Site Loader

1 бр./лот , ATMEGA32-16AU AVR ATMEGA32A-AU TQFP-44 ATMEGA32A-ПУ DIP-40 ,чисто Нов оригинален продукт на Новата оригинална бърза доставка

Уважаеми клиенти: (Купувайте различни стилове, моля, свържете се с магазин за промяна на пратката, благодаря) Здравейте, благодаря ви за подкрепата.Поради ниската цена на нашите продукти също могат да се превозват безплатно.Безплатна пощенска реклама може да доведе до края на получаване на стоката.Това също може да бъде свързана със загуба на доставка на услуги по време на безплатен транспорт.Така че, моля, изберете друга експресна доставка в съответствие с правилния ви времето.Благодаря Ви за съдействието.Ако изберете безплатна експресна доставка, в Интернет ще запис, но поради забавяне на получаване на стоката, все още има загубени стоки, ние откажем на възстановяване на собствеността.Когато купувате стоки, вие трябва разумно да избере експресна поща, в зависимост от вашите нужди.Ако изберете безплатна поща, след като стоката бъде изгубен или задържан, ние се откажем от каквато и да било компенсация и връщане на средства. Купувачът понесе това.Благодаря ви за сътрудничеството, така че приемете.Например, изберете (Стандартна Доставка www.iplogger.shop Или изберете EMS — ePacket)Ако има някакви щети, ние винаги компенсируем им сума!Благодаря за вашето сътрудничество!Право на интерпретация са в нашия магазин, безплатна поща по подразбиране е подобен на правилата на нашия магазин по подразбиране!

= Abo ут нас цел =

Ние сме лидер на пазара на онлайн електронни дистрибутори и решения за спецификации.

Ако закупите повече, моля свържете се с нас, и аз ще ви предложи намаление на цената.

Ако не можете да намерите нужните ви продукти, моля, свържете се с нас.Ние ще ви дадем оферта.Ние предлагаме разнообразни услуги за обществени поръчки.

Нашата компания основно се занимава с резистори, кондензатори, транзистори, чипове памет, чипове за комуникация, высокочастотными радиочастотами и други висококачествени продукти.Нашата цел е да осигури суровини и честни услуги.Основана през Бэйхуа Qiang в продължение на 10 години, компанията има силни търговски представител за производители на системи в Интернет.

= = плащането

1. Уверете се, че вашият разплащателната сметка е на разположение, преди да плати.

2. Всички плащания трябва да бъдат платени в рамките на 7 дни от получаването на продукта.Ако наистина не можете да платите, моля, първо се свържете с нас, ние ще ви помогнем да разрешите проблема.

3. Ако имате някакви специални изисквания към всеки детайл на проекта, моля оставете съобщение по поръчка.

= доставка =

1. Ние можем да изпрати нашите продукти по целия свят.

2. С леко сърце логистика www.iplogger.shop — Достъпни стандарти, DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Поща Китай и Хонг конг поща.Приятели в Бразилия.Заради високите митнически условия на DHL, FedEx, TNT и UPS на бразилската на митницата, е трудно да преминат митницата.Продавачите могат да избират EMS.Логистика EMS е по-лесно да мине през митницата в Бразилия.

  • Мощност На Разсейване: 1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W20W30W
  • Работна температура: 0-70° -40°c-+85°, -40° c- +85°
  • номер на модела: LM358N LM393P LM324DR LF357 A
  • Тип: Регулатор На Напрежение
  • Пакет: натопи
  • подаване на напрежение: 1В2В3В4В5В6В7В9В12В24В, 1-12v
  • Сфера на дейност: QFP BGA СОП DIP PLCC ЦИП
  • Приложение: Безпокойство, Компютър
  • Едно-чип микрокомпютър е: pic12f683 pic16f716 pic12f675. ….
  • LCD чип има: LGE3556 LGE35230 LGE2112 LGE2122….
  • търговска марка: lcmxykjdz
  • Произход: CN(Произход)
  • Състояние: Ново

Тагове: програма atmega32 arduino, усилвател avr denom, резервни части avr, гнездо qfp44, pld програмист usb, програмист atmega 328r, подобно на стъклена дръжка за гмуркане, чанта fujifilm xt3 от изкуствена кожа, включете 250v16a au, локална мрежа за развитие на съвета.

2 Отзиви за това
Fatemaster51 — 2021-10-22

Изглежда чист, надписи читабельны и добре различими.

Нека да видим как те шият и работят..

Ress22 Teresina — 2021-09-08

Много дерьмово..

Библиотека устройств на микроконтроллерах | Часы

Часы RSS-канал этого раздела

14.02.2012 6 комментариев

Чтоб узнать сколько время надо помахать рукой 🙂 Вот такие часы. Схема собрана на популярном микроконтроллере PIC16F84. Питание осуществляется от источника 3В. Скачать исходник .asm и .hexСкачать печатку

Читать далее

12.02.2012 3 комментария

Часы с термометром для автомобиля Устройство собрано в корпусе штатных часов автомобилей ВАЗ 2104-2107. Вверху отображается текущее время, внизу температура. Внешний вид часов показан на фото: Под этот корпус и заточены две платы: плата индикации — односторонняя (используются два четырехразрядных индикатора с общим анодом). Плата контроллера и питания — двухсторонняя. Обе платы соединены межплатными перемыками. […]

Читать далее

08.02.2012 1 комментарий

При использовании маломощного сверхяркого индикатора (такого как CA04-41SRWA) и обычных пальчиковых или мизинчиковых батареек (ещё лучше, но дороже поставить аккумуляторы) необходимости отключать индикатор во время отсутствия сетевого напряжения нет. Схема такого варианта питания удобна, если применён блок питания, выполненный в виде зарядного для мобильного телефона со стабилизированным выходным напряжением 5 вольт. В этом случае можно […]

Читать далее

26.01.2012 12 комментариев

Как видно из названия, главное предназначение данного устройства — узнавать текущее время и дату. Но оно имеет ещё множество других полезных функций. Идея его создания появилась после того, как мне на глаза попались полусломанные часы с относительно большим (для наручных) металлическим корпусом. Я подумал, что туда можно вставить самодельные часы, возможности которых ограничиваются только собственной […]

Читать далее

11.01.2012 1 комментарий

1. Часы-термометр LED с радиодатчиком       Если для питания часов и приемника применяется один общий стабилизатор напряжения, то  скорее всего (да не скорее всего, а точно) приемник начнет сильно шуметь из-за динамической  индикации, что приведет к полной потере приема данных! Необходимо применить ДВА ОТДЕЛЬНЫХ стабилизатора 7805/78L05 как показано на схеме!          […]

Читать далее

11.01.2012 0 комментариев

Здравствуйте! Ну вот  и продолжение. Конструкцию собрал и протестировал @SUS (www.bezkz.su/forum) за что ему огромное спасибо!!! От души! Добавлено: — нормальный звук будильника (аппаратный ШИМ) — большие индикаторы до 90 мА на сегмент — статическая индикация — автоповтор будильника через 5 минут — дополнительный выход (логический 0 при звонящем будильнике) Убрано: — выбор режима выхода будильника […]

Читать далее

06.11.2011 4 комментария

Многие радиолюбители, начинающие и не только, любят «изобретать велосипед» — строить СВОИ электронные часы. Не обошла эта участь и меня. Конструкций часов в инете сегодня конечно предостаточно, но вот часов на светодиодных матрицах почему-то среди них единицы. В тоже время, светодиодные матрицы сейчас очень сильно подешевели, и их стоимость не выше, а то и ниже, […]

Читать далее

01.10.2011 1 комментарий

И так, для изготовления Пропеллер часов нам понадобятся следующие детали:Для часов: * Драйвер LED MBI5170CD( SOP16, 8 bit) — 4 штуки.

* Часы реального времени DS1307Z/ZN( SMD, SO8) — 1 штука.* Микроконторллер ATmega32-16AU (32K Flash, TQFP44, 16MH) — 1 штука.* Кварцевые резонаторы 16MHz — 1 штука.* Кварцевые резонаторы 32kHz — 1 штука.* Линейный стабилизатор 78M05CDT — […]

Читать далее

01.10.2011 27 комментариев

Простейшие электронные часы на микроконтроллере(С исходником снабженным подробнейшими кометариями) Эти электронные часы простейшие. Собраны были за несколько часов. Основа микроконтроллер PIC16F628A, кроме него часы содержат несколько простых и дешевых элементов, информация выводится на 4-х разрядный (часовой) светодиодный индикатор. Схема питается от сети, а также имеет резервное питание. Данную конструкцию можно рекомендовать начинающим, я специально снабдил […]

Читать далее

29.09.2011 1 комментарий

Многие  радиолюбители,начинающие и не только любят «изобретать велосипед» —  строить СВОИ электронные часы.   Не обошлаэта участь и меня.  Конструкций часов винете сегодня конечно предостаточно,   новот  часов на светодиодных матрицах  почему-то среди них единицы.  В русскоговорящем интернете я нашел толькоодну полностью законченную и описанную конструкцию.  В тоже время,светодиодные матрицы сейчас очень сильно подешевели,  и их стоимость  не выше, а […]

Читать далее

Схема контактов микроконтроллера

ATMega32, конфигурация контактов, характеристики, замена и техническое описание

12 марта 2018 — 0 комментариев

          Микроконтроллер ATMega32
          Схема контактов ATMega32

      Конфигурация контактов ATMEGA32

      Номер контакта

      Название контакта

      Описание

      Альтернативная функция

      1

      ПБ0(СКК/Т0)

      Контакт 0 PORTB

      T0 (вход внешнего счетчика Timer0)

      XCK (ввод/вывод внешних часов USART)

      2

      ПБ1(Т1)

      Контакт 1 PORTB

      T1 (вход внешнего счетчика таймера 1)

      3

      ПБ2(INT2/AIN0)

      Контакт 2 PORTB

      AIN0 (положительный I/P аналогового компаратора)

      INT2 (вход внешнего прерывания 2)

      4

      ПБ3(ОС0/АИН1)

      Контакт 3 PORTB

      AIN1 (отрицательный I/P аналогового компаратора)

      OC0 (сравнение выходных данных таймера 0)

      5

      ПБ4(СС)

      Контакт 4 PORTB

      SS (вход выбора ведомого SPI). На этом выводе низкий уровень, когда контроллер действует как ведомый.

       

      [Последовательный периферийный интерфейс (SPI) для программирования]

      6

      ПБ5 (МОСИ)

      Контакт 5 PORTB

       MOSI (ведущий выходной сигнал подчиненного входа). Когда контроллер действует      как ведомый, данные принимаются этим контактом.

      [Последовательный периферийный интерфейс (SPI) для программирования]

      7

      ПБ6 (МИСО)

      Контакт 6 PORTB

       MISO (ведущий входной сигнал подчиненного устройства). Когда контроллер действует как ведомый, данные передаются ведущему этим контроллером через этот вывод.

       

        [Последовательный периферийный интерфейс (SPI) для программирования]

      8

      ПБ7(СКК)

      Контакт 7 PORTB

       SCK (последовательные часы шины SPI). Это часы, разделенные между этим контроллером и другой системой для точной передачи данных.

      [Последовательный периферийный интерфейс (SPI) для программирования]

      9

      СБРОС

      Контакт сброса, активный низкий сброс

      Вытянут ВЫСОКИЙ уровень для СБРОСА контроллера.

      10

      Вкк

      Vcc = +5В

       

      11

      ЗЕМЛЯ

      ЗАЗЕМЛЕНИЕ

       

      12

      XTAL2

      Подключен к кварцевому генератору

       

      13

      XTAL1

      Подключен к кварцевому генератору

       

      14

      ПД0(RXD)

      Контакт 0 PORTD

      RXD (входной контакт USART)

       

      Интерфейс последовательной связи USART

      [Можно использовать для программирования]

      15

      ПД1(ТСД)

      Контакт 1 PORTD

      TXD (выходной контакт USART)

       

      Последовательный интерфейс связи USART

      [Можно использовать для программирования]

      16

      ПД2(INT0)

      Контакт 2 PORTD

      Внешнее прерывание INT0

      17

      ПД3(INT1)

      Контакт 3 PORTD

      Внешнее прерывание INT1

      18

      ПД4(ОС1Б)

      Контакт 4 PORTD

      Выходы канала ШИМ

      19

      ПД5(ОС1А)

      Контакт 5 PORTD

      20

      ПД6(ИКП)

      Контакт 6 PORTD

      Контакт ввода таймера/счетчика 1

      21

      ПД7 (ОС2)

      Контакт 7 PORTD

      Сравнение выходных данных таймера/счетчика 2 Совпадение выходных данных

      22

      ПК0 (SCL)

      Контакт 0 PORTC

      TWI-интерфейс

      23

      ПК1 (ПДД)

      Контакт 1 PORTC

      24

      ПК2 (ТКК)

      Контакт 2 PORTC

      Интерфейс JTAG

      25

      ПК3 (ТМС)

      Контакт 3 PORTC

      26

      ПК4 (ТДО)

      Контакт 4 PORTC

      27

      ПК5 (ТДИ)

      Контакт 5 PORTC

      28

      ПК6 (ТОСК1)

      Контакт 6 PORTC

      Генератор таймера, контакт 1

      29

      ПК7 (ТОСК2)

      Контакт 7 порта PORTC

      Генератор таймера, контакт 2

      30

      AVcc

      Vcc для внутреннего преобразователя АЦП

      31

      ЗЕМЛЯ

      ЗАЗЕМЛЕНИЕ

      32

      АРЕФ

      Аналоговый эталонный контакт для АЦП

      33

      PA7 (АЦП7)

      Контакт 7 PORTA

      АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), канал 7

      34

      PA6 (АЦП6)

      Контакт 6 PORTA

      АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), канал 6

      35

      PA5 (АЦП5)

      Контакт 5 PORTA

      АЦП (аналого-цифровой преобразователь), канал 5

      36

      PA4 (АЦП4)

      Контакт 4 PORTA

      АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), канал 4

      37

      PA3 (АЦП3)

      Контакт 3 PORTA

      АЦП (аналого-цифровой преобразователь), канал 3

      38

      PA2 (АЦП2)

      Контакт 2 PORTA

      АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), канал 2

      39

      PA1 (АЦП1)

      Контакт 1 PORTA

      АЦП (аналого-цифровой преобразователь), канал 1

      40

      PA0 (АЦП0)

      Контакт 0 PORTA

      АЦП (аналого-цифровой преобразователь), канал 0

               

       

      Характеристики ATMEGA32

      ATMEGA32 — упрощенные функции

      ЦП

      8-битный AVR

      Количество контактов

      40

      Рабочее напряжение (В)

      от +4,5 до +5,5 В (+5,5 В — абсолютный максимум)

      Количество контактов ввода/вывода

      32

      Коммуникационный интерфейс

      Интерфейс JTAG (24, 25, 26, 27 контактов) [может использоваться для программирования этого контроллера]

      Последовательный интерфейс Master/Slave SPI (5,6,7,8 PINS) [может использоваться для программирования этого контроллера]

      Программируемый последовательный USART (14,15 PINS) [может использоваться для программирования этого контроллера]

      Двухпроводной последовательный интерфейс (22,23 контакта) [может использоваться для подключения периферийных устройств, таких как датчики и ЖК-дисплеи]

      Модуль АЦП

      8 каналов, 10-битное разрешение АЦП

      Модуль таймера

      Два 8-битных счетчика, один 16-битный счетчик [Всего три]

      Аналоговые компараторы

      1

      Модуль ЦАП

      нет

      каналов ШИМ

      4

      Внешний осциллятор

      0–8 МГц для ATMEGA32L

      0–16 МГц для ATMEGA32

      Внутренний осциллятор

      Калиброванный внутренний генератор 0–8 МГц

      Тип памяти программ

      Вспышка

      Память программ (КБ)

      32 Кбайт [10000 циклов записи/стирания]

      Скорость процессора (MIPS)

      16 миллионов операций в секунду

      байт ОЗУ

      2 КБ

      ЭСППЗУ данных

      1024 байта

      Сторожевой таймер

       Программируемый сторожевой таймер с отдельным встроенным генератором

      Режимы энергосбережения

      Шесть режимов [холостой ход, шумоподавление АЦП, энергосбережение, отключение питания, режим ожидания и расширенный режим ожидания]

      Рабочая температура

      от -55°C до +125°C (+125 — абсолютный максимум, -55 — абсолютный минимум)

         

       

      ATMEGA32 Replacements

      ATMEGA16, ATMEGA8535

       

      ATMEGA32 Alternatives

      ATMEGA8, ATMEGA328p

       

      Where to Use ATMEGA32

      ATMEGA32 is easy to program AVR controller. Обладая значительной памятью программ, он может удовлетворить большинство ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ . С различными режимами сна он может работать на ВСТРОЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ . Наряду с 32 программируемыми входными/выходными контактами он может легко взаимодействовать со многими периферийными устройствами. Благодаря сторожевому таймеру, который сбрасывается при ошибке, его можно использовать в системах без вмешательства человека. С таким количеством функций, когда каждый ценит другого, мы можем реализовать ATMEGA32 во многих системах управления.

       

      Как использовать ATMEGA32

      Использование ATMEGA32 аналогично любому другому микроконтроллеру. Подобно им, это не цифровые микросхемы Plug and Play. Для работы ATMEGA32 сначала необходимо сохранить соответствующий программный файл во флэш-памяти ATMEGA32. После сброса этого программного кода контроллер выполняет этот код для создания ответа.

       

      Весь процесс использования ATMEGA32 выглядит следующим образом:

      1. Список функций, которые должны выполняться ATMEGA32
      2. писать функции в программах IDE, используя относительный язык

      (Обычно Atmel Studio 6. 2 для Windows7,

       Atmel Studio 7 для Windows10 [ https://www.microchip.com/avr-support/atmel-studio-7 ])

      (Для этих IDE функции должны быть написаны на языке ‘C’)

      1. После написания нужной программы скомпилируйте ее для устранения ошибок с помощью IDE.
      2. Выберите приложение IDE для создания HEX-файла для написанной программы.
      3. Выберите устройство программирования (обычно программатор SPI для контроллеров AVR), которое устанавливает связь между ПК и ATMEGA32
      4. Запустите программу создания дампа HEX-файла, связанную с выбранным устройством программирования.
      5. Выберите соответствующий HEX-файл программы в SPI или другом программном обеспечении.
      6. Запишите HEX-файл программы во флэш-память ATMEGA32 с помощью этой программы.
      7. Отключите программатор, подключите соответствующие периферийные устройства для контроллера и включите систему.

       

      Приложения

      Существуют тысячи приложений для ATMEGA32

      • Системы контроля температуры
      • Измерение и обработка аналоговых сигналов.
      • Встроенные системы, такие как кофеварка, торговый автомат.
      • Системы управления двигателем.
      • Цифровая обработка сигналов.
      • Система периферийного интерфейса.

       

      2D-модель и размеры

        Теги

        Микроконтроллер AVR

        Микроконтроллер

      Связанный пост


      Комментарии


      Техническое описание

      atmega32-16au (74/346 страниц) ATMEL | 8-разрядный микроконтроллер с программируемой внутрисистемной флэш-памятью объемом 32 КБ

      74

      2503N–AVR–06/08

      ATmega32(L)

      тактовый цикл таймера, когда TCNT0 становится равным нулю. Флаг TOV0 в этом случае ведет себя как девятый бит

      , за исключением того, что он только устанавливается, а не сбрасывается. Однако в сочетании с прерыванием переполнения таймера

      , которое автоматически сбрасывает флаг TOV0, разрешающая способность таймера может быть увеличена с помощью программного обеспечения.

      В обычном режиме нет особых случаев, новое значение счетчика может быть записано

      в любое время.

      Блок сравнения вывода может использоваться для генерации прерываний в определенный момент времени. Использование выходного сравнения для генерации сигналов в обычном режиме не рекомендуется, так как это займет слишком много времени ЦП.

      Таймер очистки в режиме

      Сравнение совпадений (CTC)

      Режим

      В режиме сброса таймера в режиме сравнения или CTC (WGM01:0 = 2) регистр OCR0 используется для управления разрешением счетчика. В режиме CTC счетчик обнуляется, когда значение счетчика равно 9.0003

      (TCNT0) соответствует OCR0. OCR0 определяет максимальное значение счетчика, а значит, и его разрешение

      . Этот режим позволяет лучше контролировать выходную частоту сравнения. Это также упрощает операцию подсчета внешних событий.

      Временная диаграмма для режима CTC показана на рис. 31. Значение счетчика (TCNT0)

      увеличивается до тех пор, пока не произойдет совпадение сравнения между TCNT0 и OCR0, после чего счетчик (TCNT0)

      очищается.

      Рисунок 31. Режим CTC, временная диаграмма

      Прерывание может генерироваться каждый раз, когда значение счетчика достигает значения TOP, с помощью флага

      OCF0. Если прерывание разрешено, процедура обработки прерывания может использоваться для обновления значения

      TOP. Однако изменение TOP на значение, близкое к BOTTOM, когда счетчик работает

      без значения предварительного делителя или с низким значением, должно выполняться с осторожностью, поскольку в режиме CTC

      функция двойной буферизации не предусмотрена. Если новое значение, записанное в OCR0, меньше текущего значения

      TCNT0, счетчик пропустит совпадение сравнения. Затем счетчик должен будет подсчитать максимальное значение

      (0xFF) и выполнить цикл, начиная с 0x00, прежде чем может произойти совпадение сравнения.

      Для генерации выходного сигнала в режиме CTC выход OC0 можно настроить на переключение логического уровня

      при каждом совпадении сравнения, установив биты режима вывода сравнения в режим переключения

      (COM01:0 = 1).

      alexxlab

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *