|
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu |
©2026 mgr Jerzy Wałaszek
|

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s
permission is not required when using copyrighted material in:
https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines
| UWAGA: | Przeciążenie układu poza podane tutaj wartości ekstremalne może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Również wystawienie układu przez dłuższy czas na podane tutaj warunki ekstremalne może wpłynąć na poprawność działania mikrokontrolera oraz jego trwałość. |
| Temperatura pracy | -55°C do +125°C | |
| Temperatura przechowywania | -65°C do +150°C | |
| Napięcie względem masy na dowolnej końcówce z wyjątkiem RESET | -0,5V do VCC+0,5V | |
| Napięcie względem masy na końcówce RESET | -0,5V do +13,0V | |
| Maksymalne napięcie pracy | 6,0V | |
| Prąd stały na końcówkę we/wy | 40,0 mA | |
| Prąd stały na końcówkach VCC i GND | 200,0 mA |
Parametry prądu stałego ATmega48A - TA = -40°C ... 85°C, VCC = 1,8V ... 5,5V (o ile nie zaznaczono inaczej)
| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ.(2) | Max. | Jednostki |
| ICC | Prąd zasilania(1) | Aktywny 1MHz, VCC = 2V | 0,2 | 0,55 | mA | |
| Aktywny 4MHz, VCC = 3V | 1,2 | 3,5 | mA | |||
| Aktywny 8MHz, VCC = 5V | 4,0 | 12 | mA | |||
| Bezczynny 1MHz, VCC = 2V | 0,03 | 0,5 | mA | |||
| Bezczynny 4MHz, VCC = 3V | 0,21 | 1,5 | mA | |||
| Bezczynny 8MHz, VCC = 5V | 0,9 | 5,5 | mA | |||
| Tryb oszczędzania zasilania(3) | 32kHz, włączony TOSC, VCC = 1,8V | 0,75 | μA | |||
| 32kHz, włączony TOSC, VCC = 3V | 0,9 | μA | ||||
| Tryb wyłączenia zasilania(3) | Włączony WDT, VCC = 3V | 3,9 | 15 | μA | ||
| Wyłączony WDT, VCC = 3V | 0,1 | 2 | μA |
| Uwagi: | 1. | Wartości z włączoną "Minimalizacją poboru prądu”. |
| 2. | Wartości typowe przy 25°C. | |
| 3. | Wartości poboru prądu łącznie z wejściowym prądem upływu. |
Parametry prądu stałego ATmega48PA - TA = -40°C ... 85°C, VCC = 1,8V ... 5,5V (o ile nie zaznaczono inaczej)
| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ.(2) | Max. | Jednostki |
| ICC | Prąd zasilania(1) | Aktywny 1MHz, VCC = 2V | 0,2 | 0,5 | mA | |
| Aktywny 4MHz, VCC = 3V | 1,2 | 2,5 | mA | |||
| Aktywny 8MHz, VCC = 5V | 4,0 | 9 | mA | |||
| Bezczynny 1MHz, VCC = 2V | 0,03 | 0,15 | mA | |||
| Bezczynny 4MHz, VCC = 3V | 0,21 | 0,7 | mA | |||
| Bezczynny 8MHz, VCC = 5V | 0,9 | 2,7 | mA | |||
| Tryb oszczędzania zasilania(3) | 32kHz, włączony TOSC, VCC = 1,8V | 0,75 | μA | |||
| 32kHz, włączony TOSC, VCC = 3V | 0,9 | μA | ||||
| Tryb wyłączenia zasilania(3) | Włączony WDT, VCC = 3V | 3,9 | 8 | μA | ||
| Wyłączony WDT, VCC = 3V | 0,1 | 2 | μA |
| Uwagi: | 1. | Wartości z włączoną "Minimalizacją poboru prądu”. |
| 2. | Wartości typowe przy 25°C. | |
| 3. | Wartości poboru prądu łącznie z wejściowym prądem upływu. |
Parametry prądu stałego ATmega88A - TA = -40°C ... 85°C, VCC = 1,8V ... 5,5V (o ile nie zaznaczono inaczej)
| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ.(2) | Max. | Jednostki |
| ICC | Prąd zasilania(1) | Aktywny 1MHz, VCC = 2V | 0,2 | 0,55 | mA | |
| Aktywny 4MHz, VCC = 3V | 1,2 | 3,5 | mA | |||
| Aktywny 8MHz, VCC = 5V | 4,1 | 12 | mA | |||
| Bezczynny 1MHz, VCC = 2V | 0,03 | 0,5 | mA | |||
| Bezczynny 4MHz, VCC = 3V | 0,18 | 0,15 | mA | |||
| Bezczynny 8MHz, VCC = 5V | 0,8 | 5,5 | mA | |||
| Tryb oszczędzania zasilania(3) | 32kHz, włączony TOSC, VCC = 1,8V | 0,8 | μA | |||
| 32kHz, włączony TOSC, VCC = 3V | 0,9 | μA | ||||
| Tryb wyłączenia zasilania(3) | Włączony WDT, VCC = 3V | 3,9 | 15 | μA | ||
| Wyłączony WDT, VCC = 3V | 0,1 | 2 | μA |
| Uwagi: | 1. | Wartości z włączoną "Minimalizacją poboru prądu”. |
| 2. | Wartości typowe przy 25°C. | |
| 3. | Wartości poboru prądu łącznie z wejściowym prądem upływu. |
Parametry prądu stałego ATmega88PA - TA = -40°C ... 85°C, VCC = 1,8V ... 5,5V (o ile nie zaznaczono inaczej)
| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ.(2) | Max. | Jednostki |
| ICC | Prąd zasilania(1) | Aktywny 1MHz, VCC = 2V | 0,2 | 0,5 | mA | |
| Aktywny 4MHz, VCC = 3V | 1,2 | 2,5 | mA | |||
| Aktywny 8MHz, VCC = 5V | 4,1 | 9 | mA | |||
| Bezczynny 1MHz, VCC = 2V | 0,03 | 0,15 | mA | |||
| Bezczynny 4MHz, VCC = 3V | 0,18 | 0,7 | mA | |||
| Bezczynny 8MHz, VCC = 5V | 0,8 | 2,7 | mA | |||
| Tryb oszczędzania zasilania(3) | 32kHz, włączony TOSC, VCC = 1,8V | 0,8 | μA | |||
| 32kHz, włączony TOSC, VCC = 3V | 0,9 | μA | ||||
| Tryb wyłączenia zasilania(3) | Włączony WDT, VCC = 3V | 3,9 | 8 | μA | ||
| Wyłączony WDT, VCC = 3V | 0,1 | 2 | μA |
| Uwagi: | 1. | Wartości z włączoną "Minimalizacją poboru prądu”. |
| 2. | Wartości typowe przy 25°C. | |
| 3. | Wartości poboru prądu łącznie z wejściowym prądem upływu. |
Parametry prądu stałego ATmega168A - TA = -40°C ... 85°C, VCC = 1,8V ... 5,5V (o ile nie zaznaczono inaczej)
| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ.(2) | Max. | Jednostki |
| ICC | Prąd zasilania(1) | Aktywny 1MHz, VCC = 2V | 0,2 | 0,55 | mA | |
| Aktywny 4MHz, VCC = 3V | 1,2 | 3,5 | mA | |||
| Aktywny 8MHz, VCC = 5V | 4,2 | 12 | mA | |||
| Bezczynny 1MHz, VCC = 2V | 0,03 | 0,5 | mA | |||
| Bezczynny 4MHz, VCC = 3V | 0,2 | 1,5 | mA | |||
| Bezczynny 8MHz, VCC = 5V | 0,9 | 5,5 | mA | |||
| Tryb oszczędzania zasilania(3) | 32kHz, włączony TOSC, VCC = 1,8V | 0,75 | μA | |||
| 32kHz, włączony TOSC, VCC = 3V | 0,83 | μA | ||||
| Tryb wyłączenia zasilania(3) | Włączony WDT, VCC = 3V | 4,1 | 15 | μA | ||
| Wyłączony WDT, VCC = 3V | 0,1 | 2 | μA |
| Uwagi: | 1. | Wartości z włączoną "Minimalizacją poboru prądu”. |
| 2. | Wartości typowe przy 25°C. | |
| 3. | Wartości poboru prądu łącznie z wejściowym prądem upływu. |
Parametry prądu stałego ATmega168PA - TA = -40°C ... 85°C, VCC = 1,8V ... 5,5V (o ile nie zaznaczono inaczej)
| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ.(2) | Max. | Jednostki |
| ICC | Prąd zasilania(1) | Aktywny 1MHz, VCC = 2V | 0,2 | 0,5 | mA | |
| Aktywny 4MHz, VCC = 3V | 1,2 | 2,5 | mA | |||
| Aktywny 8MHz, VCC = 5V | 4,2 | 9 | mA | |||
| Bezczynny 1MHz, VCC = 2V | 0,03 | 0,15 | mA | |||
| Bezczynny 4MHz, VCC = 3V | 0,2 | 0,7 | mA | |||
| Bezczynny 8MHz, VCC = 5V | 0,9 | 2,7 | mA | |||
| Tryb oszczędzania zasilania(3) | 32kHz, włączony TOSC, VCC = 1,8V | 0,75 | μA | |||
| 32kHz, włączony TOSC, VCC = 3V | 0,83 | μA | ||||
| Tryb wyłączenia zasilania(3) | Włączony WDT, VCC = 3V | 4,1 | 8 | μA | ||
| Wyłączony WDT, VCC = 3V | 0,1 | 2 | μA |
| Uwagi: | 1. | Wartości z włączoną "Minimalizacją poboru prądu”. |
| 2. | Wartości typowe przy 25°C. | |
| 3. | Wartości poboru prądu łącznie z wejściowym prądem upływu. |
Parametry prądu stałego ATmega328 - TA = -40°C ... 85°C, VCC = 1,8V ... 5,5V (o ile nie zaznaczono inaczej)
| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ.(2) | Max. | Jednostki |
| ICC | Prąd zasilania(1) | Aktywny 1MHz, VCC = 2V | 0,3 | 0,55 | mA | |
| Aktywny 4MHz, VCC = 3V | 1,7 | 3,5 | mA | |||
| Aktywny 8MHz, VCC = 5V | 5,2 | 12 | mA | |||
| Bezczynny 1MHz, VCC = 2V | 0,05 | 0,5 | mA | |||
| Bezczynny 4MHz, VCC = 3V | 0,3 | 1,5 | mA | |||
| Bezczynny 8MHz, VCC = 5V | 1,2 | 5,5 | mA | |||
| Tryb oszczędzania zasilania(3) | 32kHz, włączony TOSC, VCC = 1,8V | 0,8 | μA | |||
| 32kHz, włączony TOSC, VCC = 3V | 0,9 | μA | ||||
| Tryb wyłączenia zasilania(3) | Włączony WDT, VCC = 3V | 4,2 | 15 | μA | ||
| Wyłączony WDT, VCC = 3V | 0,1 | 2 | μA |
| Uwagi: | 1. | Wartości z włączoną "Minimalizacją poboru prądu”. |
| 2. | Wartości typowe przy 25°C. | |
| 3. | Wartości poboru prądu łącznie z wejściowym prądem upływu. |
Parametry prądu stałego ATmega328P - TA = -40°C ... 85°C, VCC = 1,8V ... 5,5V (o ile nie zaznaczono inaczej)
| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ.(2) | Max. | Jednostki |
| ICC | Prąd zasilania(1) | Aktywny 1MHz, VCC = 2V | 0,3 | 0,5 | mA | |
| Aktywny 4MHz, VCC = 3V | 1,7 | 2,5 | mA | |||
| Aktywny 8MHz, VCC = 5V | 5,2 | 9 | mA | |||
| Bezczynny 1MHz, VCC = 2V | 0,04 | 0,15 | mA | |||
| Bezczynny 4MHz, VCC = 3V | 0,3 | 0,7 | mA | |||
| Bezczynny 8MHz, VCC = 5V | 1,2 | 2,7 | mA | |||
| Tryb oszczędzania zasilania(3) | 32kHz, włączony TOSC, VCC = 1,8V | 0,8 | μA | |||
| 32kHz, włączony TOSC, VCC = 3V | 0,9 | μA | ||||
| Tryb wyłączenia zasilania(3) | Włączony WDT, VCC = 3V | 4,2 | 8 | μA | ||
| Wyłączony WDT, VCC = 3V | 0,1 | 2 | μA |
| Uwagi: | 1. | Wartości z włączoną "Minimalizacją poboru prądu”. |
| 2. | Wartości typowe przy 25°C. | |
| 3. | Wartości poboru prądu łącznie z wejściowym prądem upływu. |

Przebieg sygnału dla zegara zewnętrznego

Parametry zegara zewnętrznego
| Symbol | Parametr | VCC = 1,8 - 5,5V | VCC = 2,7 - 5,5V | VCC = 4,5 - 5,5V | Jednostki | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| 1/tCLCL | Częstotliwość zegara | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 20 | MHz |
| tCLCL | Okres zegara | 250 | 100 | 50 | ns | |||
| tCHCX | Czas stanu wysokiego | 100 | 40 | 20 | ||||
| tCLCX | Czas stanu niskiego | 100 | 40 | 20 | ||||
| tCLCH | Czas narastania | 2 | 1,6 | 0,5 | μs | |||
| tCHCL | Czas opadania | 2 | 1,6 | 0,5 | ||||
| ΔtCLCL | Zmiana okresu z cyklu na cykl | 2 | 2 | 2 | % | |||
Parametry resetu, spadku napięcia zasilającego i wewnętrznego napięcia odniesienia(1)
| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ. | Max. | Jednostki |
| VPOT | Próg resetu przy włączaniu zasilania (narastanie) | 1,1 | 1,4 | 1,6 | V | |
| Próg resetu przy włączaniu zasilania (opadanie)(2) | 0,6 | 1,3 | 1,6 | V | ||
| SRON | Stromość zbocza włączanego napięcia zasilania | 0,01 | 10 | V/ms | ||
| VRST | Próg napięciowy końcówki RESET | 0,2VCC | 0,9VCC | V | ||
| tRST | Minimalna długość impulsu na końcówce RESET | 2,5 | μs | |||
| VHYST | Histereza detektora spadku napięcia zasilającego | 50 | mV | |||
| tBOD | Minimalna długość impulsu dla resetu przy spadku napięcia zasilania | 2 | μs | |||
| VBG | Wewnętrzne napięcie odniesienia | VCC = 2,7V TA = 25°C |
1,0 | 1,1 | 1,2 | V |
| tBG | Czas włączania wewnętrznego napięcia odniesienia | VCC = 2,7V TA = 25°C |
40 | 70 | μs | |
| IBG | Pobór prądu przez układ wewnętrznego napięcia odniesienia | VCC = 2,7V TA = 25°C |
10 | μA |
| Uwagi: | 1. | Wartości są jedynie orientacyjne |
| 2. | Reset przy włączaniu zasilania nie zadziała, dopóki napięcie zasilające nie spadnie poniżej VPOT (opadanie) |
Kodowanie poziomów BODLEVEL za pomocą bitów bezpiecznikowych(1)(2)
| Bity bezpiecznikowe BODLEVEL 2:0 | Min. VBOT | Typ. VBOT | Max. VBOT | Jednostki |
| 111 | Moduł BOD wyłączony | |||
| 110 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | V |
| 101 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | |
| 100 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | |
| 011 | Zarezerwowane | |||
| 010 | ||||
| 001 | ||||
| 000 | ||||
| SPI2X | SPR1 | SPR0 | Częstotliwość SCK |
| 0 | 0 | 0 | fclk_I/O/4 |
| 0 | 0 | 1 | fclk_I/O/16 |
| 0 | 1 | 0 | fclk_I/O/64 |
| 0 | 1 | 1 | fclk_I/O/128 |
| 1 | 0 | 0 | fclk_I/O/2 |
| 1 | 0 | 1 | fclk_I/O/8 |
| 1 | 1 | 0 | fclk_I/O/32 |
| 1 | 1 | 1 | fclk_I/O/64 |
Parametry czasowe SPI
| Opis | Tryb | Min. | Typ. | Max. | Jednostka | |
| 1. | Okres SCK | Master | Zobacz do tabelki powyżej | ns | ||
| 2. | Okres wysoki/niski SCK | Master | 50% wypełnienia | |||
| 3. | Czas narastania/opadania | Master | 3,6 | |||
| 4. | Czas przygotowania | Master | 10 | |||
| 5. | Czas utrzymania | Master | 10 | |||
| 6. | Wyjście do SCK | Master | 0,5·tSCK | |||
| 7. | SCK do wyjścia | Master | 10 | |||
| 8. | SCK do stanu wysokiego na wyjściu | Master | 10 | |||
| 9. | Stan niski SS do wyjścia | Slave | 15 | |||
| 10. | Okres SCK | Slave | 4·tSCK | |||
| 11. | Okres wysoki/niski SCK(1) | Slave | 2·tSCK | |||
| 12. | Czas narastania/opadania | Slave | 1600 | |||
| 13. | Czas przygotowania | Slave | 10 | |||
| 14. | Czas utrzymania | Slave | tSCK | |||
| 15. | SCK do wyjścia | Slave | 15 | |||
| 16. | SCK do stanu wysokiego SS | Slave | 20 | |||
| 17. | Stan wysoki SS do stanu wysokiej impedancji | Slave | 10 | |||
| 18. | Stan niski SS do SCK | Slave | 2·tSCK |
| Uwaga: | 1. | W trybie programowania SPI
minimalny okres niski/wysoki SCK wynosi: - 2·tCLCL dla fCK < 12MHz - 3·tCLCL dla fCK > 12MHz |
Wymagania czasowe SPI w trybie Master

Wymagania czasowe SPI w trybie Slave
| Symbol | Parametr | Warunek | Min. | Max. | Jednostki |
| VIL | Napięcie wejściowe dla stanu niskiego | -0,5 | 0,3VCC | V | |
| VIH | Napięcie wejściowe dla stanu wysokiego | 0,7VCC | VCC + 0,5 | ||
| Vhys(1) | Napięcie histerezy wejść Schmitta | 0,05VCC(2) | – | ||
| VOL(1) | Napięcie wyjściowe w stanie niskim | Prąd pochłaniany 3mA | 0 | 0,4 | |
| tr(1) | Czas narastania dla obu linii SDA i SCL | 20 + 0,1Cb(3)(2) | 300 | ns | |
| tof(1) | Czas opadania wyjścia z VIHmin na VILmax | 10pF < Cb < 400pF(3) | 20 + 0,1Cb(3)(2) | 250 | |
| tSP(1) | Zakłócenia impulsowe wytłumianie przez filtr wejściowy | 0 | 50(2) | ||
| Ii | Prąd wejściowy każdej końcówki we/wy | 0,1VCC < Vi < 0,9VCC | -10 | 10 | μA |
| Ci(1) | Pojemność każdej końcówki we/wy | – | 10 | pF | |
| fSCL | Częstotliwość zegarowa SCL | fCK(4) > max(16fSCL, 250kHz)(5) | 0 | 400 | kHz |
| RP | Wartość opornika podciągającego | fSCL ≤ 100kHz | ![]() |
![]() |
Ω |
| fSCL > 100kHz | ![]() |
![]() |
|||
| tHD;STA | Czas utrzymania stanu START (powtarzanego) | fSCL ≤ 100kHz | 4,0 | – | μs |
| fSCL > 100kHz | 0,6 | – | |||
| tLOW | Czas okresu niskiego zegara SCL | fSCL ≤ 100kHz(5) | 4,7 | – | |
| fSCL > 100kHz | 1,3 | – | |||
| tHIGH | Czas okresu wysokiego zegara SCL | fSCL ≤ 100kHz | 4,0 | – | |
| fSCL > 100kHz | 0,6 | – | |||
| tSU;STA | Czas ustawiania stanu REPEATED START | fSCL ≤ 100kHz | 4,7 | – | |
| fSCL > 100kHz | 0,6 | – | |||
| tHD;DAT | Czas utrzymania danych | fSCL ≤ 100kHz | 0 | 3,45 | |
| fSCL > 100kHz | 0 | 0,9 | |||
| tSU;DAT | Czas ustawiania danych | fSCL ≤ 100kHz | 250 | – | ns |
| fSCL > 100kHz | 100 | – | |||
| tSU;STO | Czas ustawiania stanu STOP | fSCL ≤ 100kHz | 4,0 | – | μs |
| fSCL > 100kHz | 0,6 | – | |||
| tBUF | Czas niezajętości magistrali pomiędzy stanami STOP a START | fSCL ≤ 100kHz | 4,7 | – | |
| fSCL > 100kHz | 1,3 | – |
Czasy na magistrali TWI

| Symbol | Parametr | Warunki | Min. | Typ. | Max. | Jednostki |
| Rozdzielczość | 10 | Bity | ||||
| Dokładność bezwzględna (łącznie ze wszystkimi błędami przetwarzania) | VREF = 4V, VCC
= 4V, Zegar przetwornika = 200 kHz |
2 | LSB | |||
| VREF = 4V, VCC
= 4V, Zegar przetwornika = 1MHz |
4,5 | |||||
| VREF = 4V, VCC
= 4V, Zegar przetwornika = 200 kHz Tryb zmniejszania zakłóceń |
2 | |||||
| VREF = 4V, VCC
= 4V, Zegar przetwornika = 1MHz Tryb zmniejszania zakłóceń |
4,5 | |||||
| Nieliniowość całkowa (INL, po kalibracji wzmocnienia i niezrównoważenia) | VREF = 4V, VCC
= 4V, Zegar przetwornika = 200 kHz |
0,5 | ||||
| Nieliniowość różniczkowa (DNL) |
VREF = 4V, VCC
= 4V, Zegar przetwornika = 200 kHz |
0,25 | ||||
| Błąd wzmocnienia | VREF = 4V, VCC
= 4V, Zegar przetwornika = 200 kHz |
2 | ||||
| Błąd niezrównoważenia | VREF = 4V, VCC
= 4V, Zegar przetwornika = 200 kHz |
2 | ||||
| Czas przetwarzania | Tryb pracy ciągłej | 13 | 260 | μs | ||
| Częstotliwość zegarowa | 50 | 1000 | kHz | |||
| AVCC(1) | Analogowe napięcie zasilania | VCC - 0,3 | VCC + 0,3 | V | ||
| VREF | Napięcie odniesienia | 1,0 | AVCC | |||
| VIN | Napięcie wejściowe | GND | VREF | |||
| Szerokość pasma | 38,5 | kHz | ||||
| VINT | Wewnętrzne napięcie odniesienia | 1,0 | 1,1 | 1,2 | V | |
| RREF | Oporność wejścia odniesienia | 32 | kΩ | |||
| RAIN | Oporność wejścia analogowego | 55 | 100 | MΩ |
| Uwagi: | 1. | Minimum dla AVCC wynosi 1,8V. Maximum dla AVCC wynosi 5,5V |
Parametry programowania równoległego, VCC = 5V ± 10%
| Symbol | Parametr | Min. | Typ. | Maks. | Jednostki |
| VPP | Napięcie uaktywniające programowanie | 11,5 | 12,5 | V | |
| IPP | Prąd uaktywniający programowanie | 250 | μA | ||
| tDVXH | Dane i sygnały sterowania ważne przed stanem wysokim na XTAL1 | 67 | ns | ||
| tXLXH | Czas pomiędzy przejściem XTAL1 w stan niski a przejściem XTAL1 w stan wysoki | 200 | ns | ||
| tXHXL | Szerokość okresu wysokiego impulsu XTAL1 | 150 | ns | ||
| tXLDX | Przetrzymanie danych i sygnałów sterowania po stanie niskim na XTAL1 | 67 | ns | ||
| tXLWL | Czas od stanu niskiego na XTAL1 do stanu niskiego na WR | 0 | ns | ||
| tXLPH | Czas od stanu niskiego na XTAL1 do stanu wysokiego na PAGEL | 0 | ns | ||
| tPLXH | Czas od stanu niskiego na PAGEL do stanu wysokiego na XTAL1 | 150 | ns | ||
| tBVPH | Czas ważności BS1 przed stanem wysokim na PAGEL | 67 | ns | ||
| tPHPL | Szerokość okresu wysokiego impulsu PAGEL | 150 | ns | ||
| tPLBX | Przetrzymanie BS1 po stanie niskim na PAGEL | 67 | ns | ||
| tWLBX | Przetrzymanie BS2/1 po stanie niskim na WR | 67 | ns | ||
| tPLWL | Czas od stanu niskiego PAGEL do stanu niskiego WR | 67 | ns | ||
| tBVWL | Czas ważności BS1 do stanu niskiego WR | 67 | ns | ||
| tWLWH | Szerokość okresu niskiego impulsu WR | 150 | ns | ||
| tWLRL | Czas stanu niskiego na WR do stanu niskiego RDY/BSY | 0 | 1 | μs | |
| tWLRH | Czas stanu niskiego na WR do stanu wysokiego RDY/BSY(1) | 3,7 | 4,5 | ms | |
| tWLRH_CE | Czas stanu niskiego na WR do stanu wysokiego RDY/BSY(2) dla rozkazu kasowania układu | 7,5 | 9 | ms | |
| tXLOL | Czas stanu niskiego na XTAL1 do stanu niskiego na OE | 0 | ns | ||
| tBVDV | Czas ważności BS1 do ważności DATA | 0 | 250 | ns | |
| tOLDV | Czas od stanu niskiego na OE do ważności DATA | 250 | ns | ||
| tOHDZ | Czas od stanu wysokiego na OE do przejściw w stan wysokiej impedancji DATA | 250 | ns |
| Uwagi: | 1. | tWLRH odnosi się do rozkazów zapisu FLASH, EEPROM, bitów bezpiecznikowych i bitów blokujących. |
| 2. | tWLRH_CE odnosi się do rozkazu kasowania układu (ang. Chip Erase). |
Czasy w
programowaniu równoległym z niektórymi ogólnymi wymaganiami
czasowymi

Czasy w
programowaniu równoległym, sekwencja ładowania z wymaganiami
czasowymi(1)

| Uwaga: | 1. | Wymagania czasowe pokazane na poprzednim rysunku (np. tDVXH, tXHXL i tXLDX) odnoszą się również do operacji ładowania. |
Czasy w
programowaniu równoległym, sekwencja odczytu z wymaganiami
czasowymi(1)

![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2026 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.