Serwis Edukacyjny
Nauczycieli

w I-LO w Tarnowie
obrazek

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu
 mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje:
Wojciech Grodowski
mgr inż. Janusz Wałaszek

©2026 mgr Jerzy Wałaszek

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P

Parametry elektryczne (TA = -40°C ... 85°C)


obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

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: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI KONSERWACJA
Podrozdziały

obrazek

Parametry ekstremalne

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

do podrozdziału  do strony 

Parametry prądu stałego

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.

do podrozdziału  do strony 

Stopnie prędkości

Maksymalna częstotliwość zależy od VCC. Jak pokazuje poniższy rysunek, krzywa wykresu maksymalnej częstotliwości w funkcji VCC jest liniowa pomiędzy 1,8V < VCC < 2,7V oraz pomiędzy 2,7V < VCC < 4,5V.


do podrozdziału  do strony 

Parametry zegarowe

Przebieg sygnału dla zegara zewnętrznego

obrazek

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 %

do podrozdziału  do strony 

Parametry systemowe i resetu

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
Uwagi: 1. Dla niektórych modeli mikrokontrolerów VBOT może być poniżej minimalnego napięcia pracy. W takich przypadkach dany mikrokontroler jest testowany w dół do VCC = VBOT podczas testu produkcyjnego. Zapewnia to, iż reset od spadku zasilania wystąpi przed obniżeniem się napięcia zasilającego do poziomu, przy którym już nie można zagwarantować poprawnego działania mikrokontrolera. Testy są wykonywane przy użyciu BODLEVEL = 110, 101 i 100.
  2. W czasie produkcji VBOT jest testowane przy 25° i 85°.

do podrozdziału  do strony 

Parametry przebiegów czasowych interfejsu SPI

Związek pomiędzy SCK a częstotliwością oscylatora
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
 


do podrozdziału  do strony 

Parametry 2-przewodowego interfejsu szeregowego

Poniższa tabelka opisuje wymogi dla urządzeń podłączanych to 2-przewodowej magistrali szeregowej. Interfejs TWI w ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P spełnia lub wykracza poza te wymagania przy opisanych warunkach.
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
Uwagi: 1. W ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P ten parametr jest określany, lecz nie jest na 100% testowany.
  2. Potrzebne tylko dla fSCL > 100kHz.
  3. Cb = pojemność jednej linii magistrali w pF.
  4. fCK = częstotliwość zegarowa mikroprocesora.
  5. To wymaganie dotyczy wszystkich operacji interfejsu TWI w ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P. Inne urządzenia podłączone do magistrali TWI muszą jedynie spełniać ogólne wymaganie fSCL.

Czasy na magistrali TWI


do podrozdziału  do strony 

Parametry przetwornika A/C

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  
RAIN Oporność wejścia analogowego   55 100  
Uwagi: 1. Minimum dla AVCC wynosi 1,8V. Maximum dla AVCC wynosi 5,5V

do podrozdziału  do strony 

Parametry programowania równoległego

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)

Uwaga: 1. Wymagania czasowe pokazane na wcześniej (np. tDVXH, tXHXL i tXLDX) odnoszą się również do operacji odczytu.

do podrozdziału  do strony 

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: i-lo@eduinf.waw.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.