ATMEL: 32-разрядные Flash-микроконтроллеры
на ядре AVR32
Николай КОРОЛЕВ
В прежние годы параллельно существовали два типа микросхем с микропроцессорным ядром на кристалле — универсальные микроконтроллеры и процессоры цифровой обработки сигналов (DSP). Каждый тип имел те или иные преимущества и использовался для «своих» задач. Если разрабатывалось устройство с функциями сигнальной обработки и управления, приходилось ставить на плату и DSP, и микроконтроллер, каждый со своим генератором, внешней памятью и шинными формирователями. С ростом возможностей технологии разработчики микросхем стали размещать оба контроллера на одном кристалле.
Корпорация ATMEL также приняла участие в реализации этой идеологии. В свое время микросхема AT75C220, содержащая на кристалле контроллер на ядре ARM7 и 16-разрядный OakDSP-контроллер с фиксированной точкой, была передовой разработкой, при том, что на кристалле были размещены и два МАС-интерфейса 10/100 Мбит. Появление таких микросхем сильно упростило жизнь разработчикам печатных плат, но для программиста это, как и раньше, была двухпроцессорная система, для которой нужны две различных среды разработки, два эмулятора и много часов творческой работы по сопряжению двух ядер.
Однако со временем совершенствуется не только технология изготовления кристалла, но и сама архитектура ядра контроллера. Очевидная мысль — совместить в едином наборе команд как управляющие, так и «числодробильные» инструкции — получила не-
сколько лет назад воплощение «в железе» в разработках ведущих мировых производителей. Такой комплексный набор команд — одна из особенностей инновационной архитектуры AVR32, разработанной в норвежском дизайн-центре корпорации ATMEL.
ATMEL выпускает широкий спектр микроконтроллеров. Ранее они строились на основе ядер, разработанных внешними фирмами — Intel и ARM. Со временем корпорация стала применять собственные ядра, причем эти ядра имеют лучшие технические характеристики. На рис. 1 представлены основные семейства микроконтроллеров, выпускаемые корпорацией в настоящее время, по горизонтальной оси они расположены в соответствии с производительностью, а по вертикальной — в соответствии с энергопотреблением.
На рис. 1 видно, что микросхемы на ядре С51 — явные «аутсайдеры», так как при невысокой производительности имеют доста-
точно большую потребляемую мощность, и их не следует применять в новых разработках. Напротив, микросхемы на ядре AVR32 имеют очень хорошее соотношение производительность/энергопотребление, что, естественно, вызывает повышенный интерес у разработчиков. Особенность ядра AVR32 — выполнение за такт больше чем одной команды. Максимальная производительность микросхемы AP7200 на частоте 250 МГц составляет 360 DMIPS.
Архитектура AVR32 лежит в основе двух семейств — AVR32AP7 (суффикс AP означает “Application Processor”) и AVR32UC3 (суффикс UC означает “microcontroller”). Первое семейство — это мощные микросхемы, оптимизированные для работы под операционной системой Linux, и их рассмотрение выходит за рамки данной статьи.
В свою очередь, семейство AVR32UC3 также разделено на серии — A, B, C и L, каждая из которых имеет несколько цифровых индексов. Сводная диаграмма представителей семейства UC3 представлена на рис. 2.
Снижение потребляемой мощности достигнуто применением ряда мер. Напряжение питания ядра составляет 1,8 В, питание выходных каскадов — 3,3 В. На кристалле есть преобразователь, который формирует напряжение 1,8 В. Входы микросхемы могут работать с уровнями сигналов до 5 В. Для тактирования ядра и периферийных модулей могут использоваться несколько генераторов. В дополнение к внутренним RC-генераторам к микросхеме одновременно можно подключить кварцевый резонатор с частотой от 450 кГц до 16 МГц и «часовой резонатор» с частотой 32 768 Гц. Для обеспечения одновременной работы ядра на оптимальной частоте (она может динамически изменяться
■
I С51
SAM 7 and SAM9 ARM
AVR32
АР7
tinyAVR А \/П
megaAVR
AVR32
UC3
SAM9
MPU
ARM
8-bit
8/16-bit
32-bit
Производительность
Рис. 1. Микроконтроллеры корпорации ATMEL
Память,
кбайт
512
256
128
64
32
16
Серия UC3A 83 Mips @66 МГц 2,0 мВт/МГц 144/100QFP
UC3A0512
UC3A1512
UC3A0256
UC3A1256
UC3A0128
UC3A1128
UC3A3256
Q3/08
UC3A3128
Q3/08
UC3A364
Q3/08
Серия UC3B 76 Mips @ 60 МГц 1,3 мВт/МГц 64/48 QFP/QFN
Серия UC3C 83 Mips @66 МГц 2,0 мВт/МГц 144/100/64 QFP
UC3B0512 Q4/08 UC3B1512 Q4/08
UC3B0256 UC3B1256
UC3B0128 UC3B1128
UC3C0
UC3C1
г
UC3B064 Г UC3B164
UC3C2
Параметры UC3A3 Hi-Speed USB 128 кбайт SRAM Интерфейс NAND Flash Интерфейс SD/SDIO Card Audio DAC
f Параметры UC3C л
Питание 3—5 В 2xCAN
Восьмиканальный 12-bit АЦП Двухканальный 12-bit ЦАП V True 5V I/O у
Серия UC3L 55 Mips @ 40 МГц <1,0 mW/МГц 48/32 QFP/QFN
В прозводстве
В разработке
Low Power
Рис. 2. Состав семейства контроллеров UC3
Блок
умножения
Блок ALU
Блок загрузки/ хранения
Рис. 3. Структурная схема ядра контроллеров AVR32UC3
в реальном времени) и интерфейса USB, которому требуется стабильная частота 48 МГц, используют два модуля PLL. Периферийные модули, не активные в текущий момент времени, отключаются. Типовое потребление ядра UC3 при работе на частоте 60 МГц составляет в активном режиме 23 мА, или 1,3 мВт/МГц, что является рекордом для микроконтроллеров этого класса.
Архитектура AVR32 базируется на расширенном наборе RISC-команд. Команды могут иметь длину 16 или 32 бита и следовать общим потоком. В отличие от архитектуры ARM, нет необходимости переключаться между двумя режимами. Большинство команд выбирается, декодируется и выполняется за один тактовый цикл. Все команды распознаются непосредственно в конвейере.
Ядро AVR32UC3 представляет собой усеченную версию ядра AVR32AP7, оптимизированную по энергопотреблению. Так же, как и в старшем ядре, здесь есть конвейер команд, но его глубина уменьшена с 7 до 3 ступеней. Конвейер AVR32UC3 имеет 3 стадии: IF (Instruction Fetch) — выборка команды, ID (Instruction Decode) — декодирование команды и EX (Instruction Execute) — выполнение команды. Структурная схема ядра AVR32 UC3 приведена на рис. 3.
В соответствии со статистическим анализом типичной программы, в среднем около 30% процессорного времени уходит на выполнение команд чтения/записи. Архитектура AVR32 уменьшает число требуемых циклов для этих команд, совмещая их с арифметическими операциями над указателем, снижая таким образом время доступа к данным в таблицах, структурах и произвольно расположенных в памяти данных, которые потребуются в ближайших последующих циклах.
В микроконтроллерах используется Flash-память с низким потреблением, поэтому она имеет время доступа 30 нс. Таким образом, при работе ядра на частоте выше 33 МГц нужно при чтении памяти добавлять такт ожидания (wait state). Для минимизации времени ожидания программа размещается в двух
32-разрядных банках Flash-памяти, в каждом из которых хранятся соответственно четные и нечетные слова. Если происходит последовательная выборка команд или констант из памяти, такт ожидания добавлять не требуется. При выполнении реальной программы скорость чтения памяти снижается на 10%. Таким образом, при работе ядра на частоте до 33 МГц удельная производительность составляет 1,49 DMIPS, а в диапазоне частот
33-66 МГц снижается до 1,38 DMIPS. Содержимое Flash-памяти надежно защищено от несанкционированного копирования установкой lock-бита, который можно снять только командой стирания микросхемы, причем сначала происходит собственно стирание,
а только затем сброс lock-бита. Число циклов запись/стирание — не менее ста тысяч. По аналогии с 8-разрядными AVR-контроллерами здесь также есть набор fuse-битов, отвечающих за активизацию и настройку порога срабатывания модуля BOD (Brown Out Detector — детектор провалов питания). Память может быть загружена скоростным программатором или через JTAG-интерфейс при помощи эмулятора ATJTAG ICE2. Также предусмотрен режим загрузки через интерфейс USB при помощи предварительно загруженной программы USB-bootloader. Для операций программирования/стирания Flash-памяти и fuse-битов на кристалле есть специальный модуль Flash-controller.
Высокая удельная вычислительная мощность достигается наличием конвейера с обратной связью и параллельной работой трех вычислительных блоков: умножителя (MUL), арифметическо-логического устройства (ALU) и быстродействующего блока работы с памятью (LS). Механизм предсказания ветвления
Таблица 1. Сравнение системы команд 32-разрядных ядер
Ядро AVR32 UC ARM7-TDMI ARM9E Cortex-M3
Архитектура Гарвард Фон-Нейман Гарвард Гарвард
Конвейер 3-stage pipeline 3-stage pipeline 5-stage pipeline 3-stage pipeline
Производительность 1,4 MIPS/МГц <0,9 MIPS/МГц 1,1 MIPS/МГц 1,25 MIPS/МГц
Единый набор команд V X ARM/Thumb X ARM/Thumb V
Доступ к SRAM за 1 такт V X X Pipeline inter-lock X burst only
Команда деления V X X V
Фракциональное умножение с накоплением (1 такт) V X X 2-4 cycles, no fractional X 2 cycles, no fractional
DSP Saturation V X V X
Команды работы с битами V X X V
Побитовая команда чтение-модификация-запись V X X swap only V
Вход в прерывание (max) 16 cycles 8 reg. saved 29 cycles 8 reg. saved 24 cycles 8 reg. saved 12 cycles 8r eg. saved
позволяет избегать перезагрузки конвейера при выполнении операций ветвления. Совместно с высокой плотностью кода это дает возможность снизить интенсивность обращений к памяти и производить переходы без потери циклов.
Команды обращения к памяти могут работать с данными размером 8, 16, 32 и 64 бита. Архитектура ЛУИ32 аппаратно поддерживает операции множественного доступа к данным, что позволяет увеличить скорость работы программы до 4 раз. Система команд в архитектуре ЛУИ32 содержит более 200 инструкций, причем Б8Р-инструкции выполняются в одном потоке с «контроллерными» инструкциями, без потери тактов на переключение.
Краткие сравнительные характеристики системы команд нескольких 32-разрядных ядер приведены в таблице 1.
При анализе таблицы 1 становится ясно, что из популярных ядер наиболее близким по параметрам к ЛУИ32 является ядро Сойех-М3. Интересно, что по результатам сравнительного тестирования программных реализаций алгоритмов цифровой фильтрации для ЛУИ32 и Со1!ех-М3 (которое не имеет Б8Р-инструкций) программа для ЛУИ32 дает 10-кратный выигрыш по времени исполнения при использовании БИХ-фильтра и 11-кратный выигрыш при КИХ-фильтре.
Инновации в архитектуре ЛУИ32 относятся не только к ядру, но и к построению всего кристалла. На рис. 4 приведена структурная схема микросхемы ЛТ32ИС3Л. На кристалле размещена обширная периферия. Ядро связано с периферийными модулями системой внутренних 32-разрядных шин. В отличие от шинной организации, применяемой, например, в контроллерах ЛТ918ЛМ7/8ЛМ9, здесь использовано несколько шинных структур:
• высокоскоростная шинная матрица;
• периферийная шина А, связь с периферийными модулями;
• периферийная шина В, конфигурационная шина;
• внешняя параллельная шина (у корпусов QFP144).
Периферийная шина А может работать на пониженной частоте.
В «базовой комплектации» контроллеры AT32UC3A имеют на кристалле порт USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) с поддержкой режима On-The-Go, OTG, обеспечивающий работу контроллера в режиме Host, модуль Ethernet MAC 10/100 Мбит. Из стандартных микро-контроллерных интерфейсов — несколько портов USART, интерфейс SPI и интерфейс SSC с возможностью работы в режиме I2S. Максимальная частота работы этих интерфейсов ограничивается быстродействием выходных ключей контроллера и составляет 33 МГц. Интерфейс TWI с эмуляцией интерфейса I2C может работать на частотах до 400 кГц.
Фирменная черта микроконтроллеров ATMEL — хорошо продуманная технология обмена данными между ядром и портами ввода/вывода. Встроенные приложения должны иметь возможность взаимодействия как с внешними устройствами, так и с ядром, и предоставлять программисту максимальные возможности управления этими операциями. Необходимо также обеспечить бесшовную и непрерывную передачу данных между памятью и периферийными устройствами без остановок на переинициализацию счетчика транзакций. Это особенно актуально, если нужно производить передачу потоков данных одновременно по нескольким каналам. Таким образом, в ряде задач на первое место выходит подсистема обслуживания процесса обмена данными между внешними устройствами и внутренней памятью контроллера — иными словами, модуль прямого доступа к памяти. В AVR32UC3 скоростным обменом данными занимается многоканальный периферийный контроллер каналов прямого доступа к памяти (PDC — Peripheral DMA Controller), напрямую осуществляющий обмен данными между периферийными устройствами, внутренними регистрами контроллера и внешней памятью.
Основная часть периферийных модулей AT32UC3A имеет два выделенных канала PDC, для приема и передачи данных соответственно. Пользовательский интерфейс канала периферийного контроллера PDC встроен в каждый периферийный модуль и содержит 32-битный регистр-указатель адреса, 16-битный регистр-счетчик пересылок, 32-битный
регистр для указателя следующего адреса памяти и 16-битный регистр-счетчик для следующих пересылок. Периферийные модули переключают потоки данных РЭС, используя сигналы приема-передачи. По окончании пересылки первого программного блока данных соответствующий периферийный модуль генерирует прерывание окончания пересылки. Автоматически начинается пересылка второго блока данных, а обработка данных первого блока может выполняться параллельно процессором, без медленных прерываний в режиме реального времени, замедляющих обновление регистров-указателей в процессоре, при поддержке высокоскоростной пересылки данных в периферийный модуль. РБС имеет выделенные регистры состояния, указывающие для каждого канала возможность или невозможность пересылки. В любой момент можно считать из памяти адрес размещения очередной пересылки и количество оставшихся пересылок. В таблице 2 показана степень загрузки ядра при передаче данных через интерфейс вР1. Из таблицы видно, что максимальная скорость работы этого интерфейса без использования контроллера БМЛ не превышает 4 Мбит/с, а с включенным БМЛ-контроллером, даже на скорости обмена 33 МГц, загрузка процессора составляет менее 15%.
Таблица 2. Загрузка ядра процессора
Скорость передачи Peripheral DMA
включен отключен
0 кбит/с 0,00% 0,00%
400 кбит/с 0,40% 17,70%
1,2 Мбит/с 1,20% 53,40%
2 Мбит/с 2,20% 89,90%
4 Мбит/с 4,40% N/A
33 Мбит/с 14,70% N/A
Микроконтроллер ЛТ32ИС3Л содержит расширенный контроллер прерываний, имеющий следующие характеристики:
• выделенный запрос для каждого прерывания;
• индивидуальное маскирование прерываний;
• срабатывание по спаду или фронту сигнала;
• срабатывание по высокому или низкому уровню на входе;
• асинхронные прерывания в ждущих режимах;
• противопомеховый фильтр на линиях внешних прерываний;
• поддержка режима сканирования матричной клавиатуры.
Внешним прерыванием можно перевести микросхему из ждущего режима в активный.
На кристалле есть 8-канальный 10-разрядный АЦП со временем преобразования 384 квРв для 10-разрядного режима и 533 квРв для 8-разрядного режима. На кристалле также размещен двухканальный 16-разрядный
компоненты и технологии -№11 '2008 www.kit-e.ru
о
о
с
с
ТУ
t
тэ I тз
n I □□
т
GENERAL PURPOSE IOs
А
X
о
70 -t
о £
со х О N
ТТГТТТТГ
п « О гп
58
я
> "О
z о
> ? о m
гп Л Л
ту
:sz
та о О О
ТУ
<■> i О ! С i
TV
iz
л л 5
psi
□ "О >
ТУ
\Z.
п О ;
я я
ГС С "Ч
ТУ
:sz
3 Щ, р.: ° ™ Я t
1 о л Z
Я й,Х|-1 Ы я 1_
д Л
.В,х
о :
00 т
1 05 Я го
m [g
DD ГО
ту
ТУ
а/
PDC — PDC
s -ь
Р>
Огп0
1°
4Z
ТУ
:sz
г>
i S | < о > днг 3 > о Я г- о
Я)
ТУ
А/
PDC
о s 2 о о с z о [I Ней я ^ т ф т О н л z х
ТУ
:sz
PDC
hS
39
"П <
> 5
О та
ТУ
NZ.
PDC
Я I
ТУ
\z
PDC
ГП ГП 50 — й 3 3
>12 О гп > гп то г о >
ТУ
PDC — PDC —
с с с
(Л (Л (Л >>> я я я —I -ч -ч
W м о
ТУ
\z
РВА
со
>
Зри
"Й-ьй
го
о
^- /W
н о =с
я ^ -г
о
ЙН
А ЛД/1
2 2 CO
CO
2
03 I
go 2
СЛ ? CO > -o
я m
X o
2
2
со
CO CO
EXTERNAL BUS INTERFACE (CDRAM & STATIC MEMORY CONTROLLER)
Ж
FLASH
CONTROLLER
> N>
CO * X CD
о
й!
N> СО +
> 70 Г)
50 >
> > n
c > 2< о я ■л со С М
й
-0-
MEMORY INTERFACE
О СО СЛ О 5 о m 0
я
> т; 1-
2 ш > ГО
n d гп со
xz
GENERAL PURPOSE IOs
-J
-J
микроконтроллеры I компоненты
Системная периферия
Контроллер прерываний
Управление питанием
8 МГц RCOSC 115 кГц RCOSC
POR 1,8 В regulator
BOD
OSCO PLL0
OSC1 PLL1
32 кГц OSC RTC
JTAG/
Nexus
OCD
AVR32CPU 66 МГц
SRAM1
Flash
64/
256
кбайт
SRAM2
32+32
кбайт
ММС
SDcard
SDIO
EBI
SRAM 8/16-bit SDRAM (16-bit) NAND 16-bit
V j ч — I “7— ґ^ґ V J
6-слойная шинная матрица
it
Периферийный
мост
Контроллер PDMA 8 каналов
Контроллер DMA 4 канала
(Tagir)
fill 1 R
Высокоскор. USB OTG
Пользовательская периферия
AT32UC3A3
QFP1443
Рис. S. Блок-схема контроллера AT32UC3A3
модуль ЦАП (ABDAC — Audio Bitstream DAC), к выходу которого можно подключить аудиоусилитель класса D.
Контроллер содержит набор таймеров, работающих в разных режимах, и многоканальный ШИМ-контроллер.
В настоящее время выпускаются контроллеры AVR32UC3 подсемейств A и B, их краткие характеристики приведены в таблице 3.
Далее рассмотрим новые серии AVR32UC3, которые будут выпущены в 2009 году. Следует отметить, что представленная информация — предварительная, поэтому возможны изменения.
Контроллеры AT32UC3A3 предназначены для высокоскоростных коммуникаций, поэтому в них модуль 100 Мбит MAC заменен на контроллер High Speed USB, 480 Mbps, поддерживающий режимы работы Host и Device.
Из интересных дополнений можно отметить контроллер MMC новой версии, работающий практически со всеми типами современных SD-карт, включая SDHC.
На рис. 5 представлена блок-схема AVR32UC3A3.
Контроллеры AT32UC3C отличаются расширенным диапазоном напряжений питания: они могут быть непосредственно подключены к источнику питания 5 В. Другая
Системная периферия
Контроллер прерываний
Сторожевой таймер
Щ AVR32CPU ■ 66 МГц f N, f \ EBI
JTAG/ Nexus OCD H MPU MemlF Flash 128-512 кбайт SMC (8/16-bit)
v J Instr. Data 32-64 V J SDRAM (16-bit) v J
I I I
5-слойная шинная матрица
Пользовательская периферия
AT32UC3C0
QFP/BGA144
Рис. 6. Блок-схема контроллера AT32UC3C0
Системная периферия
Контроллер прерываний
Сторожевой таймер
1,8 В regulator
AT32UC3L0 QFP/QFN48
aWire/
JTAG/
Nexus
OCD
AVR32 CPU40 МГц
II MPU MemlF
Instr. Data SRAM ] 1 8—16 кбайт I
Flash
16-64
кбайт
t t t
4-слойная шинная матрица
Периферийный
мост
Контроллер PDMA 12 каналов
^РВА_,, ,, ,,
гпііг«г| гп]>т«Г| іта^Г]
Пользовательская периферия
Рис. 7. Блок-схема контроллера AT32UC3LO
особенность — применение периферийных модулей, первоначально отработанных на микроконтроллерах ATxmega:
• 8-канальный 12-разрядный АЦП, скорость преобразования 1,5 Mbps;
• двухканальный 12-разрядный ЦАП, скорость преобразования 1 Msps;
• 4-канальный компаратор.
Также на кристалле AT32UC3C0 будет двухканальный CAN-контроллер.
На рис. 6 представлена блок-схема AVR32UC3C0.
Наконец, серия AT32UC3L0 — это микросхемы в малогабаритных 48-выводных корпусах, имеющих еще меньшее энергопотребление, типовое значение менее 1 мВт/МГц.
Таблица 3. Краткие характеристики контроллеров UC3A и UC3B
UC3A0 UC3A1 UC3B0 UC3B1
Частота ядра, МГц 66 6O
Напряжение питания,В 3,3 3,3
Flash, кбайт 512/256/128 256/128/64
RAM, кбайт 64/64/32 32/16/16
Число шин 5
Число каналов DMA 15 9
Интерфейс EBI Есть | Нет Нет
Ethernet MAC Есть Нет
Интерфейс USB Device & Host (OTG) Device & Host (OTG)
Число таймеров 3
Число каналов PWM 6+1 6+1
Интерфейс USART 3 1 2
Интерфейс SPI 1
Интерфейс TWI 1
Интерфейс SSC Нет
Число каналов ADC 8 (Ю-бит) 8 (Ю-бит) 6 (Ю-бит)
Тип корпуса QFP144 QFP1OO QFP/QFN64 QFP/QFN 48
Выводы (ток 16 мА) Нет Нет 4x16 мА
Число линий в/выв 1O9 69 44 1 28
Особенности этой серии — многоканальный ШИМ-контроллер, работа от единственного источника питания напряжением 1,8 В, а также модуль PLL новой версии со сверхширо-ким входным частотным диапазоном. Блок-схема контроллера AT32UC3L0 представлена на рис. 7.
Разработку и отладку программного обеспечения можно вести с использованием коммерческого пакета фирмы IAR “IAR Embedded Workbench for Atmel AVR32”, который мож-
но заказать у европейского дистрибьютора IAR — компании INELTEK GmbH.
Кроме того, для всех микроконтроллеров AVR32 корпорация ATMEL предлагает единую среду разработки AVR32 Studio. Эта бесплатная среда построена на базе пакета Eclipse и использует компилятор GCC. Несомненным удобством AVR32 Studio является то, что она есть в двух вариантах, для работы под Windows и под Linux, что способствует расширению ее применения. В дополнение к AVR32 Studio выпущен комплект стандартных программ для создания приложений — AVR32 GNU Toolchain. Загрузить оба дистрибутива можно с сайта http://www.atmel.com/ dyn/products/tools.asp?family_id=682#801.
На рис. 8 представлено рабочее окно AVR32 Studio.
В состав пакета AVR32 Studio входит комплект драйверов и библиотек UC3 Software framework, который включает в себя следующее:
• драйверы для каждого периферийного модуля AVR32 UC3;
• программные библиотеки, оптимизированные для AVR32;
• аппаратные драйверы;
• демоприложения, которые используют все библиотеки;
• исходные коды программ для приложений реального времени;
• готовые проекты, совместимые с GNU GCC и IAR Embedded Workbench;
• пользовательскую документацию, включающую примеры и обучающие руководства.
Разработанные примеры могут быть сразу запущены на отладочных платах корпорации ATMEL и легко перенесены на другие аппаратные платформы.
Рис. 3. Рабочее окно AVR32 Studio
Для более быстрого освоения достаточно сложных микроконтроллеров ATMEL предлагает серию отладочных плат. Прежде всего, это отладочный комплект ATSTK600, который приходит на смену комплекту ATSTK500.
Новый комплект подходит для всех типов микроконтроллеров — АТСпу, ATmega, ATxmega, АТ32иС3. Цена такой универсальности — достаточно громоздкая конструкция, состоящая, в общем случае, из основной и переходной плат и собственно платы с установленным микроконтроллером. На рис. 9 представлен базовый отладочный комплект ATSTK600.
Также ATMEL предлагает специализированные платы ATEVK1100 и ATEVK1101, построенные на контроллерах АТ32иС3А0 и АТ32иС3В0 соответственно. Для новых микросхем готовятся к выпуску платы ATEVK1104 иATEVK1105. ■
Литература
1. Технические описания:
www.atmel.com/products/avr32/
2. Техническое руководство по архитектуре ядра
AVR32UC: http://atmel.com/dyn/products/
datasheets.asp?family_id=682
3. Справочная система из состава пакета AVR32
Studio: http://atmel.com/dyn/products/
tools.asp?family_id=682
4. Описание Си-компилятора фирмы IAR: www.iar.com
5. Материалы европейского дистрибьюторского семинара, октябрь 2008 года. www.ineltek.com/ru
6. Королев Н., Шабынин А. Архитектура AVR: развитие вширь и вглубь. Часть 1 // Компоненты и технологии. 2007. № 2.
7. Королев Н., Шабынин А. Архитектура AVR: развитие вширь и вглубь. Часть 2 // Компоненты и технологии. 2007. № 4.
8. Редькин П. П. Микроконтроллеры AVR32 семейства AT32UC3: руководство пользователя. М.: Техносфера, 2008.