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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
- 54条指令 - 绝大多数为单时钟周期执行
- 16个8位通用工作寄存器
全静态工作
- 高达12 MIPS的吞吐量在12 MHz
非易失性程序和数据存储器
- 512/1024字节的系统内可编程闪存程序存储器的
- 32字节的片内SRAM
- 闪存写入/擦除周期:10,000
- 数据保存: 20年85
o
C / 100年在25
o
C
外设特性
- 1个16位定时器/计数器及两条PWM通道
- 可编程看门狗定时器具有独立的片上振荡器
- 4通道, 8位模数转换器
(1)
- 片上模拟比较器
单片机特性
在系统可编程
(2)
- 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
- 可编程的电源电压电平监视与中断和复位
- 内部振荡器校准
I / O和封装
- 采用6引脚SOT :四个可编程I / O线
工作电压:
– 1.8 – 5.5V
编程电压:
– 5V
速度等级
- 0 - 4兆赫@ 1.8 - 5.5V
- 0 - 8兆赫@ 2.7 - 5.5V
- 0 - 12兆赫@ 4.5 - 5.5V
工业温度范围
低功耗
- 主动模式:
200μA在1MHz和1.8V
空闲模式:
25μA在1MHz和1.8V
- 掉电模式:
< 0.1μA在1.8V
8-bit
微控制器
与512/1024
字节的系统
可编程
FL灰
ATtiny4/5/9/10
初步
注意:
1.模拟到数字转换器(ADC )是在ATtiny5 / 10可用,仅
2.在5V ,只
8127C–AVR–10/09
1.引脚配置
图1-1 。
ATtiny4的引脚排列/ 5 /9/10
SOT-23
( PCINT0 / TPIDATA / OC0A / ADC0 / AIN0 ) PB0
GND
( PCINT1 / TPICLK / CLKI / ICP0 / OC0B / ADC1 / AIN1 ) PB1
1
2
3
6
5
4
PB3 ( RESET / PCINT3 / ADC3 )
VCC
PB2 ( T0 / CLKO / PCINT2 / INT0 / ADC2 )
1.1
1.1.1
引脚说明
VCC
电源电压。
1.1.2
GND
地面上。
1.1.3
端口B ( PB3..PB0 )
这是一个4位双向I / O和内部上拉电阻的端口,可单独选择的
每个位。输出缓冲器具有对称的驱动特性,既吸收大电流
源的能力。作为输入,端口引脚被外部电路拉低时将输出电流上拉
电阻器被激活。端口引脚处于三态,当复位过程中,即使
时钟没有运行。
该端口也可以用做其他不同的特殊功能ATtiny4 / 5 /9/ 10的功能,如上市
第36页。
1.1.4
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产生
复位,即使系统时钟没有运行,并且所提供的复位引脚没有被禁用。该MIN-
imum脉冲长度被定在
表16-4 119页。
短的脉冲则不能保证
产生复位。
复位引脚还可以用作(弱) I / O引脚。
2
ATtiny4/5/9/10
8127C–AVR–10/09
ATtiny4/5/9/10
2.概述
ATtiny4 / 5 /9/10低功耗CMOS基础上,小巧的AVR 8位微控制器
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
ATtiny4 / 5 /9/10实现吞吐量接近每兆赫1 MIPS ,使系统设计人员
在功耗和处理速度之间。
图2-1 。
框图
V
CC
RESET
程序设计
逻辑
节目
计数器
国内
振荡器
CALIBRATED
振荡器
节目
FL灰
指针
看门狗
定时器
时间和
控制
指令
注册
SRAM
重置FL股份公司
注册
指令
解码器
一般
用途
注册
X
Y
Z
MCU状态
注册
控制
线
定时器/
COUNTER0
打断
单位
ALU
ISP
接口
状态
注册
8位数据总线
数据寄存器
端口B
方向
REG 。 PORT B
类似物
比较
ADC
DRIVERS
端口B
PB3 : 0
GND
AVR内核具有16个通用工作寄存器和丰富的指令集
系统寄存器。所有寄存器都直接连接到所述算术逻辑单元(ALU) ,允许
两个独立的寄存器中在一个时钟周期中执行一个指令来访问。
这种结构紧凑,高效的代码,同时实现最高至10
时间比传统的CISC微控制器快。
3
8127C–AVR–10/09
该ATtiny4 / 5 /9/10提供了以下特点:在系统可编程512/1024字节
闪存, 32字节的SRAM , 4个通用I / O口线, 16个通用工作寄存器,
一个16位定时器/计数器,两个PWM通道,内部和外部中断,可编程
看门狗定时器,内部振荡器,内部校准振荡器和四个用软件选择
能够省电模式。 ATtiny5 / 10 ,还配备了一个4通道,8位模数转换器
数字转换器(ADC ) 。
空闲模式时CPU停止工作,而SRAM ,定时器/计数器, ADC ( ATtiny5 / 10 ,只) ,模拟
记录比较,和中断系统继续工作。 ADC噪声抑制模式
通过停止CPU和所有的I / O模块最大限度地减少ADC转换时的开关噪声
除了ADC。在掉电模式下保持寄存器的内容,所有的芯片功能
禁用,直到下一个中断或硬件复位。在待机模式下,振荡器运行
而该装置的其余部分处于休眠状态,从而允许非常快的启动相结合的低功率
消费。
该器件采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造。在导通
芯片,在系统可编程Flash允许程序存储器可通过重新编程系统
常规的非易失性存储器编程。
该ATtiny4 / 5 /9/10 AVR通过一套编程与系统开发工具的支持,
包括宏汇编器和评估板。
2.1
ATtiny4 , ATtiny5 , ATtiny9和ATtiny10的比较
该装置的比较示于
表2-1 。
表2-1 。
ATtiny4 , ATtiny5 , ATtiny9和ATtiny10的区别
FL灰
512个字节
512个字节
1024字节
1024字节
ADC
No
是的
No
是的
签名
0X1E 0x8F的0x0A
0X1E 0x8F ×09
0X1E 0x90处0x08的
0X1E 0x90处×03
设备
ATtiny4
ATtiny5
ATtiny9
ATtiny10
4
ATtiny4/5/9/10
8127C–AVR–10/09
ATtiny4/5/9/10
3.一般信息
3.1
资源
一套全面的驱动程序,应用笔记,数据手册和说明上的发展
工具可供下载的http://www.atmel.com/avr 。
3.2
代码示例
该文档包含了一些简单的代码例子以说明如何使用的各个部分
该设备。这些例子都假定头文件包含之前
编译。请注意,并非所有的C编译器的厂商包括在头文件中定义的位
和中断处理中的C是编译器的依赖。请确认您的C编译器documen-
塔季翁的更多细节。
3.3
数据保留
可靠性鉴定结果表明,该投影数据保留的故障率要少得多
超过1 PPM超过20年,在85 ℃或百年在25℃ 。
3.4
放弃
包含在该数据表中的典型值是基于模拟和表征
在相同的工艺技术生产的AVR微控制器。最小值和最大值
将是可利用的设备的特点后。
5
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