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特点
高性能,低功耗的AVR
8位微控制器
先进的RISC架构
- 120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
非易失性程序和数据存储器
- 对系统内可编程闪存程序存储器1K字节
耐力:10,000写/擦除周期
- 64字节的系统内可编程EEPROM
耐力:100,000写/擦除周期
- 64字节的片内SRAM
- 编程锁定为自编程闪存程序存储器和EEPROM数据
安全
外设特性
- 一个8位定时器/计数器及两条PWM通道
- 4通道, 10位ADC,内置电压基准
- 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
- debugWIRE的片上调试系统
- 在系统内通过SPI端口编程
- 外部和内部中断源
- 低功耗空闲模式, ADC噪声抑制和掉电模式
- 增强型上电复位电路
- 可编程欠压检测电路
- 内部振荡器校准
I / O和封装
- 采用8引脚PDIP / SOIC :六个可编程I / O线
工作电压:
- 1.8 - 5.5V的ATtiny13V
- 2.7 - 5.5V的ATtiny13的
速度等级
- ATtiny13V : 0 - 6兆赫@ 1.8 - 5.5V , 0 - 12兆赫@ 2.7 - 5.5V
- ATtiny13的: 0 - 12兆赫@ 2.7 - 5.5V , 0 - 24兆赫@ 4.5 - 5.5V
工业温度范围
低功耗
- 主动模式:
为1 MHz ,1.8V : 240μA
- 掉电模式:
< 0.1μA在1.8V
8-bit
微控制器
有1K字节
在系统
可编程
FL灰
ATtiny13
初步
销刀豆网络gurations
图1 。
ATtiny13芯片引脚
PDIP / SOIC
( PCINT5 / RESET / ADC0 / dW)与PB5
( PCINT3 / CLKI / ADC3 ) PB3
( PCINT4 / ADC2 ) PB4
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
VCC
PB2 ( SCK / ADC1 / T0 / PCINT2 )
PB1 ( MISO / AIN1 / OC0B / INT0 / PCINT1 )
PB0 ( MOSI / AIN0 / OC0A / PCINT0 )
牧师2535B -AVR- 1月4日
概观
ATtiny13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功能强大的指令,所述
ATtiny13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。
图2中。
框图
框图
8位数据总线
指针
看门狗
振荡器
CALIBRATED
国内
振荡器
SRAM
VCC
看门狗
定时器
单片机控制
注册
MCU状态
注册
定时器/
COUNTER0
时间和
控制
节目
计数器
GND
节目
FL灰
指令
注册
一般
用途
注册
打断
单位
程序设计
逻辑
指令
解码器
X
Y
Z
控制
线
ALU
数据
EEPROM
状态
注册
ADC /
模拟比较器
数据寄存器
端口B
DATA DIR 。
REG.PORT B
PORT B DRIVERS
RESET
CLKI
PB0-PB5
2
ATtiny13
2535B–AVR–01/04
ATtiny13
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。
ATtiny13的提供了以下特点:在系统可编程1K字节
闪存, 64字节EEPROM , 64字节SRAM , 6个通用I / O口线, 32个通用
工作寄存器,一个8位定时器/计数器具有比较模式,内部和
外部中断,一个4通道, 10位ADC ,一个可编程看门狗定时器
内部振荡器和三种软件选择的省电模式。空闲模式
CPU停止工作,而SRAM ,定时器/计数器, ADC ,模拟比较器,以及
中断系统继续工作。掉电模式时保存寄存器可
帐篷,禁止所有芯片功能,直到下一个中断或硬件复位。该ADC
噪声抑制模式时终止CPU和ADC以外所有I / O模块,以减少
ADC转换时的开关噪声。
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重新编程,系统
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代码。
ATtiny13的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。
引脚说明
VCC
GND
端口B ( PB5..PB0 )
数字供电电压。
地面上。
端口B为6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也可以用做其他不同的特殊功能,该操作返回的功能上市
第49页。
RESET
复位输入。该引脚上的低电平持续时间大于最小脉冲长度将gener-
吃了复位,即使系统时钟没有运行。的最小脉冲长度列于表
12第30页短的脉冲则不能保证可靠复位。
该文档包含了一些简单的代码例子以说明如何使用各种
份设备。这些例子都假定头文件是
在编译之前包括在内。请注意,并非所有的C编译器的厂商包括位定义
在头文件tions和中断处理中的C是编译器的依赖。请
确认您的C编译器文档了解更多信息。
关于代码
示例
3
2535B–AVR–01/04
AVR CPU内核
介绍
本节讨论AVR内核的结构一般。的主要功能
CPU核心是保证程序的正确执行。因此, CPU必须能够
存取存储器,执行运算,控制外设以及处理中断。
网络连接gure 3 。
AVR结构的框图。
结构概述
数据总线8位
FL灰
节目
内存
节目
计数器
状态
与控制
指令
注册
32 x 8
一般
用途
Registrers
打断
单位
看门狗
定时器
间接寻址
指令
解码器
直接寻址
ALU
控制线
类似物
比较
I / O模块1
数据
SRAM
I / O模块2
I / O模块n
EEPROM
I / O线
为了获得最高的性能以及并行性, AVR采用了Harvard结构
- 具有独立的总线和用于程序和数据。在该程序指令
记忆是通过一级流水线运行。当一条指令CPU在执行
cuted ,下一条指令从程序存储器预取。这个概念
能够在每个时钟周期中执行的指令。程序存储器是可以在
编程的Flash存储器中。
快速访问寄存器文件包括工作寄存器, 32个8位通用
一个时钟周期的访问时间。这允许单周期算术逻辑单元(ALU)
操作。在典型的ALU操作中,两个操作数从寄存器文件输出,
4
ATtiny13
2535B–AVR–01/04
ATtiny13
执行操作,并将结果存回寄存器文件 - 在一个
时钟周期。
六的32个寄存器可以用作3个16位的间接寻址寄存器指针
数据空间寻址 - 实现高效的地址运算。一项所述的这些
地址指针还可以用来作为地址指针为查找表中闪光亲
程序存储器。这些附加的功能寄存器即为16位的X, Y, Z寄存器,
在本节后面介绍。
ALU支持寄存器之间,或一个反面之间的算术和逻辑运算
常数和寄存器。单个寄存器操作也可以在ALU中执行的。后
算术运算,状态寄存器的内容更新,以反映有关信息
该操作的结果。
程序流程通过无条件的跳转指令和调用指令,
能够直接寻址整个地址空间。大多数指令单
16位字格式。每个程序存储器地址包含一个16位或32位的指令。
在中断和调用子程序时返回地址的程序计数器( PC)为
存储在堆栈。堆栈实际上分配到一般数据SRAM,
因此其深度仅受限于总的SRAM大小和使用
SRAM 。所有的用户程序必须初始化复位程序的SP (子程序前
或中断正在执行的) 。堆栈指针( SP)的读/写,在我抵达/ O
空间。数据SRAM可以很容易地通过5种不同的寻址访问
在AVR架构支持的模式。
在AVR架构中的存储空间都是线性的内存映射。
一个灵活的中断模块具有在I / O空间的控制寄存器,与另外的
全局中断允许位的状态寄存器。所有中断都有独立的中断
向量的中断向量表。各个中断的优先级按照其
中断向量的位置。较低的中断向量地址,优先级越高。
在I / O存储器空间包含64个地址,作为CPU外设的控制
寄存器, SPI ,以及其他I / O功能。在I / O存储器可以直接访问,或作为
数据空间位置下面这些寄存器文件,地址0x20 - 0x5F的。
ALU - 算术逻辑
单位
高性能的AVR ALU与所有32个一般直接连接
通用工作寄存器。在一个单一的时钟周期之间的算术运算
通用寄存器或寄存器与立即数之间执行。该
ALU操作分为三个主要类别 - 算术,逻辑和位
系统蒸发散。该架构的一些实现还提供了强大的乘数
同时支持有符号/无符号的乘法和小数格式。请参阅“指令
化设置“部分进行了详细的描述。
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2535B–AVR–01/04
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    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

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