CAN128 Modul

Das CAN128 Modul ist ein kompaktes Rapid Prototyping Board für den AT90CAN128. Es ist auch in Ausführungen mit ATmega128 oder ATmega2561 verfügbar. Auf dem Modul befinden sich grundlegende Elemente wie der Quarz, ein Spannungsregler und ein ISP Anschluss.

Die Ports sind auf vier 2×8 poligen Stiftleisten im Raster 2,54mm herausgeführt und passen auch auf normale Lochrasterplatinen. Die passenden Buchsenleisten werden mitgeliefert.

Das Modul wir derzeit mit 16MHz angeboten. Eine Version mit 8MHz ist in Planung.

Technische Daten

Daten des Moduls

  • Controller: AT90CAN128-16AU
  • Quarz: 8MHz oder 16MHz
  • ISP: 6 polig
  • Spannungsregler: LM1117-5.0 Low Drop Regler
  • Versorgungsspannung: 6-12V DC
  • Strom: ca 35mA @ 5V/16MHz
  • Power LED
  • Abmessungen: 37x50mm, Höhe ohne Buchsenleiste 19mm
  • Montage: vier 16 polige Stiftleisten. 2,54mm Raster
  • Strom pro Pin: 20mA Sink, 20mA Source 1)
  • Analoge Eingangsspannung max. +5V

Daten des Controllers

  • 128KByte Flash Programmspeicher
  • 4 kBytes EEPROM
  • 4 kByte internes SRAM
  • 2x 8 Bit Timer/Counter
  • 2x 16 Bit Timer Counter
  • 2x PWM Kanäle mit 8 Bit
  • 6x PWM Kanäle, programmierbar von 2-16 Bit
  • 56 digitale I/O
  • 8 ADC Kanäle mit 10 Bit Auflösung
  • 2x USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)
  • Master/Slave SPI
  • Hardware TWI Schnittstelle (I2C)

Lieferumfang

  • CAN128 Modul
  • 4x Buchsenleiste 2×8 polig

Fusebits

Einstellung der Fusebytes bei Auslieferung

  • Low Fuse Byte: 0xFF
  • High Fuse Byte: 0xD9
  • Extended Fuse Byte: 0xFF

Änderungen gegenüber Default

  • CKSEL=1111 - Externer High Freq. Crystal
  • SUT=11 - Start Up Time 16k CK + 64ms
  • JTAGEN=1 - JTAG aus
  • CKDIV8=1 - Clock Devider aus

Übersicht aller Einstellungen mit dem AVR Fuse Calculator

Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme ist nur recht wenig zu beachten. Der Betrieb des Moduls erfordert lediglich eine stabilisierte Versorgungsspannung von 6V-12V DC an SV3-4 und GND an SV1-1 und SV3-1.

Hinweis: Der Spannungsregler auf dem Modul ist vornehmlich für die Versorgung des Controllers gedacht. Wenn externe Hardware damit versorgt werden soll ist eine Überlastung zu vermeiden.

Soll der AD-Wandler des Moduls nicht verwendet werden muss die Versorgung des Wandlers, AGND und AVCC, unbedingt angeschlossen werden. Man kann jedoch AGND direkt mit dem danebenliegenden Pin GND verbinden, AVCC wird direkt mit +5V (VCC) verbunden.

Wird der AD-Wandler verwendet, muss man für die Versorgung des Wandlers möglichst getrennte Leiterbahnen verlegen, die nicht zu dünn und möglichst weit von besonders „aktiven“ Leitungen entfernt sein dürfen. Diese Leiterbahnen sollten direkt von der Spannungsversorgung (Spannungsregler, Netzteil) aus zu dem Modul geführt werden. Auch hier wird AGND mit GND und AVCC mit VCC verbunden. Direkt vor dem Modul wird ein zusätzlicher 100nF Kondensator zwischen AGND und AVCC und eine Spule mit 10µH in Reihe zu AVCC angeschlossen. Siehe hierzu auch im Datenblatt, ADC Power Connections.

Liegt der Messbereich zwischen 0 und 5V kann AREF direkt mit AVCC verbunden werden. Alternativ kann man die interne Spannungsreferenz verwenden. Als dritte Möglichkeit kann eine externe Spannungsreferenz an den Pin AREF angeschlossen werden.

Pinbelegung

Bestückung

Pin Funktion Pin Funktion Pin Funktion Pin Funktion
SV 1 1 GND SV 2 1 PE0 (RXD0/PDI) SV 3 1 GND SV 4 1 PC0 (A8)
SV 1 2 VCC SV 2 2 PE1 (TXD0/PDO) SV 3 2 VCC SV 4 2 PC1 (A9)
SV 1 3 RESET SV 2 3 PE2 (XCK0/AIN0) SV 3 3 NC SV 4 3 PC2 (A10)
SV 1 4 PG0 (/WR) SV 2 4 PE3 (OC3A/AIN1) SV 3 4 VDD SV 4 4 PC3 (A11)
SV 1 5 PG1 (/RD) SV 2 5 PE4 (OC3B/INT4) SV 3 5 PF7 (ADC7/TDI) SV 4 5 PC4 (A12)
SV 1 6 PG2 (ALE) SV 2 6 PE5 (OC3C/INT5) SV 3 6 PF6 (ADC6/TDO) SV 4 6 PC5 (A13)
SV 1 7 PG3 (TOSC2) SV 2 7 PE6 (T3/INT6) SV 3 7 PF5 (ADC5/TMS) SV 4 7 PC6 (A14)
SV 1 8 PG4 (TOSC1) SV 2 8 PE7 (ICP3/INT7) SV 3 8 PF4 (ADC4/TCK) SV 4 8 PC7 (A15/CLKO)
SV 1 9 PD0 (SCL/INT0) SV 2 9 PB0 (/SS) SV 3 9 PF3 (ADC3) SV 4 9 PA0 (AD0)
SV 1 10 PD1 (SDA/INT1) SV 2 10 PB1 (SCK) SV 3 10 PF2 (ADC2) SV 4 10 PA1 (AD1)
SV 1 11 PD2 (RXD1/INT2) SV 2 11 PB2 (MOSI) SV 3 11 PF1 (ADC1) SV 4 11 PA2 (AD2
SV 1 12 PD3 (TXD1/INT3) SV 2 12 PB3 (MISO) SV 3 12 PF0 (ADC0) SV 4 12 PA3 (AD3)
SV 1 13 PD4 (ICP1) SV 2 13 PB4 (OC2A) SV 3 13 AREF SV 4 13 PA4 (AD4)
SV 1 14 PD5 (TXCAN/XCK1) SV 2 14 PB5 (OC1A) SV 3 14 AGND SV 4 14 PA5 (AD5)
SV 1 15 PD6 (RXCAN/T1) SV 2 15 PB6 (OC1B) SV 3 15 AVCC SV 4 15 PA6 (AD6)
SV 1 16 PD7 (T0) SV 2 16 PB7 (OC0A/OC1C) SV 3 16 PEN SV 4 16 PA7 (AD7)

ISP Connector

Das CAN128 Modul hat einen 6 poligen ISP Anschluss kompatibel zum Atmel Standard wie er bei AVRISP mkII oder dem AVR Dragon zu finden ist.

Maße

Abmessungen

Schaltplan

Schaltplan

Links

1) Maximal 100mA pro Port, maximal 400mA auf allen Ports zusammen. Beachten Sie die Hinweise im Datenblatt im Kapitel „Electrical Characteristics“.

Diskussion

Stephan KautzStephan Kautz, 2010/01/23 19:18

Hallo

Kann man die Ecken bei dem Modul Can128 etwas abrunden (etwa 5mm) oder sind dort Leiterbahnen, um das Modul in eine Unterputzdose einzubauen? Wäre doch eine gute Idee um damit eine Haussteuerung aufzubauen.

Gruß Stephan Kautz

PS: Programmiere eine Haussteueung (Licht, Taster, Alarm, Kontakte, Rollos, Temperatur- und Helligkeitserfassung, Klingel, Uhr, Meldungen … ), habe aber das Problem die SMD-Krabbelkäfer sorgfältig zu löten. (Wäre über ein Muster erfreut)

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EGKYK
embedit/avr/module/can128_modul.txt · Zuletzt geändert: 2011/05/23 22:40 von burli
 
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