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畅学AVR单片机开发学习板/试验箱配套AVR mega16最小系统核心板

畅学AVR单片机开发学习板/试验箱配套AVR mega16最小系统核心板

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产品介绍:

【产品概述】

CEPARK 畅学系列AVR16单片机核心板支持AVR MEGA16系列的双列直插DIP40系列的AVR单片机芯片,核心板采用DIP40双列直插锁紧座,方便更换芯片,芯片IO全部引出2组,既可以直接插到CEPARK 畅学系列多功能开发学习板/实验箱底板直接扩展为多功能开发学习板,也可以单独作为一个AVR最小系统核心板使用。

CEPARK 畅学系列AVR16单片机核心板-标配一个AVR MEGA16A单片机,需要使用ISP下载器方可在线编程,亦可使用JTAG仿真器仿真调试或者在线下载编程。本店有配套的USB-ASP的ISP下载编程器,下载同时还可以给核心板及底板供电。

【发货清单】
  1. CX-AVR单片机核心板 1块
  2. 板载MEGA16A芯片 1个
  3. 配套USB线(A-mini) 1根
  4. 11.0592M晶振 1个
  5. 12M晶振 1个
  6. 跳线帽 2个
  7. AVR单片机核心板配套资料光盘 1张

 

产品基本信息
产品名称 畅学系列AVR16单片机核心板
产品编号 CX-AVR16
PCB尺寸 长:9.5厘米 宽:6厘米 厚:1.6毫米
标配主芯片 AVR MEGA16A双列直插DIP40 芯片1只
板载接口 MINI USB接口 ISP下载接口 JTAG仿真接口
工作电压 DC 5V
支持芯片 除标配芯片外,还支持大部分AVR的双列支持DIP40芯片,如:
MEGA16系列
......

 

【功能简介】

CEPARK 畅学系列AVR16单片机核心板支持AVR M16系列芯片,IO在PCB上下2面分别引出1组,其中下方一组IO引脚可以接插到CEPARK畅学多功能底板上,并在底板上再次引出。这意味着本核心板不管是对单独使用还是插到多功能底板上,都会有2组IO引出。

CEPARK 畅学多功能底板,除支持本AVR16核心板外,还支持本店AT&STC51、AVR64/128、PIC、MSP430、ARM7、STM32、M0等各款配套核心板,经过自由组合基于一个多功能底板和不同核心板即可完美组合为多个功能丰富的多功能开发学习板/试验箱。

  1. 板载AVR熔丝恢复解锁模块,如因熔丝位配置错误导致芯片锁死情况,可以在线解锁AVR芯片。
  2. 板载标准ISP接口,可以使用USB-ASP 或并口ISP下载器在线编程,如使用本店USB-ASP下载器还可以直接从ISP下载器取电,在线编程无需再额外使用USB供电线给核心板供电。
  3. 板载JTAG仿真接口,可以使用JTAG仿真器在线仿真,本店配套有串口JTAG仿真器,笔记本还可以选配USB转232串口实现笔记本无串口情况使用电脑USB接口虚拟串口实现AVR仿真。
  4. 外部晶振使用圆孔插座,可以方便更换外部晶振,核心板标配3个不同频率晶振。
  5. 板载自恢复保险丝,可以对核心板供电进行电流保护,防止过大电流烧毁核心板芯片及电路。
  6. 板载多组电源引出,5V电源4组、3.3V电源4组、GND4组,方便扩展模块供电使用。
【标配ATmega16A芯片简介】

ATmega16是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega16 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。

ATmega16 AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。

ATmega16 有如下特点:16K字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW),512 字节EEPROM,1K 字节SRAM,32 个通用I/O 口线,32 个通用工作寄存器,用于边界扫描的JTAG 接口,支持片内调试与编程,三个具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器(T/C),片内/外中断,可编程串行USART,有起始条件检测器的通用串行接口,8路10位具有可选差分输入级可编程增益(TQFP 封装) 的ADC ,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI 串行端口,以及六个可以通过软件进行选择的省电模式。

工作于空闲模式时CPU 停止工作,而USART、两线接口、A/D 转换器、SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作;在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功能模块处于休眠状态; ADC 噪声抑制模式时终止CPU 和除了异步定时器与ADC 以外所有I/O 模块的工作,以降低ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力;扩展Standby 模式下则允许振荡器和异步定时器继续工作。

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