AVR单片机.ppt

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1、AVR单片机ATmega16HowThisPPTOrganized一、基础知识(Page:3~11)二、硬件篇(Page:12~28)三、软件篇(Page:29~)一、基础知识1.1、产品特性(Page:4~8)1.2、编译器、调试器(Page:9)1.3、烧写程序、调试与仿真(Page:10)1.4、Proteus7仿真软件(Page:11)1.1、产品特性高性能、低功耗的8位AVR®微处理器RISC精简指令集–131条指令–大多数指令执行时间为单个时钟周期–32个8位通用工作寄存器–全静态工作–工作于16MHz时性能高达16MIPS–只需两个时钟周期的硬件乘法器哈佛结构,具备1

2、MIPS/MHz的高速运行处理能力非易失性程序和数据存储器JTAG接口(与IEEE1149.1标准兼容)1.1、产品特性外设特点–两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器。–一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器。–具有独立振荡器的实时计数器RTC–四通道PWM–8路10位ADC8个单端通道TQFP封装的7个差分通道2个具有可编程增益(1x,10x,或200x)的差分通道–面向字节的两线接口–两个可编程的串行USART–可工作于主机/从机模式的SPI串行接口–具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器–片内模拟比较器1.1、产品特性特殊的处理器特点–上电

3、复位以及可编程的掉电检测–片内经过标定的RC振荡器–片内/片外中断源–6种睡眠模式:空闲模式、ADC噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby模式以及扩展的Standby模式1.1、产品特性工作电压:–ATmega16L:2.7-5.5V–ATmega16:4.5-5.5V速度等级–0-8MHzATmega16L–0-16MHzATmega16ATmega16L在1MHz,3V,25°C时的功耗–正常模式:1.1mA–空闲模式:0.35mA–掉电模式:<1µA1.1、产品特性I/O和封装–32个可编程的I/O口–40引脚PDIP封装,44引脚TQFP封装,与44引脚MLF封装

4、。1.2、编译器、调试器AVRStudio–ATMELAVRStudio集成开发环境(IDE),可使用汇编语言进行开发(使用其它语言需第三方软件协助),集软硬件仿真、调试、下载编程于一体。ATMEL官方及市面上通用的AVR开发工具都支持AVRStudio。ICCAVR–C编译器(集成烧写程序功能)。市面上的教科书使用它作为例程的较多,集成代码生成向导,虽然它的各方面性能均不是特别突出,但使用较为方便。GCCAVR(WinAVR)–C编译器。GCC是Linux的唯一开发语言。GCC的编译器优化程度可以说是目前世界上民用软件中做的最好的。但,相对而言,它的缺点是,使用操作较为麻烦。1.

5、3、烧写程序、调试与仿真Atmega16的仿真方式–JTAG是IEEE的标准规范,通过这个标准,可对具有JTAG接口的芯片的硬件电路进行边界扫描和故障检测。Atmega16的烧写方式–串行编程(即ISP编程)STK200/STK300STK500AVRISP(准STK500)其它ISP方式–高压/并行编程–JTAG编程1.4、Proteus7仿真软件ARES7–PCB图仿真软件ISIS7–原理图仿真软件二、硬件篇2.1、引脚说明(Page:13~15)2.2、端口的第二功能(Page:16~19)2.3、复位电路(Page:20)2.4、时钟电路(Page:21~22)2.5、IS

6、P(Page:23~24)2.6、JTAG(Page:25)2.7、串口(Page:26~27)2.8、AD转换的电源滤波(Page:28)2.1、引脚说明VCC数字电路的电源GND地端口A(PA7..PA0)A/D转换器的模拟输入端,请参见P16。8位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。端口B(PB7..PB0)8位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。端口B也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P17。端口C(PC7..PC0)8位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。端口C也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P18。2.1、引脚说明端口D(PD7..PD0)8位双向I/

7、O口,具有可编程的内部上拉电阻。端口D也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P19。RESET复位输入引脚。持续时间超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。持续时间小于门限间的脉冲不能保证可靠复位。XTAL1反向振荡放大器与片内时钟操作电路的输入端。XTAL2反向振荡放大器的输出端。AVCCAVCC是端口A与A/D转换器的电源。不使用ADC时,该引脚应直接与VCC连接。使用ADC时应通过一个低通滤波器与VCC连接。2.1、引脚说明AREFA/D的模拟基准输入引脚。2.2

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