Skip to content
2025.12.04.
  • F
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
  • GitHub
TavIR

TavIR

Mikrokontroller világ

  • TavIR Tudástár
  • TavIR WebShop
  • TavIR Fórum
  • Hírek
  • Könyvek
    • Egyszerű elektronika – Kezdőlap
    • ESP8266/ESP32
    • Tippek
      • Tippek-trükkök (AVR)
      • Tippek-trükkök (ESP8266/ESP32)
  • +Gyorstippek
  • +Mélyvíz
  • +Témakereső
  • Kapcsolat
  • Főoldal
  • Cikk
  • Dönteni kell: most „A” vagy „nem A”?
  • Cikk
  • Tippek-trükkök (AVR)

Dönteni kell: most „A” vagy „nem A”?

Robert 2023.08.12.
24 avagynema - Cseh Robert / TavIR - atmega,atmel,atmega8,atmega8a

2014-ben az Atmel háza táján a technológia fejlődésével a gyártott chipek belső vonalszélessége lecsökkent.
Így ennek számos következménye lett:

Legszembetűnőbb az ár. Az újabb A-s chipek ára a jelölés nélküliekhez képest 10-30%-kal kedvezőbb. Ugyanakkor egyre nehezebb beszerezni már a régebbiekből.
Ezek kifutó típusok lettek. Még fél-egy év és el is tűnnek a piacról.

A kódhordozhatóságról itt-ott leírások szólnak, de jellemzően minden rendben. De mi van ha mégsem?

24 nema - Cseh Robert / TavIR - atmega,atmel,atmega8,atmega8a
„A” vagy Nem „A”?

Ezeket a kérdéseket járjuk körbe…

És mellékesen megnézzük, hogy az Atmel típus-elnevezései hogyan alakultak az idők folyamán – és mely chipek képeznek egy családot. És miért van első és második AVR generáció? És különben is lesz vagy van már harmadik?

Típusazonosítás

A típusjelölés az Atmel háza táján nem mindig konvencionális. Jó példa erre az ATMega168 család:

24 atmega328p - Cseh Robert / TavIR - atmega,atmel,atmega8,atmega8a

A chipek általános típusjelölése:

Például itt (az aláhúzás a darabolást teszi átláthatóvá): AT MEGA 328 P U

  • Általános módon a név első fele a gyártóra utal. AT – azaz Atmel.
     
  • A név folytatása a chip családot nevesíti. MEGA – azaz a Mega (nagyobb tudású) család sarja. A kisebb tudású, egyszerűsített, egy-egy funkcionális résztől megfosztott család a TINY néven szólítható. És az eredeti (már megszűnt) 90S sorozat, amiből a Mega és a Tiny származik. A 90 jelzést a speciális családok vitték tovább: 90USB – belső hardware USB-t tartalmaz, 90CAN – az autóiparban használt CAN buszra utalva, xMEGA – a bővített MEGA tudású chipek rövidítései. A belső LCD vezérlésre nem utal elnevezés (pl. ATMega169/329 család), ahogyan a rádiófrekvenciás speciális chipek is csak a típusszámból olvashatóak le (pl. ATMega128RFA1).  
  • Az azonosítószám már beszédesebb Itt a 328 az egyedi azonosító és ahogyan az a chip adatjapjából kiderül, hogy az ATMega8 család második generációs tagja (ATMega x8).
    A chip elnevezéséből látszik még  (ATMega328), hogy 32 kbyte memóriával bír. A család egyes tagjai: ATMega48 – 4kbyte, ATMega88 – 8 kbyte, ATMega168 – 16 kbyte, ATMega328 – 32 kbyte. Nagyobb (ATMega648, ATMega1288) chipek 28/32 lábú kiadásban (azóta sem) érhetőek el. A számozás hasonló a második generációban: a 40 lábú család első generációja ATMega16/ATMega32, míg a második generáció: ATMega x4 család: ATMega164, ATMega324, ATMega644, ATMega1284. De a Tiny sorban is találunk ilyet: ATTiny15 (1 kbyte), ATTiny25 (2 kbyte), ATTiny45 (4 kbyte), ATTiny85 (8 kbyte). És a legnagyobbak: ATMega64/128 család két fele ágazott: a 64 lábú maradt az ATMegaxxx1 (ATMega641/1281/2561), míg a 100 lábú az ATMegaxxx0 család (ATMega1280/2560).
    Fontos! Ezek a chipcsaládok egymással láb és funkció-csereszabatosak, azaz ha sikerül kinőni a kisebbet, akkor felfele van hova bővíteni!
     
  • A chip típusjele a szám után lehet még: P típusjelzetű is. Ez a harmadik generációs ún. PicoPower technológiát jelenti, mely az alacsony áramfelvételt hivatott biztosítani. A P sorozatú chipek a standard chipekkel nem 1:1-ben cserélhetőek – mivel belső regisztereik is kisebb-nagyobb mértékben eltérnek, valamint funkcionális változás is lehet bennük (pl. ATMega644: 1 sorosport, ATMega644P: 2 sorosport). Az ATMega168 harmadik generációja az ATMEGA168P-20AU névre hallgat.
     
  • Az ATMega328PU jelzetben hiányzik az a szám, ami a chip maximális sebességére utal. Az első generációs chipekben ez 8 vagy 16 MHz volt (-16 vagy –8 jelöléssel), a második generációsak –20 jelzete a 20 MHz órajelet jelentik (ha nincs jelölve, szintén 20MHz a maximális sebessége). 
     
  • A régi jelölésrendszerben az L betű jelentette a kisfeszültségről is üzemelő „Low voltage” sorozatot. Pl. ATMega-8L jelölést kapott. Ez a chip 1.8V-tól már megbízhatóan működik. Az Atmelnél a chipeket nem a minél magasabb órajelre kondicionálják, hanem a kisebb feszültségen való stabil üzem alapján kerül osztályozásra.
  • A megújult gyártástechnológia miatt a chipek stabilak már mind az 1.8V alacsony feszültségen, mind a normál 5V rendszerekben. Így megkülönböztetésre nem is kerülnek: a könnyű azonosíthatóság miatt az új technológiával gyártott chipek az A jelzetet kapták (Pl. ATMega8A-AU). Itt a chip órajele nincs is feltüntetve, mert ezek a chipek 20 MHz maximális órajelen működhetnek 5V feszültség esetén.
     
  • A jelölésekben a maximális órajel is általában megtalálható. Ez a régebbi chipek esetén 16 MHz (kisfeszültségű chip esetén 8 MHz) – az újabbakon pedig jellemzően 20 MHz. Az A jelzet az órajel növekedését nem vonta maga után, azaz az ATMega8-16PU régi chip utódja – az ATMega8A-PU – szintén maximum 16 MHz-n fut megbízhatóan!
     
  • A chipek elnevezésében a tokozásra utaló jelzet nem változott, ahogyan az ólmos/ólommentes jelzet sem. Ezek a jelölések például ATMega168-20xy, ahol x:
    P – DIP tok,
    M – MLF tok,
    A – TQFP tok.
    És y:
    I – ólmos kivezetés,
    U – ólommentes technológia.

Az elnevezések így lehetnek egész csalókák is…

A vagy nem A?

De visszatérve a megújult technológiára…

Az újabb gyártástechnológia maga után vonta a kisebb vonalszélességet. És ennek két lényeges műszaki következménye lett:

  • Felhúzó-ellenállások

A chipen belül be/kikapcsolható felhúzó-ellenállások értékei megnövekedtek – összhangban az alacsonyabb fogyasztással. Az eredetileg 8..20 kOhm helyett 30..100 kOhm-ra változott az értékük. Ennek áttételes következménye, hogy a külső felhúzó-ellenállások (pl. kapcsolók esetén) immár nem hagyhatóak el – különben zavarérzékennyé válik az áramkör!

  • Fogyasztás

Az áramkörök fogyasztása a kisebb vonalszélességnek és a nagyobb belső ellenállásoknak köszönhetően jelentősen lecsökkent. Ez akár 50 %-os fogyasztáscsökkenést is okoz. Azonban, ha elemes készüléket tervezünk, akkor az áramfelvétel csak töredékéért felel a mikrokontroller…

A készenléti (Idle) és a normál (Active) működés áramfelvétele különböző sebességek esetén ATMega8 és ATMega8A chipnél:

24 aramfelvetel - Cseh Robert / TavIR - atmega,atmel,atmega8,atmega8a

Végül

A mikrokontrollerek csíkszélesség változása az áramfelvétel csökkenését és a belső felhúzó-ellenállások növekedését hozta magával. Fontos! A chipek belső ID-je alapján nem megkülönböztethetőek – utasításkészletük, szoftveres és hardware csereszabatosságuk 99.9%-ban fennáll. Az A jelzet nélküli, régebbi chipek kifutóak, a piacról 1 éven belül eltűnnek.. Így érdemes alkalmazásainkat mielőbb letesztelni az új chipeken is. Ha pedig a chip A jele helyett csak a P (PicoPower) áll rendelkezésre, akkor a programkód átírásának neki is lehet állni….

Forrásmunkák:
– AVR523: Migration from ATmega8 to ATmega8A
– Obsolote Mega16

Kapcsolódó cikkek:

– Hogyan válassz mikrokontrollert? – Részletes útmutató kezdőknek és haladóknak
– LM35 hőmérő és az Arduino

Tags: AVR fejlődés mikrokontroller

Post navigation

Előző Alap készletek a Shopban
Következő Tranzisztor alkalmazások II.

Kapcsolódó anyagok

Az első mikroprocesszor bemutatkozik: az Intel 4004 eredeti reklámja (1971) Intel 4004 – első mikroprocesszor hirdetés (1971)
  • Cikk

Az első mikroprocesszor bemutatkozik: az Intel 4004 eredeti reklámja (1971)

2025.11.14.
A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai Ködös kertben analóg és digitális óra, köztük egy végtelen jelet formázó fényív, alatta automata locsoló rendszer – az őszi óraátállítás kettőzött időpontját szimbolizálva.
  • Cikk
  • Mélyvíz
  • Tippek

A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai

2025.10.23.
Teker Ed, te tekered? – Az enkóder Illusztrált forgó enkóder modul Arduino fejlesztőkörnyezetben, számítógéppel és elektronikai munkapaddal. Oktatási és DIY elektronikai célokra.
  • Cikk
  • Gyorstippek

Teker Ed, te tekered? – Az enkóder

2025.08.23.

Hírlevél

Hogy az újdonságokról első kézből értesülj:
→ Feliratkozás a Hírlevélre

Ingyenes tanfolyam

60 nap alatt Arduino - az ingyenes tanfolyam
→ Kattints ide és iratkozz fel!
60 nap alatt Arduino

Szeretnél egy lépéssel a többiek előtt járni?

Ne hagyd ki a legújabb tanfolyamokat, amik még csak most bontogatják szárnyaikat.

Legyél te az első! Tanfolyamok

Alkatrész-tár

→ TavIR WebShop
→ Tanulókészletek

Témakörök

  • Cikk (50)
  • Hír (35)
  • Könyv (34)
    • Egyszerű elektronika tippek (18)
    • ESP8266/ESP32 (1)
    • Mélyvíz (8)
    • Mit ne használjunk Arduino projektekben? (6)
  • Tippek (59)
    • Gyorstippek (20)
    • Tippek-trükkök (AVR) (21)
    • Tippek-trükkök (ESP8266/ESP32) (5)

TavIR WebShop

→ Tovább a TavIR WebShopba
Hangérzékelő modul (KY-038)
Hangérzékelő modul (KY-038)

A KY-038 egy egyszerű hangérzékelő modul, amely beépített elektret kondenzátor mikrofon segítségével [...]

Hangérzékelő modul (KY-037)
Hangérzékelő modul (KY-037)

A KY‑037 egy „nagy érzékenységű mikrofon hangérzékelő modul” alkalmi LED‑vezérlésekhez, zajra reagáló [...]

Pulzusmérő (Pulsesensor-Heartbeat) KIT (rögzítő, csíptető, érzékelő)
Pulzusmérő (Pulsesensor-Heartbeat) KIT (rögzítő, csíptető, érzékelő)

A Pulse Sensor Kit egy egyszerű, Arduino‑hoz tervezett pulzusmérő készlet, amely alkalmas [...]

MP3 lejátszó modul (DY-SV19R)
MP3 lejátszó modul (DY-SV19R)

A DY-SV19R mini MP3-lejátszó modul egy kompakt, mégis nagy teljesítményű hangmodul, amely [...]

MP3 lejátszó modul (DY-SV19T)
MP3 lejátszó modul (DY-SV19T)

A DY-SV19T egy intelligens MP3/WAV lejátszó modul beépített 5 W-os D-osztályú erősítővel [...]

Digitális termosztát (W1209) akril doboz
Digitális termosztát (W1209) akril doboz

Ez az átlátszó akril tok kifejezetten a népszerű W1209 digitális termosztát modul [...]

HC‑SR04P ultrahangos távolságmérő (RCWL‑9610 vezérlővel, 3.3/5 V, UART/I2C/1‑Wire)
HC‑SR04P ultrahangos távolságmérő (RCWL‑9610 vezérlővel, 3.3/5 V, UART/I2C/1‑Wire)

Ez a HC-SR04 / HC-SR04P kompatibilis ultrahangos távolságmérő modul az RCWL-9610 vezérlő-chipre [...]

1.3″ OLED kijelző 128×64 SPI (kék)
1.3″ OLED kijelző 128×64 SPI (kék)

Ez a 1.3 hüvelykes, kék‑pixeles grafikus OLED kijelző modul – 128×64 pixeles [...]

SGP30 légminőség-érzékelő mini modul (TVOC/eCO2)
SGP30 légminőség-érzékelő mini modul (TVOC/eCO2)

A SGP30 egy korszerű, beltéri levegőminőség‑érzékelő modul, amely képes egyszerre mérni a teljes illékony [...]

4 csatornás kétirányú jelszintillesztő modul (digitális vonalakhoz, MOSFET)
4 csatornás kétirányú jelszintillesztő modul (digitális vonalakhoz, MOSFET)

Univerzális, 4 csatornás kétirányú jelszintillesztő modul, amely megbízható módon biztosítja a digitális [...]

Mérleg súlymérő cella (500g)
Mérleg súlymérő cella (500g)

A 500 g-os mérleg súlymérő cella egy kis méretű, mégis meglepően pontos terhelésérzékelő, [...]

USB-A - USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor, hi-speed/480Mbps)
USB-A - USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor, hi-speed/480Mbps)

Az USB-A - USB-A leválasztó a PC védelmét szolgálja, a statikus kisülés [...]

Fórum

  • Ami máshova nem besorolható... :: Re: Melyik humanoid robot gyártó lesz a piacvezető 2030-ban?
  • Ami máshova nem besorolható... :: Melyik humanoid robot gyártó lesz a piacvezető 2030-ban?
  • Tovább a TavIR Fórumra...

Címkék

alappanel Arduino Arduino nap Arduino nap 2023 art atmel AVR billentyűzet biztosíték darlington dióda eeprom egyszerű elektronika elem ellenállás ESP Espressif Systems flash Forrasztás ft232 fusebit hang hőmérő i2c i2clcd infravörös ISP JTAG kijelző LCD lm35 megvilágítás microchip MOSFET motor pcb páratartalom Relé RTC telepítés tmp36 tranzisztor Uno Zener óra

Archívum

  • 2025. november (1)
  • 2025. október (3)
  • 2025. augusztus (3)
  • 2025. július (7)
  • 2025. június (4)
  • 2025. május (6)
  • 2025. április (5)
  • 2025. március (4)
  • 2025. február (1)
  • 2025. január (6)
  • 2024. december (5)
  • 2024. november (5)
  • 2024. október (6)
  • 2024. szeptember (5)
  • 2024. augusztus (4)
  • 2024. július (3)
  • 2024. június (1)
  • 2024. május (3)
  • 2024. március (1)
  • 2024. február (2)
  • 2024. január (1)
  • 2023. december (3)
  • 2023. szeptember (2)
  • 2023. augusztus (6)
  • 2023. július (2)
  • 2023. június (1)
  • 2023. május (1)
  • 2023. április (10)
  • 2023. február (1)
  • 2022. szeptember (2)
  • 2022. július (1)
  • 2022. május (6)
  • 2022. április (1)
  • 2022. március (2)
  • 2022. január (2)
  • 2021. december (1)
  • 2021. november (4)
  • 2021. október (2)
  • 2021. szeptember (1)
  • 2021. július (1)
  • 2021. május (2)
  • 2021. április (1)
  • 2021. március (2)
  • 2020. szeptember (1)

Eddig nem olvasott...

Az első mikroprocesszor bemutatkozik: az Intel 4004 eredeti reklámja (1971) Intel 4004 – első mikroprocesszor hirdetés (1971)
  • Cikk

Az első mikroprocesszor bemutatkozik: az Intel 4004 eredeti reklámja (1971)

2025.11.14.
A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai Ködös kertben analóg és digitális óra, köztük egy végtelen jelet formázó fényív, alatta automata locsoló rendszer – az őszi óraátállítás kettőzött időpontját szimbolizálva.
  • Cikk
  • Mélyvíz
  • Tippek

A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai

2025.10.23.
Qualcomm-Arduino: amikor a nyílt hardver találkozik az ipari óriással Közelkép egy Arduino UNO Q mikrokontroller panelről, amelyen jól látható a Qualcomm Dragonwing logó és a nyomtatott áramkörök részletei. AI-alapú beágyazott rendszerekhez és prototípusfejlesztéshez ideális.
  • Hír

Qualcomm-Arduino: amikor a nyílt hardver találkozik az ipari óriással

2025.10.08.
Arduino UNO Q – Az új korszak kezdete: Linux és valós idejű vezérlés egy lapon Egy futurisztikus megvilágítású Arduino UNO Q fejlesztőlap, középpontban egy Qualcomm QRB2210 chip, kék alaplapon mikrokontrolleres és IoT-alkalmazásokhoz optimalizált alkatrészekkel. AI és IoT fejlesztésekhez készült hardver.
  • Hír

Arduino UNO Q – Az új korszak kezdete: Linux és valós idejű vezérlés egy lapon

2025.10.07.

Információk

Cégadatok-impresszum | Használati feltételek
Adatvédelmi irányelvek | Kapcsolat

Elérhetőség

Ügyfélszolgálat: +36 (20) 99-23-781
E-mail: avr (kukac)tavir (pont) hu
Iroda/telephely: 1181 Budapest, Szélmalom utca 13.
Copyright © TavIR Minden jog fenntartva | DarkNews by AF themes.
TavIR
Manage your privacy

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.

Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.

Funkcionális Always active
A technikai tárolás vagy hozzáférés szigorúan szükséges az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért konkrét szolgáltatás használatának lehetővé tételének jogos céljához, vagy kizárólag a közlés elektronikus hírközlő hálózaton keresztüli továbbításának céljához.
Beállítások
A technikai tárolás vagy hozzáférés a jogos célból szükséges, hogy olyan beállításokat tároljunk, amelyeket az előfizető vagy a felhasználó nem kért.
Statisztika
Kizárólag statisztikai célokra használt technikai tároló vagy hozzáférés. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
A technikai tárolás vagy hozzáférés felhasználói profilok létrehozásához szükséges hirdetések küldéséhez, illetve a felhasználó nyomon követéséhez egy vagy több weboldalon hasonló marketingcélokból.
Statistics

Marketing

Features
Always active

Always active
Manage options Manage services Manage {vendor_count} vendors Read more about these purposes
Manage options
{title} {title} {title}