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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第840页 > ATMEGA165V-8AU
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 16K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
- 1K字节内部SRAM
- 可以对锁定的软件安全
JTAG ( IEEE 1149.1标准兼容)接口
- 边界扫描功能根据JTAG标准
- 广泛的片上调试支持
- 对Flash , EEPROM ,熔丝位和锁定位通过JTAG接口编程
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
- 可编程的串行USART
- 主/从SPI串行接口
- 与启动条件检测器的通用串行接口
- 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
- 中断和唤醒引脚电平变化
单片机特性
- 上电复位和可编程欠压检测
- 内部振荡器校准
- 外部和内部中断源
- 五种休眠模式:空闲模式, ADC噪声抑制,省电,掉电,和
待机
I / O和封装
- 53可编程I / O线
- 64引脚TQFP和64片QFN / MLF
速度等级:
- ATmega165V : 0 - 4兆赫@ 1.8 - 5.5V , 0 - 8兆赫@ 2.7 - 5.5V
- ATmega165 : 0 - 8兆赫@ 2.7 - 5.5V , 0 - 16兆赫@ 4.5 - 5.5V
温度范围:
- -40 ° C至85°C工业
超低功耗
- 主动模式:
为1 MHz ,1.8V : 350μA
32千赫, 1.8V : 20μA (包括振荡器)
- 掉电模式:
0.1μA在1.8V
8-bit
微控制器
有16K字节
在系统
可编程
FL灰
ATmega165V
ATmega165
初步
注意:
不推荐在新的
设计。
2573G–AVR–07/09
ATmega165/V
销刀豆网络gurations
图1 。
引脚排列ATmega165
56
PF 5 ( ADC5 / TMS)
55
PF6 ( ADC6 / TDO )
57
PF4 ( ADC4 / TCK )
54
PF7 ( ADC7 / TDI )
61
PF0 ( ADC0 )
60
PF1 ( ADC1 )
59
PF2 ( ADC2 )
58
PF3 ( ADC3 )
64
AVCC
62
AREF
63
GND
53 GND
52 VCC
49 PA2
48 PA3
47 PA4
46 PA5
45 PA6
44 PA7
43 PG2
42 PC7
41 PC6
40 PC5
39 PC4
38 PC3
37 PC2
36 PC1
35 PC0
34
33
PG1
PG0
51 PA0
PD5 30
DNC
( RXD / PCINT0 ) PE0
( TXD / PCINT1 ) PE1
( XCK / AIN0 / PCINT2 ) PE2
( AIN1 / PCINT3 ) PE3
( USCK / SCL / PCINT4 ) PE4
( DI / SDA / PCINT5 ) PE5
( DO / PCINT6 ) PE6
( CLKO / PCINT7 ) PE7
( SS / PCINT8 ) PB0
( SCK / PCINT9 ) PB1
( MOSI / PCINT10 ) PB2
( MISO / PCINT11 ) PB3
( OC0A / PCINT12 ) PB4
( OC1A / PCINT13 ) PB5
( OC1B / PCINT14 ) PB6
1
2
INDEX CORNER
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ATmega165
GND 22
( TOSC2 ) XTAL2 23
( TOSC1 ) XTAL1 24
( ICP1 ) PD0 25
( INT0 ) PD1 26
PD2 27
PD3 28
( OC2A / PCINT15 ) PB7 17
(T1), PG3 18
( T0), PG4 19
RESET 20
VCC 21
PD4 29
PD6 31
50 PA1
注意:
该QFN / MLF封装下的大型中心垫片由金属制成,内部
连接到GND 。应焊接或粘在板上,以确保良好的机械
CAL稳定。如果中心焊盘悬空,包可能松动的
板。
放弃
包含在该数据表中的典型值是基于模拟和标定特性
化上相同的工艺技术生产的AVR微控制器。民
和最大值将是可利用的设备,其特征在于后。
PD7 32
2
2573G–AVR–07/09
ATmega165/V
概观
在ATmega165是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。通过执行
在一个时钟周期中功能强大的指令时, ATmega165的数据吞吐率高达1 MIPS每MHz,从而可以
系统设计人员在功耗和处理速度之间。
框图
图2中。
框图
PF0 - PF7
PA0 - PA7
PC0 - PC7
VCC
GND
PORTF DRIVERS
PORTA DRIVERS
PORTC DRIVERS
数据寄存器
PORTF
DATA DIR 。
REG 。 PORTF
数据寄存器
PORTA
DATA DIR 。
REG 。 PORTA
数据寄存器
PORTC
DATA DIR 。
REG 。 PORTC
8位数据总线
AVCC
ADC
AREF
国内
振荡器
CALIB 。 OSC
振荡器
JTAG TAP
节目
计数器
指针
看门狗
定时器
时间和
控制
片上调试
节目
FL灰
SRAM
单片机控制
注册
Boundary-
扫描
指令
注册
一般
用途
注册
X
Y
Z
定时器/
计数器
程序设计
逻辑
指令
解码器
打断
单位
RESET
控制
线
ALU
EEPROM
AVR CPU
状态
注册
USART
万能
串行接口
SPI
类似物
比较
数据寄存器
PORTE
DATA DIR 。
REG 。 PORTE
数据寄存器
PORTB
DATA DIR 。
REG 。 PORTB
数据寄存器
PORTD
DATA DIR 。
REG 。 PORTD
数据寄存器。
PORTG
XTAL1
XTAL2
DATA DIR 。
REG 。 PORTG
+
-
PORTE DRIVERS
PORTB DRIVERS
PORTD DRIVERS
PORTG DRIVERS
PE0 - PE7
PB0 - PB7
PD0 - PD7
PG0 - PG4
3
2573G–AVR–07/09
ATmega165/V
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连接到算术逻辑单元(ALU) ,允许
两个独立的寄存器中在一个时钟一条指令被访问
周期。这种结构大大提高了代码效率,同时实现吞吐量达
比传统的CISC微控制器快十倍。
在ATmega165提供了以下特点:在系统可编程16K字节
闪现着同时读 - 写能力, 512字节EEPROM , 1K字节SRAM ,
54个通用I / O口线, 32个通用工作寄存器,一个JTAG接口
边界扫描,片上调试支持和编程,三种灵活
定时器/计数器具有比较模式,内部和外部中断,一个串行编程
梅布尔USART,有起始条件检测器, 8通道串行接口,
10位ADC ,一个可编程看门狗定时器具有片内振荡器,一个SPI串行端口,
五软件选择的省电模式。在空闲模式下,CPU停止工作
允许SRAM ,定时器/计数器, SPI端口以及中断系统继续功能 -
ING 。在掉电模式保存登记内容,但冻结振荡器,
禁用所有其他芯片功能,直到下一个中断或硬件复位。在电源 -
保存方式,异步定时器继续运行,允许用户保持一个
同时,该设备的其他部分处于休眠状态计时器基地。 ADC噪声抑制模式
CPU停止工作,而除了异步定时器和ADC的所有I / O模块,以减少
ADC转换时的开关噪声。在待机模式下,晶振/谐振器振荡
荡器运行时,该设备的其他部分处于休眠状态。这允许非常快速启动
结合低功耗。
该器件采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造。
片内ISP Flash允许程序存储器进行在系统编程
通过SPI串行接口,通过一个常规的非易失性存储器编程,或
通过在AVR内核上运行的片上引导程序。引导程序可以使用任意
接口下载该应用程序在应用程序的Flash存储器中。软
洁具在引导Flash将继续运行,而应用Flash部分
更新,提供真正的同时读 - 写操作。通过将8位RISC CPU
与系统内可编程的Flash单片芯片上, Atmel的ATmega165是
一个功能强大的单片机,它提供了高度灵活和具有成本效益的解决方案
许多嵌入式控制应用。
在ATmega165 AVR具有一整套的编程与系统开发
工具,包括: C语言编译器,宏汇编,程序调试器/软件仿真,税务局局长
扣器仿真器及评估板。
4
2573G–AVR–07/09
ATmega165/V
引脚说明
VCC
GND
端口A ( PA7..PA0 )
数字供电电压。
地面上。
端口A为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口A输出缓冲器具有既吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入,端口A引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。在端口A引脚处于三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口B为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口B输出缓冲器具有既吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口B引脚的外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口的引脚处于三态,当复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口B具有更好的驱动能力比其它端口。
端口B也可以用做其他不同的特殊功能的ATmega165的功能上市
在第62页。
端口C ( PC7..PC0 )
端口C为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口C的输出缓冲器有两个大水槽对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时, C口引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口C引脚处于三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口D为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。该端口D输出缓冲器有两个吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口D引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口D引脚为三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口D也可以用做其他不同的特殊功能的ATmega165的功能上市
在第65页。
端口E ( PE7..PE0 )
端口E为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。该端口E输出缓冲器有两个吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口E引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。该端口E引脚为三态,当复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口E也可以用做其他不同的特殊功能ATmega165的功能上市
在第66页。
端口F ( PF7..PF0 )
端口F作为模拟输入到A / D转换器。
端口F也可以作为8位双向I / O口,如果不使用A / D转换器。
端口引脚可提供内部上拉电阻(选择的每一位) 。该端口F输出
缓冲区有两个和吸收大电流对称的驱动特性。
作为输入,端口F引脚被外部电路拉低时将输出电流上拉
电阻器被激活。该端口F引脚为三态时,复位过程
活性,即使系统时钟没有运行。如果JTAG接口使能,上拉电阻
端口B ( PB7..PB0 )
端口D ( PD7..PD0 )
5
2573G–AVR–07/09
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 16K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
- 1K字节内部SRAM
- 可以对锁定的软件安全
JTAG ( IEEE 1149.1标准兼容)接口
- 边界扫描功能根据JTAG标准
- 广泛的片上调试支持
- 对Flash , EEPROM ,熔丝位和锁定位通过JTAG接口编程
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
- 可编程的串行USART
- 主/从SPI串行接口
- 与启动条件检测器的通用串行接口
- 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
- 中断和唤醒引脚电平变化
单片机特性
- 上电复位和可编程欠压检测
- 内部振荡器校准
- 外部和内部中断源
- 五种休眠模式:空闲模式, ADC噪声抑制,省电,宝° WER-下来,
待机
I / O和封装
- 53可编程I / O Lines2573GS
- 64引脚TQFP和64片QFN / MLF
速度等级:
- ATmega165V : 0 - 4兆赫@ 1.8 - 5.5V , 0 - 8兆赫@ 2.7 - 5.5V
- ATmega165 : 0 - 8兆赫@ 2.7 - 5.5V , 0 - 16兆赫@ 4.5 - 5.5V
温度范围:
- -40 ° C至85°C工业
超低功耗
- 主动模式:
为1 MHz ,1.8V : 350μA
32千赫, 1.8V : 20μA (包括振荡器)
- 掉电模式:
0.1μA在1.8V
8-bit
微控制器
有16K字节
在系统
可编程
FL灰
ATmega165V
ATmega165
初步
摘要
注意:
不推荐在新的
设计。
2573GS–AVR–07/09
注:这是一个总结性文件。一个完整的文档
可在我们的网站www.atmel.com 。
ATmega165/V
销刀豆网络gurations
图1 。
引脚排列ATmega165
56
PF 5 ( ADC5 / TMS)
55
PF6 ( ADC6 / TDO )
57
PF4 ( ADC4 / TCK )
54
PF7 ( ADC7 / TDI )
61
PF0 ( ADC0 )
60
PF1 ( ADC1 )
59
PF2 ( ADC2 )
58
PF3 ( ADC3 )
64
AVCC
62
AREF
63
GND
53 GND
52 VCC
49 PA2
48 PA3
47 PA4
46 PA5
45 PA6
44 PA7
43 PG2
42 PC7
41 PC6
40 PC5
39 PC4
38 PC3
37 PC2
36 PC1
35 PC0
34
33
PG1
PG0
51 PA0
PD5 30
DNC
( RXD / PCINT0 ) PE0
( TXD / PCINT1 ) PE1
( XCK / AIN0 / PCINT2 ) PE2
( AIN1 / PCINT3 ) PE3
( USCK / SCL / PCINT4 ) PE4
( DI / SDA / PCINT5 ) PE5
( DO / PCINT6 ) PE6
( CLKO / PCINT7 ) PE7
( SS / PCINT8 ) PB0
( SCK / PCINT9 ) PB1
( MOSI / PCINT10 ) PB2
( MISO / PCINT11 ) PB3
( OC0A / PCINT12 ) PB4
( OC1A / PCINT13 ) PB5
( OC1B / PCINT14 ) PB6
1
2
INDEX CORNER
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ATmega165
GND 22
( TOSC2 ) XTAL2 23
( TOSC1 ) XTAL1 24
( ICP1 ) PD0 25
( INT0 ) PD1 26
PD2 27
PD3 28
( OC2A / PCINT15 ) PB7 17
(T1), PG3 18
( T0), PG4 19
RESET 20
VCC 21
PD4 29
PD6 31
50 PA1
注意:
该QFN / MLF封装下的大型中心垫片由金属制成,内部
连接到GND 。应焊接或粘在板上,以确保良好的机械
CAL稳定。如果中心焊盘悬空,包可能松动的
板。
放弃
包含在该数据表中的典型值是基于模拟和标定特性
化上相同的工艺技术生产的AVR微控制器。民
和最大值将是可利用的设备,其特征在于后。
PD7 32
2
2573GS–AVR–07/09
ATmega165/V
概观
在ATmega165是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。通过执行
在一个时钟周期中功能强大的指令时, ATmega165的数据吞吐率高达1 MIPS每MHz,从而可以
系统设计人员在功耗和处理速度之间。
框图
图2中。
框图
PF0 - PF7
PA0 - PA7
PC0 - PC7
VCC
GND
PORTF DRIVERS
PORTA DRIVERS
PORTC DRIVERS
数据寄存器
PORTF
DATA DIR 。
REG 。 PORTF
数据寄存器
PORTA
DATA DIR 。
REG 。 PORTA
数据寄存器
PORTC
DATA DIR 。
REG 。 PORTC
8位数据总线
AVCC
ADC
AREF
国内
振荡器
CALIB 。 OSC
振荡器
JTAG TAP
节目
计数器
指针
看门狗
定时器
时间和
控制
片上调试
节目
FL灰
SRAM
单片机控制
注册
Boundary-
扫描
指令
注册
一般
用途
注册
X
Y
Z
定时器/
计数器
程序设计
逻辑
指令
解码器
打断
单位
RESET
控制
线
ALU
EEPROM
AVR CPU
状态
注册
USART
万能
串行接口
SPI
类似物
比较
数据寄存器
PORTE
DATA DIR 。
REG 。 PORTE
数据寄存器
PORTB
DATA DIR 。
REG 。 PORTB
数据寄存器
PORTD
DATA DIR 。
REG 。 PORTD
数据寄存器。
PORTG
XTAL1
XTAL2
DATA DIR 。
REG 。 PORTG
+
-
PORTE DRIVERS
PORTB DRIVERS
PORTD DRIVERS
PORTG DRIVERS
PE0 - PE7
PB0 - PB7
PD0 - PD7
PG0 - PG4
3
2573GS–AVR–07/09
ATmega165/V
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连接到算术逻辑单元(ALU) ,允许
两个独立的寄存器中在一个时钟一条指令被访问
周期。这种结构大大提高了代码效率,同时实现吞吐量达
比传统的CISC微控制器快十倍。
在ATmega165提供了以下特点:在系统可编程16K字节
闪现着同时读 - 写能力, 512字节EEPROM , 1K字节SRAM ,
53个通用I / O口线, 32个通用工作寄存器,一个JTAG接口
边界扫描,片上调试支持和编程,三种灵活
定时器/计数器具有比较模式,内部和外部中断,一个串行编程
梅布尔USART,有起始条件检测器, 8通道串行接口,
10位ADC ,一个可编程看门狗定时器具有片内振荡器,一个SPI串行端口,
五软件选择的省电模式。在空闲模式下,CPU停止工作
允许SRAM ,定时器/计数器, SPI端口以及中断系统继续功能 -
ING 。在掉电模式保存登记内容,但冻结振荡器,
禁用所有其他芯片功能,直到下一个中断或硬件复位。在电源 -
保存方式,异步定时器继续运行,允许用户保持一个
同时,该设备的其他部分处于休眠状态计时器基地。 ADC噪声抑制模式
CPU停止工作,而除了异步定时器和ADC的所有I / O模块,以减少
ADC转换时的开关噪声。在待机模式下,晶振/谐振器振荡
荡器运行时,该设备的其他部分处于休眠状态。这允许非常快速启动
结合低功耗。
该器件采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造。
片内ISP Flash允许程序存储器进行在系统编程
通过SPI串行接口,通过一个常规的非易失性存储器编程,或
通过在AVR内核上运行的片上引导程序。引导程序可以使用任意
接口下载该应用程序在应用程序的Flash存储器中。软
洁具在引导Flash将继续运行,而应用Flash部分
更新,提供真正的同时读 - 写操作。通过将8位RISC CPU
与系统内可编程的Flash单片芯片上, Atmel的ATmega165是
一个功能强大的单片机,它提供了高度灵活和具有成本效益的解决方案
许多嵌入式控制应用。
在ATmega165 AVR具有一整套的编程与系统开发
工具,包括: C语言编译器,宏汇编,程序调试器/软件仿真,税务局局长
扣器仿真器及评估板。
4
2573GS–AVR–07/09
ATmega165/V
引脚说明
VCC
GND
端口A ( PA7..PA0 )
数字供电电压。
地面上。
端口A为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口A输出缓冲器具有既吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入,端口A引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。在端口A引脚处于三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口B为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口B输出缓冲器具有既吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口B引脚的外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口的引脚处于三态,当复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口B具有更好的驱动能力比其它端口。
端口B也可以用做其他不同的特殊功能的ATmega165的功能上市
在第62页。
端口C ( PC7..PC0 )
端口C为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口C的输出缓冲器有两个大水槽对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时, C口引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口C引脚处于三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口D为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。该端口D输出缓冲器有两个吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口D引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口D引脚为三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口D也可以用做其他不同的特殊功能的ATmega165的功能上市
在第65页。
端口E ( PE7..PE0 )
端口E为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。该端口E输出缓冲器有两个吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口E引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。该端口E引脚为三态,当复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口E也可以用做其他不同的特殊功能ATmega165的功能上市
在第66页。
端口F ( PF7..PF0 )
端口F作为模拟输入到A / D转换器。
端口F也可以作为8位双向I / O口,如果不使用A / D转换器。
端口引脚可提供内部上拉电阻(选择的每一位) 。该端口F输出
缓冲区有两个和吸收大电流对称的驱动特性。
作为输入,端口F引脚被外部电路拉低时将输出电流上拉
电阻器被激活。该端口F引脚为三态时,复位过程
活性,即使系统时钟没有运行。如果JTAG接口使能,上拉电阻
端口B ( PB7..PB0 )
端口D ( PD7..PD0 )
5
2573GS–AVR–07/09
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 16K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
- 1K字节内部SRAM
- 可以对锁定的软件安全
JTAG ( IEEE 1149.1标准兼容)接口
- 边界扫描功能根据JTAG标准
- 广泛的片上调试支持
- 对Flash , EEPROM ,熔丝位和锁定位通过JTAG接口编程
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
- 可编程的串行USART
- 主/从SPI串行接口
- 与启动条件检测器的通用串行接口
- 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
- 中断和唤醒引脚电平变化
单片机特性
- 上电复位和可编程欠压检测
- 内部振荡器校准
- 外部和内部中断源
- 五种休眠模式:空闲模式, ADC噪声抑制,省电,掉电,和
待机
I / O和封装
- 53可编程I / O线
- 64引脚TQFP和64片QFN / MLF
速度等级:
- ATmega165V : 0 - 4兆赫@ 1.8 - 5.5V , 0 - 8兆赫@ 2.7 - 5.5V
- ATmega165 : 0 - 8兆赫@ 2.7 - 5.5V , 0 - 16兆赫@ 4.5 - 5.5V
温度范围:
- -40 ° C至85°C工业
超低功耗
- 主动模式:
为1 MHz ,1.8V : 350μA
32千赫, 1.8V : 20μA (包括振荡器)
- 掉电模式:
0.1μA在1.8V
8-bit
微控制器
有16K字节
在系统
可编程
FL灰
ATmega165V
ATmega165
初步
注意:
不推荐在新的
设计。
2573F–AVR–08/06
销刀豆网络gurations
图1 。
引脚排列ATmega165
56
PF 5 ( ADC5 / TMS)
55
PF6 ( ADC6 / TDO )
57
PF4 ( ADC4 / TCK )
54
PF7 ( ADC7 / TDI )
61
PF0 ( ADC0 )
60
PF1 ( ADC1 )
59
PF2 ( ADC2 )
58
PF3 ( ADC3 )
64
AVCC
62
AREF
63
GND
53 GND
52 VCC
51 PA0
50 PA1
49 PA2
48 PA3
47 PA4
46 PA5
45 PA6
44 PA7
43 PG2
42 PC7
41 PC6
40 PC5
39 PC4
38 PC3
37 PC2
36 PC1
35 PC0
34
33
PG1
PG0
DNC
( RXD / PCINT0 ) PE0
( TXD / PCINT1 ) PE1
( XCK / AIN0 / PCINT2 ) PE2
( AIN1 / PCINT3 ) PE3
( USCK / SCL / PCINT4 ) PE4
( DI / SDA / PCINT5 ) PE5
( DO / PCINT6 ) PE6
( CLKO / PCINT7 ) PE7
( SS / PCINT8 ) PB0
( SCK / PCINT9 ) PB1
( MOSI / PCINT10 ) PB2
( MISO / PCINT11 ) PB3
( OC0A / PCINT12 ) PB4
( OC1A / PCINT13 ) PB5
( OC1B / PCINT14 ) PB6
1
2
INDEX CORNER
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ATmega165
GND 22
( TOSC2 ) XTAL2 23
( TOSC1 ) XTAL1 24
( ICP1 ) PD0 25
( INT0 ) PD1 26
PD2 27
PD3 28
( OC2A / PCINT15 ) PB7 17
(T1), PG3 18
( T0), PG4 19
RESET 20
VCC 21
PD4 29
PD5 30
PD6 31
注意:
该QFN / MLF封装下的大型中心垫片由金属制成,内部
连接到GND 。应焊接或粘在板上,以确保良好的机械
CAL稳定。如果中心焊盘悬空,包可能松动的
板。
放弃
包含在该数据表中的典型值是基于模拟和标定特性
化上相同的工艺技术生产的AVR微控制器。民
和最大值将是可利用的设备,其特征在于后。
2
ATmega165/V
2573F–AVR–08/06
PD7 32
ATmega165/V
概观
在ATmega165是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。通过执行
在一个时钟周期中功能强大的指令时, ATmega165的数据吞吐率高达1 MIPS每MHz,从而可以
系统设计人员在功耗和处理速度之间。
框图
图2中。
框图
PF0 - PF7
PA0 - PA7
PC0 - PC7
VCC
GND
PORTF DRIVERS
PORTA DRIVERS
PORTC DRIVERS
数据寄存器
PORTF
DATA DIR 。
REG 。 PORTF
数据寄存器
PORTA
DATA DIR 。
REG 。 PORTA
数据寄存器
PORTC
DATA DIR 。
REG 。 PORTC
8位数据总线
AVCC
ADC
AREF
国内
振荡器
CALIB 。 OSC
振荡器
JTAG TAP
节目
计数器
指针
看门狗
定时器
时间和
控制
片上调试
节目
FL灰
SRAM
单片机控制
注册
Boundary-
扫描
指令
注册
一般
用途
注册
X
Y
Z
定时器/
计数器
程序设计
逻辑
指令
解码器
打断
单位
RESET
控制
线
ALU
EEPROM
AVR CPU
状态
注册
USART
万能
串行接口
SPI
类似物
比较
数据寄存器
PORTE
DATA DIR 。
REG 。 PORTE
数据寄存器
PORTB
DATA DIR 。
REG 。 PORTB
数据寄存器
PORTD
DATA DIR 。
REG 。 PORTD
数据寄存器。
PORTG
XTAL1
XTAL2
DATA DIR 。
REG 。 PORTG
+
-
PORTE DRIVERS
PORTB DRIVERS
PORTD DRIVERS
PORTG DRIVERS
PE0 - PE7
PB0 - PB7
PD0 - PD7
PG0 - PG4
3
2573F–AVR–08/06
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连接到算术逻辑单元(ALU) ,允许
两个独立的寄存器中在一个时钟一条指令被访问
周期。这种结构大大提高了代码效率,同时实现吞吐量达
比传统的CISC微控制器快十倍。
在ATmega165提供了以下特点:在系统可编程16K字节
闪现着同时读 - 写能力, 512字节EEPROM , 1K字节SRAM ,
54个通用I / O口线, 32个通用工作寄存器,一个JTAG接口
边界扫描,片上调试支持和编程,三种灵活
定时器/计数器具有比较模式,内部和外部中断,一个串行编程
梅布尔USART,有起始条件检测器, 8通道串行接口,
10位ADC ,一个可编程看门狗定时器具有片内振荡器,一个SPI串行端口,
五软件选择的省电模式。在空闲模式下,CPU停止工作
允许SRAM ,定时器/计数器, SPI端口以及中断系统继续功能 -
ING 。在掉电模式保存登记内容,但冻结振荡器,
禁用所有其他芯片功能,直到下一个中断或硬件复位。在电源 -
保存方式,异步定时器继续运行,允许用户保持一个
同时,该设备的其他部分处于休眠状态计时器基地。 ADC噪声抑制模式
CPU停止工作,而除了异步定时器和ADC的所有I / O模块,以减少
ADC转换时的开关噪声。在待机模式下,晶振/谐振器振荡
荡器运行时,该设备的其他部分处于休眠状态。这允许非常快速启动
结合低功耗。
该器件采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造。
片内ISP Flash允许程序存储器进行在系统编程
通过SPI串行接口,通过一个常规的非易失性存储器编程,或
通过在AVR内核上运行的片上引导程序。引导程序可以使用任意
接口下载该应用程序在应用程序的Flash存储器中。软
洁具在引导Flash将继续运行,而应用Flash部分
更新,提供真正的同时读 - 写操作。通过将8位RISC CPU
与系统内可编程的Flash单片芯片上, Atmel的ATmega165是
一个功能强大的单片机,它提供了高度灵活和具有成本效益的解决方案
许多嵌入式控制应用。
在ATmega165 AVR具有一整套的编程与系统开发
工具,包括: C语言编译器,宏汇编,程序调试器/软件仿真,税务局局长
扣器仿真器及评估板。
4
ATmega165/V
2573F–AVR–08/06
ATmega165/V
引脚说明
VCC
GND
端口A ( PA7..PA0 )
数字供电电压。
地面上。
端口A为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口A输出缓冲器具有既吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入,端口A引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。在端口A引脚处于三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口B为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口B输出缓冲器具有既吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口B引脚的外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口的引脚处于三态,当复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口B具有更好的驱动能力比其它端口。
端口B也可以用做其他不同的特殊功能的ATmega165的功能上市
在第62页。
端口C ( PC7..PC0 )
端口C为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口C的输出缓冲器有两个大水槽对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时, C口引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口C引脚处于三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口D为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。该端口D输出缓冲器有两个吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口D引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口D引脚为三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口D也可以用做其他不同的特殊功能的ATmega165的功能上市
在第65页。
端口E ( PE7..PE0 )
端口E为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。该端口E输出缓冲器有两个吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口E引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。该端口E引脚为三态,当复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口E也可以用做其他不同的特殊功能ATmega165的功能上市
在第66页。
端口F ( PF7..PF0 )
端口F作为模拟输入到A / D转换器。
端口F也可以作为8位双向I / O口,如果不使用A / D转换器。
端口引脚可提供内部上拉电阻(选择的每一位) 。该端口F输出
缓冲区有两个和吸收大电流对称的驱动特性。
作为输入,端口F引脚被外部电路拉低时将输出电流上拉
电阻器被激活。该端口F引脚为三态时,复位过程
活性,即使系统时钟没有运行。如果JTAG接口使能,上拉电阻
端口B ( PB7..PB0 )
端口D ( PD7..PD0 )
5
2573F–AVR–08/06
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 16K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
- 1K字节内部SRAM
- 可以对锁定的软件安全
JTAG ( IEEE 1149.1标准兼容)接口
- 边界扫描功能根据JTAG标准
- 广泛的片上调试支持
- 对Flash , EEPROM ,熔丝位和锁定位通过JTAG接口编程
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
- 可编程的串行USART
- 主/从SPI串行接口
- 与启动条件检测器的通用串行接口
- 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
- 中断和唤醒引脚电平变化
单片机特性
- 上电复位和可编程欠压检测
- 内部振荡器校准
- 外部和内部中断源
- 五种休眠模式:空闲模式, ADC噪声抑制,省电,掉电,和
待机
I / O和封装
- 53可编程I / O线
- 64引脚TQFP和64片QFN / MLF
速度等级:
- ATmega165V : 0 - 4兆赫@ 1.8 - 5.5V , 0 - 8兆赫@ 2.7 - 5.5V
- ATmega165 : 0 - 8兆赫@ 2.7 - 5.5V , 0 - 16兆赫@ 4.5 - 5.5V
温度范围:
- -40 ° C至85°C工业
超低功耗
- 主动模式:
为1 MHz ,1.8V : 350μA
32千赫, 1.8V : 20μA (包括振荡器)
- 掉电模式:
0.1μA在1.8V
8-bit
微控制器
有16K字节
在系统
可编程
FL灰
ATmega165V
ATmega165
初步
摘要
注意:
不推荐在新的
设计。
2573FS–AVR–08/06
注:这是一个总结性文件。一个完整的文档
可在我们的网站www.atmel.com 。
销刀豆网络gurations
图1 。
引脚排列ATmega165
56
PF 5 ( ADC5 / TMS)
55
PF6 ( ADC6 / TDO )
57
PF4 ( ADC4 / TCK )
54
PF7 ( ADC7 / TDI )
61
PF0 ( ADC0 )
60
PF1 ( ADC1 )
59
PF2 ( ADC2 )
58
PF3 ( ADC3 )
64
AVCC
62
AREF
63
GND
53 GND
52 VCC
51 PA0
50 PA1
49 PA2
48 PA3
47 PA4
46 PA5
45 PA6
44 PA7
43 PG2
42 PC7
41 PC6
40 PC5
39 PC4
38 PC3
37 PC2
36 PC1
35 PC0
34
33
PG1
PG0
DNC
( RXD / PCINT0 ) PE0
( TXD / PCINT1 ) PE1
( XCK / AIN0 / PCINT2 ) PE2
( AIN1 / PCINT3 ) PE3
( USCK / SCL / PCINT4 ) PE4
( DI / SDA / PCINT5 ) PE5
( DO / PCINT6 ) PE6
( CLKO / PCINT7 ) PE7
( SS / PCINT8 ) PB0
( SCK / PCINT9 ) PB1
( MOSI / PCINT10 ) PB2
( MISO / PCINT11 ) PB3
( OC0A / PCINT12 ) PB4
( OC1A / PCINT13 ) PB5
( OC1B / PCINT14 ) PB6
1
2
INDEX CORNER
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ATmega165
GND 22
( TOSC2 ) XTAL2 23
( TOSC1 ) XTAL1 24
( ICP1 ) PD0 25
( INT0 ) PD1 26
PD2 27
PD3 28
( OC2A / PCINT15 ) PB7 17
(T1), PG3 18
( T0), PG4 19
RESET 20
VCC 21
PD4 29
PD5 30
PD6 31
注意:
该QFN / MLF封装下的大型中心垫片由金属制成,内部
连接到GND 。应焊接或粘在板上,以确保良好的机械
CAL稳定。如果中心焊盘悬空,包可能松动的
板。
放弃
包含在该数据表中的典型值是基于模拟和标定特性
化上相同的工艺技术生产的AVR微控制器。民
和最大值将是可利用的设备,其特征在于后。
2
ATmega165/V
2573FS–AVR–08/06
PD7 32
ATmega165/V
概观
在ATmega165是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。通过执行
在一个时钟周期中功能强大的指令时, ATmega165的数据吞吐率高达1 MIPS每MHz,从而可以
系统设计人员在功耗和处理速度之间。
框图
图2中。
框图
PF0 - PF7
PA0 - PA7
PC0 - PC7
VCC
GND
PORTF DRIVERS
PORTA DRIVERS
PORTC DRIVERS
数据寄存器
PORTF
DATA DIR 。
REG 。 PORTF
数据寄存器
PORTA
DATA DIR 。
REG 。 PORTA
数据寄存器
PORTC
DATA DIR 。
REG 。 PORTC
8位数据总线
AVCC
ADC
AREF
国内
振荡器
CALIB 。 OSC
振荡器
JTAG TAP
节目
计数器
指针
看门狗
定时器
时间和
控制
片上调试
节目
FL灰
SRAM
单片机控制
注册
Boundary-
扫描
指令
注册
一般
用途
注册
X
Y
Z
定时器/
计数器
程序设计
逻辑
指令
解码器
打断
单位
RESET
控制
线
ALU
EEPROM
AVR CPU
状态
注册
USART
万能
串行接口
SPI
类似物
比较
数据寄存器
PORTE
DATA DIR 。
REG 。 PORTE
数据寄存器
PORTB
DATA DIR 。
REG 。 PORTB
数据寄存器
PORTD
DATA DIR 。
REG 。 PORTD
数据寄存器。
PORTG
XTAL1
XTAL2
DATA DIR 。
REG 。 PORTG
+
-
PORTE DRIVERS
PORTB DRIVERS
PORTD DRIVERS
PORTG DRIVERS
PE0 - PE7
PB0 - PB7
PD0 - PD7
PG0 - PG4
3
2573FS–AVR–08/06
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连接到算术逻辑单元(ALU) ,允许
两个独立的寄存器中在一个时钟一条指令被访问
周期。这种结构大大提高了代码效率,同时实现吞吐量达
比传统的CISC微控制器快十倍。
在ATmega165提供了以下特点:在系统可编程16K字节
闪现着同时读 - 写能力, 512字节EEPROM , 1K字节SRAM ,
53个通用I / O口线, 32个通用工作寄存器,一个JTAG接口
边界扫描,片上调试支持和编程,三种灵活
定时器/计数器具有比较模式,内部和外部中断,一个串行编程
梅布尔USART,有起始条件检测器, 8通道串行接口,
10位ADC ,一个可编程看门狗定时器具有片内振荡器,一个SPI串行端口,
五软件选择的省电模式。在空闲模式下,CPU停止工作
允许SRAM ,定时器/计数器, SPI端口以及中断系统继续功能 -
ING 。在掉电模式保存登记内容,但冻结振荡器,
禁用所有其他芯片功能,直到下一个中断或硬件复位。在电源 -
保存方式,异步定时器继续运行,允许用户保持一个
同时,该设备的其他部分处于休眠状态计时器基地。 ADC噪声抑制模式
CPU停止工作,而除了异步定时器和ADC的所有I / O模块,以减少
ADC转换时的开关噪声。在待机模式下,晶振/谐振器振荡
荡器运行时,该设备的其他部分处于休眠状态。这允许非常快速启动
结合低功耗。
该器件采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造。
片内ISP Flash允许程序存储器进行在系统编程
通过SPI串行接口,通过一个常规的非易失性存储器编程,或
通过在AVR内核上运行的片上引导程序。引导程序可以使用任意
接口下载该应用程序在应用程序的Flash存储器中。软
洁具在引导Flash将继续运行,而应用Flash部分
更新,提供真正的同时读 - 写操作。通过将8位RISC CPU
与系统内可编程的Flash单片芯片上, Atmel的ATmega165是
一个功能强大的单片机,它提供了高度灵活和具有成本效益的解决方案
许多嵌入式控制应用。
在ATmega165 AVR具有一整套的编程与系统开发
工具,包括: C语言编译器,宏汇编,程序调试器/软件仿真,税务局局长
扣器仿真器及评估板。
4
ATmega165/V
2573FS–AVR–08/06
ATmega165/V
引脚说明
VCC
GND
端口A ( PA7..PA0 )
数字供电电压。
地面上。
端口A为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口A输出缓冲器具有既吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入,端口A引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。在端口A引脚处于三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口B为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口B输出缓冲器具有既吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口B引脚的外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口的引脚处于三态,当复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口B具有更好的驱动能力比其它端口。
端口B也可以用做其他不同的特殊功能的ATmega165的功能上市
在第62页。
端口C ( PC7..PC0 )
端口C为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。端口C的输出缓冲器有两个大水槽对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时, C口引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口C引脚处于三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口D为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。该端口D输出缓冲器有两个吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口D引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。端口D引脚为三态时复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口D也可以用做其他不同的特殊功能的ATmega165的功能上市
在第65页。
端口E ( PE7..PE0 )
端口E为8位双向I / O和内部上拉电阻的端口(分别选择
位)。该端口E输出缓冲器有两个吸收大电流对称的驱动特性
和源能力。作为输入使用时,端口E引脚是外部拉低时将输出
当前,如果上拉电阻器被激活。该端口E引脚为三态,当复位
状态变为活动状态,即使系统时钟没有运行。
端口E也可以用做其他不同的特殊功能ATmega165的功能上市
在第66页。
端口F ( PF7..PF0 )
端口F作为模拟输入到A / D转换器。
端口F也可以作为8位双向I / O口,如果不使用A / D转换器。
端口引脚可提供内部上拉电阻(选择的每一位) 。该端口F输出
缓冲区有两个和吸收大电流对称的驱动特性。
作为输入,端口F引脚被外部电路拉低时将输出电流上拉
电阻器被激活。该端口F引脚为三态时,复位过程
活性,即使系统时钟没有运行。如果JTAG接口使能,上拉电阻
端口B ( PB7..PB0 )
端口D ( PD7..PD0 )
5
2573FS–AVR–08/06
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