參數(shù)資料
型號: ATMEGA8HVA-4CKU
廠商: Atmel
文件頁數(shù): 119/196頁
文件大?。?/td> 0K
描述: MCU AVR 8K FLASH 4MHZ 36-LGA
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊: MCU Product Line Introduction
megaAVR Introduction
標(biāo)準(zhǔn)包裝: 364
系列: AVR® ATmega
核心處理器: AVR
芯體尺寸: 8-位
速度: 4MHz
連通性: SPI
外圍設(shè)備: 欠壓檢測/復(fù)位,POR,PWM,WDT
輸入/輸出數(shù): 7
程序存儲器容量: 8KB(4K x 16)
程序存儲器類型: 閃存
EEPROM 大小: 256 x 8
RAM 容量: 512 x 8
電壓 - 電源 (Vcc/Vdd): 1.8 V ~ 9 V
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器: A/D 5x12b
振蕩器型: 外部
工作溫度: -20°C ~ 85°C
封裝/外殼: 36-LGA
包裝: 托盤
配用: ATSTK600-ND - DEV KIT FOR AVR/AVR32
ATSTK500-ND - PROGRAMMER AVR STARTER KIT
第1頁第2頁第3頁第4頁第5頁第6頁第7頁第8頁第9頁第10頁第11頁第12頁第13頁第14頁第15頁第16頁第17頁第18頁第19頁第20頁第21頁第22頁第23頁第24頁第25頁第26頁第27頁第28頁第29頁第30頁第31頁第32頁第33頁第34頁第35頁第36頁第37頁第38頁第39頁第40頁第41頁第42頁第43頁第44頁第45頁第46頁第47頁第48頁第49頁第50頁第51頁第52頁第53頁第54頁第55頁第56頁第57頁第58頁第59頁第60頁第61頁第62頁第63頁第64頁第65頁第66頁第67頁第68頁第69頁第70頁第71頁第72頁第73頁第74頁第75頁第76頁第77頁第78頁第79頁第80頁第81頁第82頁第83頁第84頁第85頁第86頁第87頁第88頁第89頁第90頁第91頁第92頁第93頁第94頁第95頁第96頁第97頁第98頁第99頁第100頁第101頁第102頁第103頁第104頁第105頁第106頁第107頁第108頁第109頁第110頁第111頁第112頁第113頁第114頁第115頁第116頁第117頁第118頁當(dāng)前第119頁第120頁第121頁第122頁第123頁第124頁第125頁第126頁第127頁第128頁第129頁第130頁第131頁第132頁第133頁第134頁第135頁第136頁第137頁第138頁第139頁第140頁第141頁第142頁第143頁第144頁第145頁第146頁第147頁第148頁第149頁第150頁第151頁第152頁第153頁第154頁第155頁第156頁第157頁第158頁第159頁第160頁第161頁第162頁第163頁第164頁第165頁第166頁第167頁第168頁第169頁第170頁第171頁第172頁第173頁第174頁第175頁第176頁第177頁第178頁第179頁第180頁第181頁第182頁第183頁第184頁第185頁第186頁第187頁第188頁第189頁第190頁第191頁第192頁第193頁第194頁第195頁第196頁
29
8024A–AVR–04/08
ATmega8HVA/16HVA
Figure 9-2.
Oscillator Sampling Interface Block Diagram
Note:
1. One prescaled Slow RC/ULP oscillator period corresponds to 128 times the actual Slow
RC/ULP oscillator period.
The osi_posedge signal pulses on each rising edge of the prescaled Slow RC/ ULP oscillator
clock. This signal is not directly accessible by the CPU, but can be used to trigger the input cap-
ture function of Timer/Counter0. Using OSI in combination with the input capture function of
Timer/Counter0 facilitates accurate measurement of the oscillator frequencies with a minimum
of CPU calculation. Refer to ”Timer/Counter(T/C0,T/C1)” on page 77 for details on how to
enable the Input Capture function.
9.12.3
Usage
The Slow RC oscillator represents a highly predictable and accurate clock source over the entire
temperature range and provides an excellent reference for calibrating the Fast RC oscillator
runtime. Typically, runtime calibration is needed to provide an accurate Fast RC frequency for
asynchronous serial communication in the complete temperature range. An accurate time refer-
ence is also needed to calculate accumulated charge during a CC-ADC measurement.
The Slow RC frequency at T
HOT (calibration temperature) and the Slow RC temperature coeffi-
cient are stored in the signature row. The value of T
HOT is also stored in the signature row. These
characteristics can be used to calculate the actual Slow RC clock period at a given temperature
with high precision. Refer to ”Slow RC Oscillator” on page 26 for details.
By measuring the number of CPU cycles of one or more prescaled Slow RC clock periods, the
actual Fast RC oscillator clock period can be determined. The Fast RC clock period can then be
adjusted by writing to the FOSCCAL register. The new Fast RC clock period after calibration
should be verified by repeating the measurement and repeating the calibration if necessary. The
Fast RC clock period as a function of the Slow RC clock period is given by:
where n is the number of prescaled Slow RC periods that is used in the measurement. Using
more prescaled Slow RC periods decreases the measurement error, but increases the time con-
sumed for calibration. Note that the Slow RC Oscillator needs very short time to stabilize after
osi_posedge
Databus
Ultra Low
Power RC
Oscillator
Slow RC
Oscillator
O
S
C
ILLA
T
O
R
SE
LE
CT
7 bit prescaler
Edge
Detector
OSISEL0
OSICSR
Fast RC
Oscillator
(1)
T
FastRC
T
SlowRC
128 n
number of CPU cycles in n prescaled Slow RC periods
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=
相關(guān)PDF資料
PDF描述
ATSAM3N4AA-AU MCU FLASH 48-QFP
ATSAM3SD8CA-CU IC MCU 2X256KB CORTEX-M3 100-QFN
ATSAM3U1EB-CU IC MCU 64KB CORTEX-M3 144-TFBGA
ATSAM3X8EA-CU IC MCU 2X256KB CORTEX-M3 144-BGA
ATTINY12V-1SUR IC AVR MCU 1K FLASH 4MHZ 8-SOIC
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù)
參數(shù)描述
ATMEGA8HVA-4CKUR 功能描述:8位微控制器 -MCU AVR 8KB FLSH 512B EE 1KB SRAM - 4 MHZ RoHS:否 制造商:Silicon Labs 核心:8051 處理器系列:C8051F39x 數(shù)據(jù)總線寬度:8 bit 最大時鐘頻率:50 MHz 程序存儲器大小:16 KB 數(shù)據(jù) RAM 大小:1 KB 片上 ADC:Yes 工作電源電壓:1.8 V to 3.6 V 工作溫度范圍:- 40 C to + 105 C 封裝 / 箱體:QFN-20 安裝風(fēng)格:SMD/SMT
ATMEGA8HVA-4TU 功能描述:8位微控制器 -MCU AVR 8KB, 512B EE 4MHz 1KB SRAM 1.8-9V RoHS:否 制造商:Silicon Labs 核心:8051 處理器系列:C8051F39x 數(shù)據(jù)總線寬度:8 bit 最大時鐘頻率:50 MHz 程序存儲器大小:16 KB 數(shù)據(jù) RAM 大小:1 KB 片上 ADC:Yes 工作電源電壓:1.8 V to 3.6 V 工作溫度范圍:- 40 C to + 105 C 封裝 / 箱體:QFN-20 安裝風(fēng)格:SMD/SMT
ATMEGA8HVA-4TUR 功能描述:8位微控制器 -MCU AVR 8KB FLSH 512B EE 1KB SRAM - 4 MHZ RoHS:否 制造商:Silicon Labs 核心:8051 處理器系列:C8051F39x 數(shù)據(jù)總線寬度:8 bit 最大時鐘頻率:50 MHz 程序存儲器大小:16 KB 數(shù)據(jù) RAM 大小:1 KB 片上 ADC:Yes 工作電源電壓:1.8 V to 3.6 V 工作溫度范圍:- 40 C to + 105 C 封裝 / 箱體:QFN-20 安裝風(fēng)格:SMD/SMT
ATMEGA8HVD-4MX 功能描述:8位微控制器 -MCU AVR 8KB, 512B EE 4MHz 1KB SRAM 2.1-8V RoHS:否 制造商:Silicon Labs 核心:8051 處理器系列:C8051F39x 數(shù)據(jù)總線寬度:8 bit 最大時鐘頻率:50 MHz 程序存儲器大小:16 KB 數(shù)據(jù) RAM 大小:1 KB 片上 ADC:Yes 工作電源電壓:1.8 V to 3.6 V 工作溫度范圍:- 40 C to + 105 C 封裝 / 箱體:QFN-20 安裝風(fēng)格:SMD/SMT
ATMEGA8L-8AC 功能描述:8位微控制器 -MCU AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 3V RoHS:否 制造商:Silicon Labs 核心:8051 處理器系列:C8051F39x 數(shù)據(jù)總線寬度:8 bit 最大時鐘頻率:50 MHz 程序存儲器大小:16 KB 數(shù)據(jù) RAM 大小:1 KB 片上 ADC:Yes 工作電源電壓:1.8 V to 3.6 V 工作溫度范圍:- 40 C to + 105 C 封裝 / 箱體:QFN-20 安裝風(fēng)格:SMD/SMT