概述
该ATmega8535的是基于AVR的低功耗8位CMOS微控制器增强的RISC架构。通过在一个单一的时钟周期执行的指令,所述ATmega8535的数据吞吐率高达1 MIPS每MHz,从而可以系统设计师在功耗和处理速度之间。
特点
•高性能,低功耗的AVR ®8位微控制器
•先进的RISC架构
- 130条指令 - 绝大多数为单时钟周期执行
- 32个8位通用工作寄存器
•全静态工作
- 高达16 MIPS的吞吐量,在16兆赫
- 片上2周期乘法器
非易失性程序和数据存储器
- 对在系统内可编程的Flash 8K字节
耐力:10,000写/擦除周期
- 可选Boot代码区具有独立锁定位
在系统编程通过片上引导程序
真正的同时读 - 写操作
- 512字节EEPROM
耐力:100,000写/擦除周期
- 512字节的片内SRAM
- 可以对锁定的软件安全
外设特性
- 两个8位定时器/计数器具有独立预分频器和比较模式
- 1个16位定时器/计数器具有独立预分频器,比较功能和捕捉
模式
- 实时计数器具有独立振荡器
- 四个PWM通道
- 8通道, 10位ADC
8个单端通道
7个差分通道的TQFP封装
2个差分通道具有可编程增益1倍, 10倍, 200倍或为TQFP
包只
- 面向字节的两线串行接口
- 可编程的串行USART
- 主/从SPI串行接口
- 可编程看门狗定时器具有独立的片上振荡器
- 片上模拟比较器
单片机特性
- 上电复位和可编程欠压检测
- 内部标定RC振荡器
- 外部和内部中断源
- 六个睡眠模式:空闲模式, ADC噪声抑制,省电,掉电,待机
和扩展Standby
I / O和封装
- 32个可编程I / O线
- 40引脚PDIP , 44引脚TQFP封装, 44引脚PLCC和44 - QFN垫/ MLF
工作电压
- 2.7 - 5.5V的ATmega8535L
- 4.5 - 5.5V的ATmega8535的
速度等级
- 0 - 8兆赫ATmega8535L
- 0 - 16 MHz时为ATmega8535的
ATMEGA8535-16PU电路图
ATMEGA8535-16PU 引脚图
ATMEGA8535-16PU 引脚图
ATMEGA8535-16PU 引脚图
ATMEGA8535-16PU 封装图
ATMEGA8535-16PU 封装图
ATMEGA8535-16PU 封装图
ATMEGA8535-16PU 封装图
充电器具有三个温度传感器:一个用于每个电池插槽,另一个用于控制安装在功率晶体管上方的内部散热器的温度。为了降低内部散热器的温度,在充电器内部安装了一个小风扇。散热器温度达到最高限制时,风扇会自动打开。...
我的LCD -module包含2个连接器(请参见图片),因为如果按原样放置模块,文本将上下颠倒。我将新的连接器镜像并粘贴到另一侧。现在,它可以双向使用。
此卡用于我的一个项目:6轴机器人。它需要强大的5V DC电源电压。
ATmega328-PU::IDE将注意到签名无效–因此,您将不得不再次更改avrdude.conf文件或使用FTDI板上传。无论如何,我还是更喜欢使用FTDI板,因为它不会使UNO停止流通并且可以快速连接。
本文从实际应用角度出发,在简单介绍了基于T6963C控制器的HY-240128M-201图形点阵式液晶显示模块的组成和工作原理之后,重点阐述此款液晶显示模块的使用方法,给出了用ATmega8535型单片机设计软/硬件的思路和设计要点。
这是ATmega8535 Line Follower / Line Tracker机器人的电路图。该电路取自教程文档。
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...不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机为核心的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模糊PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,减少了电池损耗,实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能...
ADL5566 | ADM3488 | ADP5302 | ADF4602 |
ADUM1420 | ADV7481 | ADRF6603 | ADL5240 |
ADG722 | AD9613 | AD7663 | ADF7021-V |
ADA4898-1 | AD711 | AD7616 | ADP5300 |
ADC081S101-MIL | ATMEGA8L-8PU | AD595 | ADP5003 |