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標題: AVR熔絲位的設置 [打印本頁]

作者: liuqq    時間: 2015-5-22 01:08
標題: AVR熔絲位的設置


初學者對熔絲經常不解,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




作者: kirainvoke    時間: 2015-7-28 19:56
網上一大堆
作者: HWL0541    時間: 2015-10-26 09:44
非常好的入門資料
作者: yanlf    時間: 2015-11-11 19:37
不錯不錯不錯不錯不錯
作者: 51牙克石    時間: 2016-1-22 17:12
真的是學習AVR單片機的好資料
作者: 進擊的生菜    時間: 2017-7-28 14:49
學習了  因為熔絲位配置的不對  串口發送的數據接收不到   很是郁悶  看來真得好好了解一下這個熔絲位了
作者: xbook_ben    時間: 2017-10-28 17:25
謝謝分享,先收藏了
作者: ^千囚梔愿ァ    時間: 2019-11-5 16:40
還好。網上挺多的





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