AVR芯片使用熔絲來設定時鐘、啟動時間、一些功能的使能、BOOT區設定、當然還有最讓初學者頭疼的保密位,設不好鎖了芯片很麻煩。要想使MCU功耗最小也要了解一些位的設定。
1:未編程
0:編程
1.BOD(Brown-out Detection) 掉電檢測電路
BODLEVEL(BOD電平選擇): 1: 2.7V電平; 0:4.0V電平
BODEN(BOD功能控制): 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允許
使用方法:如果BODEN使能(復選框選中)啟動掉電檢測,則檢測電平由BODLEVEL決定。一旦VCC下降到觸發電平(2.7v或4.0v)以下,MCU復位;當VCC電平大于觸發電平后,經過tTOUT 延時周后重新開始工作。
因為M16L可以工作在2.7v~5.5v,所以觸發電平可選2.7v(BODLEVEL=1)或4.0v(BODLEVEL=0);而M16工作在4.5~5.5V,所以只能選BODLEVEL=0,BODLEVEL=1不適用于ATmega16。
2.復位啟動時間選擇
SUT 1/0: 當選擇不同晶振時,SUT有所不同。
如果沒有特殊要求推薦SUT 1/0設置復位啟動時間稍長,使電源緩慢上升。
3.CKSEL3/0: 時鐘源選擇(時鐘總表)
時鐘總表
時鐘源 啟動延時 熔絲
外部時鐘 6 CK + 0 ms CKSEL=0000 SUT="00"
外部時鐘 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0000 SUT="01"
外部時鐘 6 CK + 65 ms CKSEL="0000" SUT="10"
內部RC振蕩
1MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0001" SUT="00"
內部RC振蕩1MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0001" SUT="01"
內部RC振蕩1MHZ1 6 CK + 65 ms CKSEL="0001" SUT="10"
內部RC振蕩2MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0010" SUT="00"
內部RC振蕩
2MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0010" SUT="01"
內部RC振蕩2MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL="0010" SUT="10"
內部RC振蕩4MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0011" SUT="00"
內部RC振蕩4MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0011" SUT="01"
內部RC振蕩4MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL="0011" SUT="10"
內部RC振蕩8MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0100" SUT="00"
內部RC振蕩8MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0100" SUT="01"
內部RC振蕩8MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL="0100" SUT="10"
外部RC振蕩≤0.9MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL="0101" SUT="00"
外部RC振蕩≤0.9MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="0101" SUT="01"
外部RC振蕩≤0.9MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL="0101" SUT="10"
外部RC振蕩≤0.9MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0101" SUT="11"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL="0110" SUT="00"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="0110" SUT="01"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL="0110" SUT="10"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0110 SUT="11"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0111 SUT="00"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="0111" SUT="01"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0111 SUT="10"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0111" SUT="11"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=1000 SUT="00"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="1000" SUT="01"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL="1000" SUT="10"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="1000" SUT="11"
低頻晶振(32.768KHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1001" SUT="00"
低頻晶振(32.768KHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1001" SUT="01"
低頻晶振(32.768KHZ) 32K CK + 65 ms CKSEL="1001" SUT="10"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL="1010" SUT="00"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL="1010" SUT="01"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1010 SUT="10"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1010" SUT="11"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1011" SUT="00"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL=1011 SUT="01"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL="1011" SUT="10"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL="1011" SUT="11"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL="1100" SUT="00"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL="1100" SUT="01"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1100 SUT="10"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1100" SUT="11"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1101" SUT="00"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL="1101" SUT="01"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL="1101" SUT="10"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL="1101" SUT="11"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL="111"0 SUT="00"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL="111"0 SUT="01"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL="111"0 SUT="10"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="111"0 SUT="11"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1111" SUT="00"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL="1111" SUT="01"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL="111"1 SUT="10"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL="1111" SUT="11"
高位(BOOT區設置):
1. JTAGEN(JTAG允許): 1:JTAG禁止; 0:JTAG允許
OCDEN(OCD功能允許): 1:OCD功能禁止;0:OCD功能允許
注:OCDEN(On-chip Debug):片上調試使能位
JTAGEN(JTAG使能): JTAG測試訪問端口
使用方法:在JTAG調試時,使能OCDEN JTAGEN兩位(復選框打勾),并保持所有的鎖定位處于非鎖定狀態;在實際使用時為降低功耗,不使能OCDEN JTAGEN,大約減少2-3mA的電流。
2. SPIEN(SPI下載允許): 1:SPI下載禁止;0:SPI下載使能
注:在ISP的軟件里,SPIEN是不能編輯的,默認為0。
3. CKOPT(選擇放大器模式): CKOPT=0:高幅度振蕩輸出;CKOPT
=1:低幅度振蕩輸出
當CKOPT 被編程時振蕩器在輸出引腳產生滿幅度的振蕩。這種模式適合于噪聲環境,以及需要通過XTAL2 驅動第二個時鐘緩沖器的情況,而且這種模式的頻率范圍比較寬。當保持CKOPT 為未編程狀態時,振蕩器的輸出信號幅度比較小。其優點是大大降低了功耗,但是頻率范圍比較窄,而且不能驅動其他時鐘緩沖器。
對于諧振器,當CKOPT未編程時的最大頻率為8 MHz,CKOPT編程時為16 MHz。內部RC振蕩器工作時不對CKOPT編程。
4.EEAVE(燒錄時EEPROM數據保留): 1:不保留;0:保留
5.BOOTRST(復位入口選擇): 1:程序從0x0000地址開始 0:復位后
從BOOT區執行(參考BOOTSZ0/1)
6.BOOTSZ 1/0(引導區程序大小及入口):
00: 1024Word/0xc00;
01: 512Word/0xe00;
10: 256Word/0xf00;
11: 128Word/0xf80
AVR熔絲位的設置分析 - 全文
本文導航
- 第 1 頁:AVR熔絲位的設置分析
- 第 2 頁:高位(BOOT區設置)
- AVR(81390)
- 熔絲位(11488)
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5245AVR單片機熔絲鎖死的處理方法解析
在很多AVR單片機的初學者在使用AVR單片機中,很容易把熔絲位弄錯而造成單片機鎖死,比如說JTAGEN置為1后,單片機的JTAG就不能再下載程序進去了,因此給我們帶來很多麻煩。
2019-11-18 16:43:37
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如何進行ATmega8熔絲位和程序及數據存儲器鎖定位的設置
ATmega8 有兩個熔絲位字節。下面兩表簡單地描述了所有熔絲位的功能以及他們是如何映射到熔絲字節的。如果熔絲位被編程則讀返回值為“0”。
2019-12-27 08:00:00
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6熔絲是什么_熔絲起什么作用
熔絲也叫保險絲、熔體。住宅總熔絲裝于電能表后,一般采用瓷插式熔斷器。現在作為住宅的總保護,通常采用斷路器代替熔絲。城鄉個體作坊、城市舊宅及部分農村住宅還采用熔絲作為總保護。另外,許多家用電器內都裝有熔斷器,如彩色電視機、微波爐、收錄機、空調器、洗衣機等,作為家用電器的保護用。
2020-03-14 17:24:49
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33319ATmega128單片機熔絲位的資料匯總
在 AVR的器件手冊中,使用已編程( Programmed )和未編程( Unprogrammed )定義熔絲位的狀態。 “Unprogrammed”表示熔絲狀態為“ 1”(禁止);“ Programmed”
2020-06-30 08:00:00
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9AVR熔絲位配置的一些要點和需要注意的相關事項資料下載
電子發燒友網為你提供AVR熔絲位配置的一些要點和需要注意的相關事項資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-11 08:52:29
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6AVR單片機熔絲位問題有哪些資料下載
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2021-04-17 08:45:04
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12AVR單片機熔絲位設置
AVR單片機熔絲位設置 熔絲位可以控制avr單片機的一些功能也有保護知識產權的作用,正確配置熔絲位使單片機正常工作防止鎖死,這里以atmega128單片機為例(使用軟件為progisp)。'0’表示熔斷'1’表示不起作用...
2021-11-14 20:21:00
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12AVR單片機熔絲和解鎖
AVR單片機的熔絲位配置是AVR單片機初學者很容易出錯的地方,其實只要注意一些事項,還是能夠盡量避免單片機被鎖死,即使單片機被鎖死,也可以使用一些方法解鎖,本文講述我在剛開始接觸AVR單片機時熔絲位
2021-11-14 20:51:00
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8關于AVR單片機熔絲位的設置和拯救方法大全 AVR單片機熔絲位的設置和詳細的拯救方法
熔絲位是ATMEL公司AVR單片機比較獨到的特征。在每一種型號的AVR單片機內部都有一些特定含義的熔絲位,其特性表現為多次擦寫的E2PROM。用戶通過配置(編程)這些熔絲位,可以固定地設置AVR
2021-11-15 09:06:02
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44自制AVR高壓編程器,解鎖熔絲位錯誤的avr單片機
自制AVR高壓編程器,解鎖熔絲位錯誤的avr單片機這段時間在用atmel的系列單片機at90usb128x/64x和atmega32u4設計鍵盤,有一塊at90的單片機由于熔絲位設置錯誤被鎖死,導致
2021-11-15 09:21:04
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37ATmega128單片機](熔絲修改后無法燒錄程序情況)
@ATmega128單片機,AVR,ATmega128單片機](熔絲修改后無法燒錄程序情況)本人是AVR單片機小白,前段時間開始學習AVR單片機,由于腦殘更改了AVR單片機的熔絲位,使得我的寶貝
2021-11-15 09:36:04
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26在MIMXRT1020CAG4B中設置BT_FUSE_SEL熔絲位
判斷外部BOOT GPIO引腳電平,可以減少外部下拉電阻的設置,對于原理圖設計會簡化許多。根據手冊,BT_FUSE_SEL位于熔絲地址 0x460的第四位。
2022-11-07 10:44:23
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