Microsoft Word - AVRISP使用说明书

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1 MINI USB AVRISP 使用说明书 EDA 加油站 (V1.0 版 ) 电话 : 手机 :(0) 邮件 :51edacn@163.com QQ: 地址 : 山东东营北二路 271 号 2007 年 8 月 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

2 目录 简介 2 入门指导 4 安装驱动 5 硬件连接 11 上位机软件 16 命令行软件 26 自动升级 29 人工升级 31 故障排除 33 疑难解答 34 注意事项 36 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

3 简介 我公司生产的 AVRISP 在线编程器和 atmel 官方的 AVRISP 在线编程器功能上完全兼容, 并且增加了 USB 接口但价格更低, 是工厂, 学校, 个人等开发 AVR 单片机的首选工具 特点 : AVR Studio 接口 所有 AVR 芯片都可以使用 ISP 编程 可以对 Flash 和 EEPROM 进行编程 支持容丝位和锁定位的编程 支持 RC 振荡器校准 可以升级以支持最新的芯片 可以工作在 2.7 伏到 5.5 伏电压之间 速度可调, 支持所有高于 8KHZ 的目标板 使用 USB 或者 RS-232 接口连接到 PC 来实现编程和控制 可直接利用 USB 或目标板供电而不需要额外供电 AVR Studio 完全支持 AVRISP, 我们推荐使用最新的 AVR Studio AVRISP 在系统 (In-System) 编程器 支持的芯片 : AVRISP 支持所有的 8 位 RISC 结构的 AVR 单片机 ( 具备 ISP 特性 ), 对新芯片的支持会在新版本的 AVR Studio 中添加 最新版本的 AVR Studio 可在 上下载 当 AVR Studio 发现你使用旧版本的 AVR ISP 固件, 会自动提示用户进行升级 以下是支持芯片的列表 : 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

4 Classic Tiny Mega 1 AT90S1200 ATtiny12 ATmega8 AT90S2313 ATtiny13 ATmega16 AT90S/LS2323 ATtiny15 ATmega32 AT90S/LS2343 ATtiny22 ATmega48 AT90S/LS2333 ATtiny24 ATmega64 AT90S4414 ATtiny25 ATmega88 AT90S/LS4433 ATtiny26 ATmega103 AT90S/LS4434 ATtiny44 ATmega128 ATtiny45 ATmega1280 AT90S8515 ATtiny2313 ATmega1281 ATtiny861 ATmega161 AT90S/LS8535 ATmega162 ATmega163 ATmega165 ATmega169 ATmega323 ATmega325 ATmega329 ATmega644 ATmega645 ATmega649 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega3290 ATmega6450 ATmega6490 ATmega8515 ATmega8535 其他 AT86RF401 AT89S51 AT89S52 AT90CAN32 AT90CAN128 AT90PWM2 AT90PWM3 1 同样支持该列所有芯片的低电压版本 关于公司最新版本软件所支持的新芯片可以在 AVR Studio 的在线帮助系统中找到 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

5 入门指导 打开产品包装 AVRISP 产品包装内包含以下物品 : AVRISP 编程器一个 AVRISP USB 驱动和说明 CD 10pinISP 连线 2 条 USB 连线一条 6pin ISP 线 1 条 ( 选配 ) 10pin 转 6pin 转接头一个 ( 选配 ) 系统要求 最低的软硬件需求是 : 486 处理器 ( 推荐奔腾系列 ) 16 MB 内存 15 MB 空闲硬盘空间 WindowsXP,Windows98,Windows NT4.0, 或 Windows 2000 USB 端口 (COM 口 ) 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

6 安装驱动 第一步 : 安装光盘 USB_driver 里面的 CP210x_VCP_Win2K_XP 第二步 : 选择 Yes 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

7 第三步 : 选择 Next 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

8 第四步 : 选择 Finish 第五步 : 将 USB 连接电缆一头插入 AVRISP 另一头插入您的 PC 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

9 第六步 : 如图选择 第七步 : 如图选择 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

10 第八步 : 安装完成, 接着会继续重复 5~8 步一次直至最终完成 第九步 : 检查设备管理器端口里面是否添加了 CP210X 的端口 ( 非必须步骤 ) 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

11 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

12 硬件描述 主板描述 图 1 是 AVRISP 的主板图 AVRISP 可分成三个部分 :USB 接口部分, 控制部分和 ISP 连接线部分 图 1: AVRISP 的简要图 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

13 USB 接口 USB 接口和电脑可以使用 USB1.1 或者 USB2.0 来通讯 控制部分 该部分控制目标芯片与前端处理软件 (AVR Studio) 软件之间的所有通信 AVRISP 完全由 AVR Studio 软件控制, 不需要人工设置 状态指示灯 Led 颜色蓝 - 红 - 关 - 红 - 蓝循环上电阶段蓝 + 红编程中... 蓝准备就绪 描述 ISP 接口电缆 AVRISP 既可以支持正常的 6 脚的连接插头, 又可以支持 10 脚的连接插头 ( 旧的 STK200 和 STK300 所使用的 ) 图 2 标明了 6 脚插头和 10 脚插头的引脚 AVRISP 包装可选择中带有 6 芯连接线和 10 芯 ISP 连接线 使用的时候选用与插头相匹配的连接线 但是注意, 任何时候只能使用其中的一种, 默认的是使用 10 芯连接线 图 2: AVRISP 连接线引脚, 其中在 10pin 的接头中 LED 信号为低电平有效 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

14 AVRISP 插头引脚 信号 6-Pin 10-Pin I/O 描述 VTG/VCC 目标板上的电源 GND 6 3,4,6, 8,10 - 地 MOSI 4 1 输出 AVRISP 到目标芯片的指令或数据 MISO 1 9 输入目标芯片到 AVRISP 的数据 SCK 3 7 输出串行时钟, 由 AVRISP 控制 RESET 5 5 输出复位, 由 AVRISP 控制 AVRISP 的电源要求和注意事项 因为 AVRISP 使用目标板提供电源, 因此目标板要提供足够的能量保证正常运行 AVRISP 可以吸入最大 30MA,5.5V 的能量 电流由 VTG/VCC 线吸入, 因此目标板除了提供自己工作的电源外还要向 AVRISP 提供这么多的功率 AVRISP 没有配备电源开关, 当 AVRISP 连接上目标板就上电了, 不连接时即断电 AVRISP 与目标板的连接 AVRISP 通过 5x2 的 2.54 毫米 (1 英寸 )10pin 的连接线与目标板连接 AVRISP 通过 3x2 的 2.54 毫米 (1 英寸 )6pin 的连接线与目标板连接 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

15 对 ISP 线的控制 当连接 AVRISP 和一个外部的目标板的时候, 有一些需要注意的地方 以下部分将对这些需要注意的地方做一些说明, 来确保 AVRISP 和目标板之间能自由通信 目标板在正常电压下工作的时候, 可以用 AVR Studio 软件的 In-System Programming (ISP) 方式编程 要了解 AVR Studio 编程软件, 请参考 AVR Studio 部分 VCC 和 GND 将 AVRISP ISP 的电源线与 AVR 器件的电源线相连 ( 最好是用 6 脚或 10 脚连接插头 ) 确保目标板工作于指定的电压范围 (2.7V - 5.5V) 确保目标板能提供足够的电能 SCK 目标芯片的采样时钟信号来自 AVRISP, 为了加强采样功能, 目标器件 XTAL1 频率最好是编程频率的四倍 通过在 AVR Studio 中选择正确的频率, 将自动生成正确的 SCK, 目标芯片最低工作频率应支持 8KHz MOSI/MISO/SCK 如果应用的时候 MOSI, MISO 或 SCK 线还要被用作普通的 I/O, 那么我们建议做 I/O 用途的时候在接负载前要加上一串联电阻, 而 AVRISP 和目标芯片之间就不要加任何电阻而直接相连就行了, 如图 5 所示 图 5: 用 MISO/MOSI/SCK 线输入 / 输出 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

16 RESET 为了进入编程模式,AVRISP 需要拉低 RESET 引脚 RESET 引脚上的外部上拉电阻不能太小以至于该引脚不能被拉低 为避免这个问题, 推荐使用大于 4.7K 的上拉电阻 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

17 AVR Studio 前端处理软件 简介 在所有的 ATMEL AVR 工具中,AVR Studio 的高度集成开发环境 (IDE) 是 AVR 开发的理想软件 它具有编辑器, 汇编器, 调试器, 同时也是所有 AVR 仿真器 STK500 和 AVRISP 的前端必备软件 AVRISP 和 STK500 使用相同的编程接口 建议您定期的更新您的这些软件 AVR Studio 会经常进行修正并发布新版本, 在发布的新版本中也有会带有对各种 AVR 工具固件进行升级的升级包 最新的版本可以在 网站上下载 AVR Studio 会不断的更新以支持新的芯片和添加新的功能 最新版本的 AVR Studio 可以在 网站上下载 使用 AVR Studio 假定读者对如何使用 AVR Studio 有一定的了解 AVR Studio 的使用包含在一个由不同内容的帮助文件构成的在线帮助系统中 在这一部分, 我们将介绍与 AVRISP 相关的软件使用操作, 以及一些更深一步的编程选项的设置 运行 windows 软件 用于和 AVRISP 编程器通讯的软件已经包含在 AVR Studio 中 AVR Studio 安装成功后, 双击图标就可以启动 AVR Studio 了 启动 AVRISP 界面 点击 AVR Studio 工具栏上的程器的对话框 按钮, 就会启动如下图所示的选择 AVR 编 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

18 选择平台和端口, 并点击 Connect( 连接 ) 按钮 点击按钮就会直接使 用上次所使用过的选择项 图 1: AVR Studio 使用 AVRISP 应用界面 注意 :STK500 和 AVRISP 使用同一界面 因为 STK500 包含了 AVRISP 不支持的功能, 所以在 AVRISP 界面中, 某些功能不能被选择, 只有所支持的功能可被选择 同时使用 AVRISP 和 STK500 当 AVR Studio 扫描其所连接的设备时, 它是顺序扫描 COM 口的 当它扫描到第一个设备时, 即获得对此 COM 口的控制 在 AVR Studio 中不可以同时控制 STK500 和 AVRISP 要想实现这种功能必须同时打开两个 AVR Studio 编程界面的标题栏上会提示现在正在使用的是 AVRISP 还是 STK500 AVRISP 用户界面 AVRISP 用户界面包含了许多针对 AVRISP 在系统 (In-System) 编程器的强大功能 这些功能的设置被分在六个页面中, 通过点击标签可以进行页面切换 由于不同的芯片有不同的特性, 所以这些设置依赖于您所选择的芯片, 不可用的选项会变灰 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

19 "Program( 编程 )" 设置 编程设置被分成 4 个不同的组 图 2: 编程设置 Device( 芯片 ) 芯片的选择是通过下拉菜单进行选择的 这一组还包含一个对编程芯片执行擦除的按钮, 可以同时擦除 FLASH 和 EEPROM 存储器 Programming Mode( 编程模式 ) 这一组选择编程模式 AVRISP 仅支持 ISP 低压模式 ( low voltage mode) 选中 Erase Device Before Programming( 编程前擦除芯片 ) 将在编程前强制先擦除芯片 选中 "Verify Device After Programming( 编程后校验 )" 将强制 AVRISP 在编程完毕后进行校验 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

20 Flash 如果 AVRISP 用户界面已经打开, 但是在 AVR Studio 中没有打开任何工程文件,"(Use Current Simulator/Emulator FLASH Memory) 将当前模拟 / 仿真程序烧入 Flash 存储器 " 选项将会变灰 当一个工程被打开以后, 选中该选项就会允许用户将当前 AVR Studio 的 Flash 存储器视图界面中的内容烧入 Flash 中 ( 更多关于存储器视图界面的内容请参考 AVR Studio 帮助部分 ) 如果没有工程运行, 或源代码被存在另外的 hex 文件中, 选择 导入 hex 文件 选项 点击按钮浏览并选择正确的文件, 或者在文本区写上完整的路径名和文件名 选定的文件必须是 "Intel-hex" 格式或 " 扩展 Intel-hex" 格式 EEPROM 如果 AVRISP 用户界面已经打开, 但是在 AVR Studio 中没有打开任何工程文件,"(Use Current Simulator/Emulator EEPROM Memory) 将当前模拟 / 仿真 EEPROM 内容烧入 Flash 存储器 " 选项会变灰 当一个工程被打开以后, 选中该选项就会允许用户将当前 AVR Studio 的 EEPROM 存储器视图界面中的内容烧入 Flash ( 更多关于存储器视图界面的内容请参考 AVR Studio 帮助部分 ) 如果没有工程运行, 或源代码被存在另外的 hex 文件中, 选择 导入 hex 文件 选项 点击按钮浏览并选择正确的文件, 或者在文本区写上完整的路径名和文件名 选定的文件必须是 "Intel-hex" 格式或 " 扩展 Intel-hex" 格式 Fuses( 熔丝位 ) 设置 在熔丝位设置 (Fuses Settings) 标签中, 将会显示当前芯片所能访问的熔丝位 有些熔丝位只能在并口 / 高压编程时更改, 它们会被显示, 但运行 ISP 编程模式时不可更改 点击 " 读 (Read)" 按钮获得当前的熔丝位的值, 点击 写 (write) 按钮将当前熔丝位设置烧入芯片 选定这些复选框表明这个熔丝位被允许 / 编程, 即向实际芯片中写 0 注意选定的熔丝位设置不会在按 擦除芯片 (Chip Erase) 按钮后受影响 复选框描述 图标 描述 未编程的熔丝位或锁定位 已编程的熔丝位或锁定位 不能读取该位的当前值, 但是可以对此熔丝位编程 ( 已编程, 为 0) 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

21 不能读取该位的当前值, 但是可以对此熔丝位编程 ( 已未程, 为 1) 读取到该熔丝位 / 锁定位的值为 未编程, 但是不允许写入 例如 : 不能在串口的模式下更改 读取到该熔丝位 / 锁定位的值为 已编程, 但是不允许写入 例如 : 不能在串口的模式下更改 不能读该熔丝位的值, 也不允许写该熔丝位 关于不同模式下到底有哪些熔丝位可以被访问, 以及每一个熔丝位的功能等的详细信息可以在相应的用户手册 (datasheet) 中找到 通过选定 " 自动校验 (Auto Verify)" 复选框可以在每次编程后自动的进行校验工作 如果你要改 RSTDISBL 和 SPIEN 熔丝位, 要注意这种设置有可能使以后的 ISP 编程不能进行 图 3: 熔丝位设置 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

22 Lock Bits( 锁定位 ) 设置 和容丝位设置一样, 锁定位 (lock bit) 标签显示选定芯片的可用锁定位 所有的锁定位在 ISP 编程模式 ( programming mode) 时都是可访问的 一种锁定模式有很多锁定位共同决定组成 AVRISP 用户界面会根据用户选择, 将正确的锁定位按照选定的锁定模式自动编程 一旦一种锁定模式被允许, 就不能通过选择另外一种低保护度的锁定模式来消除它 唯一去除锁定的办法就是彻底的擦除芯片, 同时也擦除程序存储器和 EEPROM 存储器的内容 有一个例外 : 如果目标芯片的 "EESAVE" 熔丝位被编程,EEPROM 中的数据会一直保留, 甚至当擦除芯片的时候也会保留 通过选定 " 自动校验 (Auto Verify)" 复选框可以在每次编程后自动的进行校验工作 图 4: 锁定位设置 Advanced( 高级 ) 设置 高级标签被分成两组 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

23 图 5: 高级设定 Signature Bytes( 标志位 ) 通过点击 Read Signature( 读标识字 ) 按钮, 当前芯片的标识字节就会被读出来 标识字就像芯片的识别符一样 请参考 AVR 的数据手册 (datasheets) 了解更多关于标识字的内容 Oscillator Calibration Byte( 振荡器频率校准字节 ) 对于使用内部 RC 振荡器的芯片, 振荡器校准字节是在芯片出厂的时候被写入的 用户不能擦除和更改 振荡器校准字节的值是应该写入 OSCCAL 寄存器的调整值, 这些调整值用于调节内部 RC 振荡器的振荡频率 Reading Oscillator Calibration Byte(s)( 读振荡器校准字节 ) 通过点击 "Read Cal. Byte" 按钮, 校准值就会被读取, 并显示在 Value 文本框中 注意有些芯片的振荡器校正字节在程序执行时是不能直接获得的 如果程序需要, 只能在编程的时候写入存储器 如果这个选项为灰, 表明当前芯片没有可调的内部 RC 振荡器 对于选定的芯片,RC 振荡器出厂时已经都自动调整 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

24 成默认的标称时钟频率, 不需要用户人工设定 ( 更加详细的信息请查看用户手册 (datasheet)). Writing Oscillator Calibration Byte( 写振荡器校准字节 ) 对于没有自动校准功能的芯片, 如果由于调整位不能在程序执行时直接被访问, 用户应该将校准字节保存在 Flash 或 EEPROM 的已知地方 将其在存储器中的地址写在 "Write Address" 文本框中, 然后点击 "Write to Memory" 按钮 校准字节就会被写在 "Flash"/"EEprom" 单选框指定的地址中 Board( 开发板 ) 设置 Board 标签允许更改 AVRISP 编程器的工作条件 AVRISP 允许改变晶振的频率 图 6: 开发板设置 Oscillator( 晶振 ) 和 ISP 时钟 ISP Freq(SCK) 控制 ISP 的时钟 ( 建议设置成 230.4KHZ) ISP frequency (SCK) 必须小于目标芯片工作频率的 1/4 还要求对目标芯片的时钟和 ISP 时钟都是 50/50 的占空比 在 STK500 中建议 ISP 频率小于目标芯片工作频率的 1/5 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

25 一些 AVR 系列的芯片有 CKDIV 熔丝位, 如果这个熔丝位被编程,AVR 内核的工作频率为经过分频的时钟频率, 这会给编程带来不便 注意 ISP 频率要根据实际芯片的工作频率来设定 例如 : 如果 DIV8 熔丝位被编程, 就要求 ISP 频率小于目标芯片工作频率的 1/32 revision( 版本 ) 在版本栏中, 显示了当前 AVRISP 的版本号 如果 AVR Studio 发现 AVRISP 含有过时的版本, 就会自动给出要求更新的提示信息 Auto( 自动 ) 设置 当向多个相同芯片编程同一代码时, 自动 标签提供了一种按照用户自定义命令序列进行处理的强大的方式 这些按顺序排列的命令 ( 如果选中 ) 会被依次执行 将复选框选中, 就会使相应的命令被执行 例如 : 如果你只选中 "Program FLASH" 点击 "Start" 按钮,FLASH 存储器会被按照 program 设置中指定的 Hex 文件编程 所有的命令都依赖和使用 AVRISP 用户界面中的设定 也可以选中 Log to file 复选框, 将执行情况的日志保存在一个文本文件中 图 7: 自动编程设置 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

26 设置系统用于自动编程 选中 AVRISP 用户界面中应该执行的命令的复选框 图 7 中展示了一种典型的先擦除后编程的方式 芯片首先被擦除, 然后对 Flash 和 EEPROM 进行编程和校验 一旦设定好了, 每一次点击 Start 按钮的时候, 就会按同样的命令顺序进行执行 这样不仅减少了工作量, 也减少了由于操作失误而导致的错误 将自动编程日志保存成文本文件 通过选定 "Log to file" 复选框, 所有执行的命令就会输出到一个文本文件中 该文件由 "Browse" 按钮指明在什么地方创建 / 选定 然后直接输出到指定的文件, 原来的内容会被覆盖 文件可以用任何的标准文本编辑器查看 历史操作窗口 历史窗口在 AVRISP 视图的底部 在这个窗口中显示了 AVR Studio 和 AVRISP 之间的对话 每一次执行完毕后就的对话就会被新的代替 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

27 命令行软件 编程接口的 DOS 命令行软件同 STK500 使用相同的软件, 软件的名字叫 "stk500.exe" 它允许使用简单的批处理文件来实现自动编程 下面的内容介绍了如何编写简单的批处理文件, 实现对芯片进行自动编程 命令行转换 : [-d device name] [-m s p] [-if infile] [-ie infile] [-of outfile] [-oe outfile] [-s] [-O address] [-Sf addr] [-Seaddr] [-e] [-p f e b] [-r f e b] [-v f e b] [-l value] [-L value] [-y] [-f value] [-E value] [-F value] [-G value] [-q] [-Y] [-Z address] [-c port] [-ut value] [-ua value] [-wt] [-wa] [-b h s] [-! freq] [-t] [-I freq] [-J] [-h] [-?] 参数 : d 芯片名称 使用 STK500.EXE -? 命令可查看所支持的芯片的列表 m 选择编程模式 ; 串 (s) 或并 / 高压 (p) 如果没设这个参数, 缺省为串行模式 if flash 输入文件的名字, 当对 flash 进行编程或校验的时候需要使用这个命令 文件格式为扩展 Intel-hex 格式 ie EEPROM 输入文件的名字 当对 EEPROM 进行编程或校验的时候需要使用这个命令 文件格式为扩展 Intel-HEX 格式 of flash 输出文件的名字, 当读取 Flash 存储器内容的时候要用到, 文件格式为 Intel Extended HEX oe EEPROM 输出文件的名字, 当读取 EEPROM 存储器内容的时候要用到, 文件格式是 Intel Extended HEX s 读取芯片标识字节 O 读取振荡器校正字节 'address' 是芯片的数据手册中描述的振荡器频率校正字节的地址 Sf 将振荡器校准字节的数据写到 Flash 存储区 'addr' 是写入地址 Se 将振荡器校准字节的数据写到 EEPROM 存储区 'addr' 是写入地址 e 擦除芯片 如果同其它编程命令参数一起使用, 将在执行其它操作之前首先对芯片进行擦除操作 p 编程该芯片 ; 写 FLASH(f), 写 EEPROM(e) 或两者都写 (b) 要指明相应的输入文件 r 读取芯片 ; 读 FLASH(f), 读 EEPROM(e) 或两者都读 (b) 要指明相应的输出文件 v 校验芯片 ; 效验 FLASH(f), 效验 EEPROM(e) 或两者都效验 (b) 可以单独使用, 也可以与 -P 命令一起使用 要指明相应的输入文件 l 设定锁定位 'value' 是一个 8 位 16 进制的数据 L 校验锁定位 'value' 是一个 8 位 16 进制的数据 y 读取锁定位 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

28 f 设定熔丝位 'value' 是一个 16 位的 16 进制数 这个值描述了熔丝位高字节和低字节的配置 E 设定扩展熔丝位 'value' 是一个 8 位的 16 进制数 这个数据描述了扩展熔丝位的设定 F 校验熔丝位 'value' 是一个 16 位的 16 进制数, 它描述了熔丝位配置 G 校验扩展熔丝位 'value' 是一个 8 位的 16 进制数, 它描述了熔丝位配置 q 读取熔丝位 Y 执行振荡器调整 更详细的内容请参看 AVR053 应用笔记 Z 擦除芯片之前从指定的 EEPROM 位置处读取一个值 这个值可以用 S 选项重新编程到 FLASH 或 EEPROM 中 Address 是一个 16 进制的值 更详细的内容请参看 AVR053 应用笔记 c 选定通讯端口 'com1' 到 'com8' 如果省略参数, 程序会自动扫描端口, 寻找 STK500 ut 设定目标板电压 VTARGET, 单位是伏 'value' 是 0.0 到 6.0 之间的浮点数, 为指定新的电压值 ua 设定参考电压 AREF 'value' 是 0.0 到 6.0 之间的浮点数, 为指定新的电压值 wt 读取当前 VTARGET 的电压值 wa 读取当前参考电压 AREF 的值 b 获得版本 ; 硬件版本 (h) 和软件版本 (s)! 设定振荡器频率 ;'freq' 单位可以是 Hz, khz 或 MHz t 读取振荡器频率 I 设定 ISP 频率 ;'freq' 单位可以是 Hz, khz 或 MHz J 读取 ISP 频率 h 帮助信息 ( 包括所有其它设置 ) h? 帮助信息 ( 包括所有其它设置 ) 例 1: stk500 -dat90s8515 -e -pf -if8515test.hex 描述 : stk500 运行 stk500.exe -dat90s8515 设定芯片为 AT90S8515 -e 擦除芯片 -if8515test.hex 选定要编程到 flash 中的文件为 "8515test.hex" -pf 将上面选定的文件编程到 Flash 中 例 2: stk500 -ccom1 -ut4.5 -ua4.5 -! I datmega8515 -lff -fd9e4 -ms -ifc:\input.hex -pf -vf -e 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

29 描述 : stk500 运行 stk500.exe -ccom1 选定 COM1 端口 -ut4.5 设定目标板电压 (4.5V) -ua4.5 设定参考电压 (4.5V) -! 设定 STK500 时钟频率为 3.68MHz -I 设定 ISP 时钟频率为 460.8kHz -datmega8515 选定 ATmega8515 芯片 ( 输入 "stk500.exe -h" 命令可以 看到所有支持的芯片 ) -e 擦除芯片 -lff 设置锁定位为 0xFF -fd9e4 设定熔丝位为 0xD9E4, 低字节是 0xD9, 高字节是 0xE4 -ms 选定串行编程模式 -ifc:\input.hex 选定要编程到 Flash 中的文件 "input.hex" -pf 将上面选定的文件编程到 Flash 中 -vf 用上面选定的文件校验 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

30 AVRISP 固件的升级 ( 无论您是升级还是修复请勿使用也无需使用第三方编程器 ) 1. 如果您的 STK500 下载器联机的时候出现如下图所示的提示信息那么您应该对 AVRISP 下载器进行固件升级 2. 点击确定按钮后, 出现如下提示信息 : 表明下载器电压不能低于 2.7v 且不能有 ISP 电缆和用户板相连 3. 继续点击确定按钮, 在进度条过后出现如下画面表示找到升级接口 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

31 4. 点击 Start Upgrade 按钮进行升级 5. 等待校验完成 6. 请耐心等待直到校验操作完成显示升级 OK 7. 再次插入 USB 电缆, 现在您可以使用新的 AVRISP 固件了 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

32 AVRISP 固件的人工升级 固件升级通常可以使用两种方式进行, 一种是在 AVR Studio 检测到 AVRISP 使用旧版本的固件时, 将会自动使用自带的新固件对其进行固件升级 还有一种方式就是点击 AVR Studio 的 tool 菜单, 打开 STK500/AVRISP 对话框窗口, 并选择 Update 如果升级的时候,AVRISP 和 PC 之间的通信被被打断, 升级工作和普通的编程工作都将停止 这时候,AVRISP 并没有损坏, 只是不能自动进入编程模式 此时必须强制进入编程模式实施固件升级, 一旦升级结束,AVRISP 就可以重新正常运行和使用了 在升级的时候突然拔掉电源 ( 该电源提供了 AVR ISP 的目标电源 ), 或者串 行连接线断开时就会出现上面提到的问题 图 1: AVR ISP PCB 布线图, 首先打开外壳, 找到如图中黄色圆圈中的 2 个焊点 手动 AVR ISP 固件升级的步骤 : 拔掉 AVRISP 和目标板向连的 ISP 扁线 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

33 将图 1 中那 2 个黄色圈中的焊点短接一下并等待 3 秒钟 松开短接 运行 AVR Studio 点击 tool 菜单中的 AVR Prog 点击 browse 按钮, 浏览并选定在安装 AVR Studio 目录的 STK500 子目录中的文件 STK500.hex ( 在 AVR Studio 3.54 及以后的版本中是 STK500.ebn ) 一般的路径是 C:\Program Files\Atmel\AVR Studio\Stk500 (AVR Studio 3.x) 或 C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500 (AVR Studio 4.x) 点击 Flash 窗口中的编程按钮 编程并校验完成后关闭 AVR Prog 窗口 关掉 AVRISP 的电源 现在 AVRISP 的固件已经升级好了, 可以使用了 注意 : 1. 如果使用 STK500 给 AVRISP 供电, 确保使用的插头是 SPROG1/2/3, 并去掉 STK500 上所有的芯片 如果使用用户的目标板给 AVRISP 供 电, 确保升级之前拔掉目标板上的芯片, 以防芯片操纵 ISP 编程信号线 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

34 故障排除手册 问题原因解决方案 LED 灯不亮 不能和目标芯片做任何通信 AVR Studio 找不到 AVRISP AVRISP 的 USB 没有和 PC 相将 USB 电缆连接 PC 连 ISP 引脚连接不正确 检查目标板上 ISP 插头的引脚 ISP 引脚连接不正确 检查目标板上 ISP 插头的引脚 芯片不支持 ISP 编程模式 检查芯片是否支持 ISP 模式, 并检验 IO 引脚连接正确 ISP 引脚上的负载太重 在负载和 IO 引脚之间串连电阻如图示 RESET 脚上有太强的上拉电 RESET 位上拉电阻推荐大于 4.7K 阻 AVR Studio 中设置目标板 减小 AVR Studio 设定的频率以适应 频率不正确 目标板的频率 SPIEN 熔丝位被禁止 用并行 / 高压编程器将 SPIEN 熔丝位置成允许 Reset 被用作一般的 IO 用并行 / 高压编程器改变 RSTDISBL 熔丝位的值 AVR Studio 版本太旧 从 网站上下载最新版 AVR Studio 其它设备或服务占用 COM 口 禁用可能占用 COM 口的设备或软件 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

35 关于最新版本的疑难解答 ATtiny2313 编程问题 请注意,ATtiny2312 的 Rev.A 并行编程接口有问题, 因此它是不支持的 警告 : 请避免设定熔丝位禁止 ISP 接口, 这将造成芯片不能进一步编程 时钟源和预分频 ATtiny2313 有多种时钟源的选择和预分频设置, 记住在以下情况下可以使用 STK500/AVRISP 对器件进行 ISP 编程 : (1) ATtiny2313 的预分频时钟源大于 32KHz 且 (2)ATtiny2313 的预分频时钟源等于或者小于 STK500/AVRISP 设定的晶振值 ATmega169 编程问题 请注意对 ATmega169 EEPROM 用 ISP 编程时,Hex 文件中不能含有连续的 0xFF 字节, 否则会失败 解决方法 : 用 ISP 编程的话要首先擦除 EEPROM, 此时 EEPROM 中的每个字节都是 0xFF, 然后对 Hex 文件中不是 0xFF 的字节进行编程 ATtiny13 编程问题 请注意 ATtiny13E.S.( 工程样品 ) 有一个勘误页专门解决容丝位设置组合不当导致编程锁定问题 下面的容丝位设置组合将导致这个结果 : 晶振设置 内部 128KHz CKSEL[1..0] = 11 内部 9.6 MHz CKSEL[1..0] = 10 延时启动时间 (start-up time) 设置最短 (shortest) SUT[1..0] = 00 最短 SUT[1..0] = 00 Debugwire 和复位设置 Debugwire = Enabled ( DWEN=0) 或者 Reset = Disabled (RSTDISBL = 0) Debugwire = Enabled ( DWEN=0) 或者 Reset = Disabled 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

36 内部 4.8 MHz CKSEL[1..0] = 01 最短 SUT[1..0] = 00 (RSTDISBL = 0) Debugwire = Enabled ( DWEN=0) 或者 Reset = Disabled (RSTDISBL = 0) 问题修正 / 解决方案 避免出现上面的熔丝位组合设置的情况 选择长一点的延时启动时间会解决上面的问题 时钟源和预分频选项 ATtiny13 有多种时钟源选择和预分频设置, 记住在以下情况下才能使用 STK500/AVRISP 对芯片进行 ISP 编程 : (1) ATtiny13 的预分频时钟源大于 32KHz 且 (2)ATtiny13 的预分频时钟源等于或者小于 STK500/AVRISP 设定的晶振值 固件升级 为了能够成功升级固件, 需要满足以下条件 : 目标板的电压至少稳定在 2.7V 目标板上没有其他的硬件使用 ISP 接口中的 MISO, MOSI 或者 SCK 引脚 向下兼容性 注意通过固件升级后,AVRISP 只能与 AVR Studio4 兼容, 而不能和 AVR Studio 3.56 兼容 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

37 注意事项 在使用 AVRISP 对 AVR 芯片进行在系统 (In-System) 编程时, 请注意下列事项 关于熔丝位 有一些芯片的熔丝位在 ISP 模式时不能被访问 要对这些熔丝位进行编程就要使用并行编程器 一些芯片允许操作 SPIEN/RSTDISBL 熔丝位, 一旦对它们操作 (SPIEN 被禁止 /RSTDISBL 被允许 ) 后将不能进行 ISP 编程了 RESET 引脚被用作 IO 口 如果 RESET 引脚被用作了 I/O 的用途, 在系统 (In-System) 编程功能就会被禁止 原因是此时 RSET 引脚必须被拉高到 12V, 以进入高压串行或并行的编程模式 (HVSP HVP) 必须使用 HVSP 或 HVP 模式改变 RSTDSBL 熔丝位, 恢复 RESET 引脚的复位功能 不支持 ISP 方式的 AVR 芯片 一些芯片不支持 ISP( 如 ATtiny28) 功能 对这些芯片进行编程就需要使用并行编程器 ( 如 STK500 Starter Kit) AVRISP 仅支持低电压 ISP 的编程模式 不支持内部 RC 振荡器频率校正的 AVR 芯片 不是所有的内部带 RC 时钟的 AVR 芯片都具备 RC 频率校正功能 对于这些芯片, 其内部的 RC 会运行在相应的器件手册 (datasheet) 中指明的默认频率上 询 更多信息可登陆技术支持论坛 进行交流或电话咨 学习交流的场合, 大家交流的理想场所

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