×
单片机 > 单片机程序设计 > 详情

AVR Mega16的熔丝位用法总结

发布时间:2020-08-21 发布时间:
|
   熔丝位: 1, 关闭功能 未编程(框内不打钩)       0, 开启功能 编程(框内打钩)      

      Mega16的出厂默认设置为:内部RC振荡8MHZ 6CK+65 ms CKSEL=0100 SUT=10

   在配置熔丝之前先读出单片机原来的熔丝位,然后再修改熔丝位。

低位:时钟及启动时间设置:

  1.BOD(Brown-out Detection) 掉电检测电路

     BODLEVEL(BOD电平挑选)  1:2.7V电平;0:4.0V电平
     BODEN(BOD功能使能)         1:BOD功能禁止;0:BOD功能允许
     使用方法:BOD(Brown-out Detection)掉电检测电路,若BODEN使能(BODEN=0编程)发动掉电检测,检测电平由BODLEVEL设置,一旦VCC降落到触发电平(2.7v或4.0v)以下,MCU便复位(不执行程序);当VCC大于触发电平后,经过tTOUT延时周后重新开始工作。对于Mega16型单片机来说,由于ATMega16L能够在2.7v-5.5v之间正常工作,所以其触发电平可选2.7v或4.0v。而对于ATMega16在4.5-5.5V之间正常工作,所以只能选择BODLEVEL=0,BODLEVEL=1不适用于ATmega16。

 2.复位启动时间选择

    SUT1/0:当选择不同晶振时,SUT有所不同。

        若是没有特殊要求推荐SUT 1/0设置复位启动时间稍长,使电源缓慢上升。

    CKSEL3/0:时钟源挑选(时钟总表)

时钟总表

  时钟源          启动延时         熔丝

  外部时钟          6 CK +0ms        CKSEL=0000 SUT=00

  外部时钟         6 CK + 4.1 ms    CKSEL=0000 SUT=01

  外部时钟         6 CK + 65 ms     CKSEL=0000 SUT=10

内部RC振荡1MHZ        6 CK + 0 ms      CKSEL=0001 SUT=00

内部RC振荡1MHZ        6 CK + 4.1 ms       CKSEL=0001 SUT=01

内部RC振荡1MHZ        6 CK + 65 ms       CKSEL=0001 SUT=10

内部RC振荡2MHZ       6 CK + 0 ms       CKSEL=0010 SUT=00

内部RC振荡2MHZ       6 CK + 4.1 ms       CKSEL=0010 SUT=01

内部RC振荡2MHZ       6 CK + 65 ms       CKSEL=0010 SUT=10

内部RC振荡4MHZ       6 CK + 0 ms       CKSEL=0011 SUT=00

内部RC振荡4MHZ       6 CK + 4.1 ms       CKSEL=0011 SUT=01

内部RC振荡4MHZ       6 CK + 65 ms       CKSEL=0011 SUT=10

内部RC振荡8MHZ       6 CK + 0 ms       CKSEL=0100 SUT=00

内部RC振荡8MHZ       6 CK + 4.1 ms       CKSEL=0100 SUT=01

内部RC振荡8MHZ       6 CK + 65 ms    CKSEL=0100 SUT=10

外部RC振荡≤0.9MHZ     18 CK + 0 ms     CKSEL=0101 SUT=00

外部RC振荡≤0.9MHZ     18 CK + 4.1 ms    CKSEL=0101 SUT=01

外部RC振荡≤0.9MHZ     18 CK + 65 ms    CKSEL=0101 SUT=10

外部RC振荡≤0.9MHZ      6 CK + 4.1 ms    CKSEL=0101 SUT=11

外部RC振荡0.9-3.0MHZ   18 CK + 0 ms     CKSEL=0110 SUT=00

外部RC振荡0.9-3.0MHZ   18 CK + 4.1 ms     CKSEL=0110 SUT=01

外部RC振荡0.9-3.0MHZ   18 CK + 65 ms     CKSEL=0110 SUT=10

外部RC振荡0.9-3.0MHZ    6 CK + 4.1 ms    CKSEL=0110 SUT=11

外部RC振荡3.0-8.0MHZ   18 CK + 0 ms      CKSEL=0111 SUT=00

外部RC振荡3.0-8.0MHZ   18 CK + 4.1 ms     CKSEL=0111 SUT=01

外部RC振荡3.0-8.0MHZ   18 CK + 65 ms      CKSEL=0111 SUT=10

外部RC振荡3.0-8.0MHZ    6 CK + 4.1 ms    CKSEL=0111 SUT=11

外部RC振荡8.0-12.0MHZ   18 CK + 0 ms      CKSEL=1000 SUT=00

外部RC振荡8.0-12.0MHZ   18 CK + 4.1 ms     CKSEL=1000 SUT=01

外部RC振荡8.0-12.0MHZ   18 CK + 65 ms     CKSEL=1000 SUT=10

外部RC振荡8.0-12.0MHZ   6 CK + 4.1 ms     CKSEL=1000 SUT=11

  低频晶振(32.768KHZ)   1K CK + 4.1 ms     CKSEL=1001 SUT=00

  低频晶振(32.768KHZ)   1K CK + 65 ms     CKSEL=1001 SUT=01

  低频晶振(32.768KHZ)   32K CK + 65 ms     CKSEL=1001 SUT=10

低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 4.1ms   CKSEL=1010 SUT=00

低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 65 ms  CKSEL=1010 SUT=01

低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 0 ms  CKSEL=1010 SUT=10

低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1010 SUT=11

低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 65 ms  CKSEL=1011 SUT=00

低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 0 ms  CKSEL=1011 SUT=01

低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1011 SUT=10

低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 65ms  CKSEL=1011 SUT=11

中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 4.1ms  CKSEL=1100 SUT=00

中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL=1100 SUT=01

中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 0 ms  CKSEL=1100 SUT=10

中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1100 SUT=11

中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 65 ms  CKSEL=1101 SUT=00

中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 0 ms  CKSEL=1101 SUT=01

中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1101 SUT=10

中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 65ms  CKSEL=1101 SUT=11

高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ)  258 CK + 4.1ms CKSEL=1110 SUT=00

高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL=1110 SUT=01

高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 0 ms  CKSEL=1110 SUT=10

高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1110 SUT=11

高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 65 ms  CKSEL=1111 SUT=00

高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 0 ms  CKSEL=1111 SUT=01

高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1111 SUT=10

高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 65ms  CKSEL=1111 SUT=11

 

高位:BOOT区设置

 1.OCDEN(On-chip Debug 片上调试使能位)OCD功能允许  1:OCD功能禁止;0:OCD功能允许

 2.JTAGEN(JTAG下载使能)    1:JTAG禁止;0:JTAG允许

 

   JTAGEN(JTAG使能  JTAG测试访问端口) 使用方法:在JTAG调试时,使能OCDEN 和JTAGEN两位(复选框打勾),并保持所有的锁定位处于非锁定状态。在实际使用时为降低功耗,不使能OCDEN 和JTAGEN,大约减少2-3mA的电流。

 3.SPIEN(SPI下载使能)  1:SPI下载禁止;0:SPI下载允许

   在双龙的软件里,SPIEN是不能编辑的,默认为0。

 4.CKOPT (选择放大器模式):  CKOPT=0:高幅度振荡输出;CKOPT=1:低幅度振荡输出。

   当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况,而且这种模式的频率范围比较宽。

   当CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。(功耗差别在1mA左右)。

   对于谐振器,当CKOPT未编程时的最大频率为8 MHz,CKOPT编程时为16 MHz。

   内部RC振荡器工作时不对CKOPT编程。

 5.EEAVE(烧录时EEPROM数据保存):1:不保存;  0:保存

 6.BOOTRST(复位入口选择):   1:程序从0x0000地址开始; 0:复位后从BOOT区执行(参考BOOTSZ0/1)

 7.BOOTSZ1/0(引导区程序大小及入口):

  00:1024Word/0xc00

  01:512Word/0xe00

  10:256Word/0xf00

  11:128Word/0xf80

关键字:AVR  Mega16  熔丝位用法

『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』

热门文章 更多
浅谈AVR中定时器几种工作模式