기능 능력에 의해 널리 퍼져있는 광범위한 매력을 강조합니다.ATMEGA328P의 접근 가능한 특성과 활발한 커뮤니티의 강력한 후원에서 가치를 찾을 수있어 광범위한 실험을 용이하게합니다.
ATMEGA8A와 균일 28 핀 레이아웃을 공유하는이 마이크로 컨트롤러는 다양한 프로젝트에서 쉽게 전환 및 교체를 제공합니다.이러한 MCU의 주목할만한 적응성은 임베디드 애플리케이션의 경계를 넓히는 데 놀라운 역할을하여 효율성으로 복잡한 작업을보다 쉽게 처리 할 수 있습니다.
핀 번호 |
설명 |
기능 |
1 |
PC6 |
다시 놓기 |
2 |
PD0 |
DigitalPin (RX) |
3 |
PD1 |
DigitalPin (TX) |
4 |
PD2 |
디지털 핀 |
5 |
PD3 |
DigitalPin (PWM) |
6 |
PD4 |
디지털 핀 |
7 |
VCC |
양의 전압 (전력) |
8 |
Gnd |
지면 |
9 |
xtal1 |
크리스탈 발진기 |
10 |
xtal2 |
크리스탈 발진기 |
11 |
PD5 |
DigitalPin (PWM) |
12 |
PD6 |
DigitalPin (PWM) |
13 |
PD7 |
디지털 핀 |
14 |
PB0 |
디지털 핀 |
15 |
PB1 |
DigitalPin (PWM) |
16 |
PB2 |
DigitalPin (PWM) |
17 |
PB3 |
DigitalPin (PWM) |
18 |
PB4 |
디지털 핀 |
19 |
PB5 |
디지털 핀 |
20 |
AV CC |
ADC (전력)에 대한 양의 전압 |
21 |
참조 |
기준 전압 |
22 |
Gnd |
지면 |
23 |
PC0 |
아날로그 입력 |
24 |
PC1 |
아날로그 입력 |
25 |
PC2 |
아날로그 입력 |
26 |
PC3 |
아날로그 입력 |
27 |
PC4 |
아날로그 입력 |
28 |
PC5 |
아날로그 입력 |
특징 |
세부 |
마이크로 컨트롤러 |
고성능 저전력 ATMEL AVR 8 비트
마이크로 컨트롤러 |
건축학 |
고급 RISC 아키텍처 |
지시 세트 |
131 강력한 지침 - 대부분의 단일 클록 사이클
실행 |
32 × 8 범용 작업 레지스터 + 주변 장치
제어 레지스터 |
|
완전히 정적 작동 |
|
16MHz에서 최대 16MIPS 처리량 |
|
승수 |
온칩 2주기 승수 |
비 휘발성 기억 |
8kbytes of-system 자체 프로그래밍 가능 플래시 프로그램
메모리 |
512Bytes eeprom |
|
1KBYTE 내부 SRAM |
|
쓰기/지우기 사이클 : 10,000 플래시/100,000 eeprom |
|
데이터 보존 : 25 ° C에서 85 ° C/100 년에서 20 년 |
|
독립적 인 잠금 비트가있는 선택적 부팅 코드 섹션 |
|
프로그램 작성 |
온칩 부팅 프로그램에 의한 시스템 내 프로그래밍 |
읽기 while-Write 작동 |
진정한 읽기 while-Write 작업 |
소프트웨어 보안을위한 프로그래밍 잠금 |
|
주변 기능 |
별도의 프리 스칼러가있는 2 개의 8 비트 타이머/카운터
모드를 비교하십시오 |
별도의 프리 스칼러가있는 16 비트 타이머/카운터 1 개
모드와 캡처 모드를 비교하십시오 |
|
별도의 발진기가있는 실시간 카운터 |
|
3 개의 PWM 채널 |
|
TQFP 및 VQFN 패키지의 8 채널 ADC (10 비트
정확성) |
|
PDIP 패키지의 6 채널 ADC (10 비트 정확도) |
|
마스터/슬레이브 SPI 직렬 인터페이스 |
|
온칩 오실레이터가있는 프로그래밍 가능한 워치 독 타이머 |
|
온칩 아날로그 비교기 |
|
바이트 지향 2 와이어 직렬 인터페이스 |
|
특수 마이크로 컨트롤러 기능 |
전원 재설정 및 프로그래밍 가능한 브라운 아웃 감지 |
내부 교정 RC 발진기 |
|
외부 및 내부 인터럽트 소스 |
|
6 가지 수면 모드 : 유휴, ADC 노이즈 감소, 전력 사도,
전원 다운, 대기 및 확장 대기 |
|
I/O 및 패키지 |
23 프로그래밍 가능한 I/O 라인 |
28- 리드 PDIP, 32 리드 TQFP 및 32 패드 VQFN |
|
작동 전압 |
2.7-5.5V |
작동 주파수 |
0-16MHz |
전력 소비 |
활성 모드 : 4MHz에서 3.6MA, 3V, 25 ° C |
유휴 모드 : 1.0ma |
|
전원 다운 모드 : 0.5µA |
기능 카테고리 |
세부 |
마이크로 컨트롤러 가족 |
고성능, 저전력 AVR® 8 비트 마이크로 컨트롤러 |
건축학 |
고급 RISC 아키텍처 |
-131 강력한 지침 - 대부분의 단일 클록 사이클
실행 |
|
-32 x 8 범용 작업 레지스터 |
|
- 완전히 정적 작동 |
|
- 20MHz에서 최대 20mIPS 처리량 |
|
-온칩 2주기 승수 |
|
비 휘발성 기억 |
높은 지구력 |
-4/8/16/32KBytes 플래시 프로그램 메모리 |
|
-256/512/512/1kbytes eeprom |
|
-512/1K/1K/2KBYTES 내부 SRAM |
|
- 쓰기 / 지우기 사이클 : 10,000 플래시 / 100,000 eeprom |
|
- 데이터 보존 : 85 ° C / 100 년 25 ° C에서 20 년 |
|
- 독립적 인 잠금 비트가있는 선택적 부팅 코드 섹션 |
|
프로그램 작성 |
온칩 부팅 프로그램에 의한 시스템 내 프로그래밍 |
진정한 읽기 while-Write 작업 |
|
소프트웨어 보안을위한 프로그래밍 잠금 |
|
Qtouch® 라이브러리 지원 |
- 용량 성 터치 버튼, 슬라이더 및 휠 |
-qtouch 및 qmatrix ™ 획득 |
|
- 최대 64 개의 센스 채널 |
|
주변 기능 |
- 별도의 프리 스케일러가있는 2 개의 8 비트 타이머/카운터
모드를 비교하십시오 |
- 별도의 프리 스칼러가있는 16 비트 타이머/카운터 1 개
모드와 캡처 모드를 비교하십시오 |
|
- 별도의 발진기가있는 실시간 카운터 |
|
-6 개의 PWM 채널 |
|
-8 채널 10 비트 ADC (TQFP 및 QFN/MLF 패키지) |
|
-6 채널 10 비트 ADC (PDIP 패키지) |
|
통신 인터페이스 |
- 프로그래밍 가능한 직렬 USART |
- 마스터/슬레이브 SPI 직렬 인터페이스 |
|
-바이트 지향 2 와이어 직렬 인터페이스 (Philips I2C
호환) |
|
기타 온칩 기능 |
- 별도의 온칩이있는 프로그래밍 가능한 워치 독 타이머
발진기 |
- 온칩 아날로그 비교기 |
|
- 핀 변경시 인터럽트 및 웨이크 업 |
|
특수 마이크로 컨트롤러 기능 |
-전원 재설정 및 프로그래밍 가능한 브라운 아웃 감지 |
- 내부 교정 발진기 |
|
- 외부 및 내부 인터럽트 소스 |
|
- 6 개의 수면 모드 : 유휴, ADC 노이즈 감소, 전력 사도,
전원 다운, 대기 및 확장 대기 |
|
I/O 및 패키지 |
- 23 프로그램 가능한 I/O 라인 |
-28 핀 PDIP, 32 리드 TQFP, 28 패드 QFN/MLF 및 32 패드
QFN/MLF |
|
작동 전압 |
1.8-5.5V |
온도 범위 |
-40 ° C ~ 85 ° C |
속도 등급 |
-0-4MHz @ 1.8-5.5V |
-0-10MHz @ 2.7-5.5V |
|
-0-20MHz @ 4.5-5.5V |
|
전력 소비 (1MHz, 1.8V, 25 ° C) |
- 활성 모드 : 0.2MA |
- 전원 다운 모드 : 0.1µA |
|
- 전원 사도 모드 : 0.75µA (32kHz RTC 포함) |
마이크로 컨트롤러 ATMEGA8A 및 ATMEGA328P는 수많은 응용 분야에서 적응성과 신뢰성을 인정했습니다.그들의 사양을 통해 다양한 도메인에 효과적으로 적용 할 수 있습니다.
ATMEGA8A 및 ATMEGA328P는 효율적인 기상 모니터링 프레임 워크를 만드는 데 중요한 역할을합니다.온도, 습도 및 대기 조건을 측정하는 수많은 센서에서 데이터를 효율적으로 수집합니다.머신 러닝 알고리즘을 병합하여 기상 추세를 예견하여 동적 특성을 보여주는 종종 이러한 시스템을 향상시킬 수 있습니다.
무선 통신 시스템에서 ATMEGA8A 및 ATMEGA328P를 활용하면 강력한 장치 연결을 촉진하여 혁신을 촉진합니다.저 에너지 사용량과 능숙한 처리를 활용하여 원격 구현에서의 적용 가능성을 보여주는 먼 지역에서 운영하는 커뮤니케이션 네트워크를 제작할 수 있습니다.
이 마이크로 컨트롤러는 스마트 보안 구성의 핵심이며 모션 탐지기, 감시 카메라 및 경보 시스템에 유용한 처리를 제공합니다.암호화 기술을 채택함으로써 데이터 보호를 강화하여 부동산 보안 향상을위한 효과적인 플랫폼을 제시합니다.이것은 모든 시스템 계층에 보안을 통합하는 데 중점을 둡니다.
의료 내에서 이러한 마이크로 컨트롤러는 환자 모니터링 및 휴대용 진단 도구와 같은 충격적인 응용 프로그램에 기여합니다.그들은 실제 데이터 처리를 가능하게하여 신속하고 정확한 의료 통찰력의 필요성을 강조하여 의료 환경에서 환자 치료 및 운영 워크 플로를 개선합니다.
ATMEGA8A 및 ATMEGA328P는 엔진 관리, 인포테인먼트 플랫폼 및 ADA (Advanced Driver-Assistance Systems)에서 역할을 통해 자동차 산업에 서비스를 제공합니다.연료 사용을 최적화하고 배출량을 줄이는 데 기여한 것은보다 친환경적인 자동차 솔루션에 대한 진보를 의미합니다.
산업 환경 에서이 마이크로 컨트롤러는 제조 및 기계 운영에 대한 세심한 제어를 제공함으로써 자동화를 지원합니다.기본 프로그래밍 가능한 논리 제어에서보다 정교한 시스템으로의 전환은 현장에서 언급 한 바와 같이 지능형 제조로의 전환을 반영합니다.
재생 가능 에너지 부문에서, 두 마이크로 컨트롤러는 태양 전지 패널 조절의 기본이며 에너지 전환 및 관리의 효율성을 향상시킵니다.이러한 시스템의 채택의 증가는 지속 가능한 에너지 관행에 대한 세계적인 약속을 반영하여 광범위한 사회 변화를 강조합니다.
IoT 생태계에 ATMEGA8A 및 ATMEGA328P를 통합하면 장치 상호 작용, 데이터 처리 및 분석을 재구성하고 있습니다.IoT 네트워크가 더욱 복잡해짐에 따라 이러한 마이크로 컨트롤러는 간소화 된 데이터 처리 및 에지 처리의 기초를 제공하여 더 똑똑하고 상호 연결된 환경에 기여합니다.
전력 관리에 대한 그들의 기여는 에너지 효율을 우선시하는 장치에서 분명합니다.효율적인 전력 분배 및 보존은 현명한 전력 관리 솔루션으로 조향하여 스마트 그리드 및 홈 자동화 시스템을 제작하는 데 위험한 측면입니다.
특징 |
atmega8a |
Atmega328p |
패키지 / 케이스 |
28-DIP (0.300, 7.62mm) |
28-DIP (0.300, 7.62mm) |
ADC 채널 수 |
6 |
8 |
작동 온도 |
-40 ° C ~ 85 ° C TA |
-40 ° C ~ 105 ° C TA |
종료 수 |
28 |
28 |
키 |
4.572mm |
4.064mm |
너비 |
7.49mm |
7.49mm |
전압 - 공급 (VCC/VDD) |
2.7V ~ 5.5V |
1.8V ~ 5.5V |
PWM 채널 수 |
3 |
6 |
빈도 |
16MHz |
20MHz |
프로그램 메모리 크기 |
8KB (4K X 16) |
32KB |
램 크기 |
1K X 8 |
2k x 8 |
ATMEGA328P 및 ATMEGA8은 유사한 제품이므로 ATMEGA8은 ATMEGA328P에 대한 실현 가능한 대안으로 사용됩니다.
Atmega8p 블록 다이어그램
ATMEGA328P 블록 다이어그램
ATMEGA328P 및 ATMEGA8A 마이크로 컨트롤러의 장기간 사용은 신중한 취급 및 정기 유지 보수 관행에 의해 크게 영향을받을 수 있습니다.하나의 전략은 입력 전압을 모니터링하여 5.5V 미만의 값을 유지하는 것이 포함되며, 이는 과전압 조건으로 인한 손상의 위험을 완화합니다.연결을 설정하기 전에 전압 레벨의 일상적인 검사를 통합하면 갑작스런 전력 스파이크로 인해 예측할 수없는 오작동으로 구성된 구성 요소를 보호하여 더 부드러운 작동을 보장합니다.
핀의 포괄적 인 검사를 수행하는 것은 단락을 우회하는 데 유용하며,이 작은 부품의 손상 또는 때리기는 연결 문제, 잘못된 작업 또는 완전한 고장으로 이어질 수 있으므로 유용합니다.청소 프로토콜을 설정하고 정기적 인 시각적 검사를 수행하는 것은 이러한 위험을 관리하는 효과적인 조치입니다.종종 잔해 또는 산화를 제거하기위한 널리 알려진 기술인 이소 프로필 알코올로 섬세하게 핀을 청소할 수 있습니다.
IC 소켓을 사용하면 마이크로 컨트롤러의 내구성과 적응성을 크게 향상시킬 수 있습니다.이 소켓은 칩 교체 및 테스트를 납땜의 물리적 균주에 노출시키지 않으면 서 칩 교체 및 테스트를 허용합니다.이 소켓의 청결을 유지하는 것은 압축 공기를 사용하여 먼지를 제거하고 비전도 브러시를 사용하여 접촉을 청소하는 것과 같은 방법을 포함하는 심각한 측면입니다.소켓 유지 보수에 대한 인식은 소홀한 소켓 관리로 인해 프로젝트에서 발생하는 오류의 캐스케이드를 회상하는 귀하가 공유하는 것처럼 유용합니다.
부지런한 유지 보수 프로토콜을 장치 관리에 통합하면 장거리 운반에 대한 운영 비용이 낮아질 수 있습니다.이러한 관행을 수용하면 장치의 운영 안정성과 효율성을 확보 할뿐만 아니라 성능 신뢰도를 향상시킵니다.이 복잡한 예방 전략 웹은 절제된 것처럼 보이지만 시간이 지남에 따라 상당한 이점을 보여 주며 예방 유지 보수의 정교함을 소중히 여기는 여러분과 공명합니다.
문의를 보내 주시면 즉시 응답하겠습니다.
ATMEGA328P는 AVR RISC 아키텍처에 설립 된 다목적 8 비트 마이크로 컨트롤러로 두드러집니다.놀라운 효율성으로 인해 Arduino 보드에서 두드러진 역할을합니다.이 마이크로 컨트롤러는 처리 전력과 에너지 소비 사이의 탁월한 균형을 유지함으로써 그 기능을 보여줍니다.이러한 속성으로 인해 다양한 전자 프로젝트 및 혁신적인 개발에 적합합니다.
Arduino 생태계에 Atmega328/P의 도입은 AVR® 아키텍처로 세 심하게 제작 된 저전력 CMOS 8 비트 마이크로 컨트롤러 프레임 워크에서 비롯됩니다.이 디자인은 동시 작업을 장려하여 성능을 향상시킵니다.별도의 메모리 및 데이터 경로를 통해 더 빠른 데이터 처리 및 시스템 응답 성을 달성합니다.따라서 보람 효율성으로 강력하고 민첩한 응용 프로그램을 만들 수 있습니다.
실제로 ATMEGA328은 수정 된 하버드 아키텍처를 특징으로하는 마이크로 컨트롤러의 역할을 가정합니다.그것은 Atmel의 다양한 범위 내에서 Megaavr 가족의 일부입니다.이 적응성 마이크로 컨트롤러는 유연한 설계 및 견고한 기능으로 인해 다양한 응용 프로그램을 수용 할 수 있도록 조정되어 임베디드 시스템에 대한 신뢰할 수있는 기반을 설정합니다.
ATMEGA328P는 아키텍처 유사성을 공유하는 동안 328 대에 비해 전력 소비가 감소하여 빛납니다.이 세부 사항은 'P'변형의 세련된 생산 공정을 지적하며 전력 보존이 우선하는 시나리오를 해결합니다.프로젝트에서 에너지 효율이 우선 순위 인 경우, 선택은 Atmega328p에 선호 될 수 있습니다.
절대적으로 ATMEGA328P는 Arduino 보드와 독립적으로 기능 할 수있는 기능을 가지고 있습니다.Arduino를 통해 프로그래밍되면 16MHz 발진기와 적합한 커패시터와 함께 회로로 원활하게 짜여질 수 있습니다.이 독립적 인 기능은 프로젝트 실행의 기준을 넓히고 특정 디자인 포부와 관련된 맞춤형 솔루션을 제작할 수 있습니다.
11월12일에서
11월12일에서
1월1일에서 3168
1월1일에서 2744
11월17일에서 2362
1월1일에서 2216
1월1일에서 1835
1월1일에서 1807
1월1일에서 1761
1월1일에서 1726
1월1일에서 1715
11월17일에서 1692