STM8L选型手册

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STM8L中文资料_数据手册_参数

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STM8超低功耗微控制器平台低功耗的承诺●从STM8L到STM32L完整的低功耗微控制器平台●采用最新、超低漏电流的工艺●极大的改善包括动态和静态的功耗高效率的承诺●由于采用最新的架构,性能/功耗比达到新高●运行模式功耗低至:150 μA/MHz●在低功耗模式下,仅需350nA,SRAM和寄存器数据还可以保留优化的产品分布●采用通用单片机从8位到32位全覆盖的策略●针对特殊的应用,提供片上集成的安全特性●最佳的性价比低功耗的要点超低功耗130nm工艺●在全温度范围内超低漏电流,工作电压低至1.8V.●性能和功耗与工作电压密切相关的。

低功耗设计●自动时钟门控●带有自动进入低功耗功能的闪存●DAC 和ADC工作电压低至1.8V●闪存编程电压可低至1.65V低功耗模式●多种低功耗模式:低功耗运行模式,低功耗等待模式,活跃暂停模式,暂停模式低至0.35μA●低功耗模式快速启动–暂停模式启动为4μs低功耗时钟●内部RC振荡器优化后在2MHz启动,以降低功耗●内部36.768KHz振荡器校正可达+/-0.2% ,以减少外部晶振的功耗STM8L 特性●采用高性能STM8 8位内核:在16Mhz运行频率下,高达16MIPS●26个引脚和软件兼容的型号,3个产品线●内置4KB 到32KB Flash,多达2KB SRAM●在运行模式下,功耗低至150 μA/MHz●提供四种低功耗模式,在SRAM数据保留的低功耗模式下,功耗仅为350 nA ●配置丰富的数字和模拟外设●提供免费的触摸感应程序库STM8L 电源监控和复位电路●电源监控和复位电路Full Reset circuitry / Supply Monitoring上电复位/掉电复位"零功耗"—一直打开电源下降检测—BOR 在低功耗模式可以被打开或关闭可编程电压检测—可以被打开或关闭在BOR关闭的情况下,电池电压低至1.65V, STM8L 依然可以工作●在运行模式下,用户通过选项字节激活BOR.●BOR 工作对电源电压上升/下降的时间没有特别的要求,也就意味着对电源波形没有特别的要求STM8L 灵活的时钟控制器●时钟失效监测和恢复机制●内部高速RC振荡器(HSI) @16MHz, 在室温下最大+/-2%误差●内部32.768KHz晶振时钟源,可自我校正到+/-0.2% 的精度●内部低速RC振荡器(LSI) 32KHz,带有自动唤醒功能。

STM8L数据手册

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STM32-PRIMER STM8L-PRIMER
STMPRIMER (accessories)
STM3240GPRIMER STM3210GPRIMER(1) STM3210CPRIMER STM32L15PRIMER STM8L1526PRIMER STM3240GPRIM-D STM3210GPRIM-D(1) STM3210CPRIM-D STM32L15PRIM-D STM8L1526PRIM-D STMPRIMER-PROTO STMPRIMER-BASE STMPRIMER-EXT
The EvoPrimer range is an enhancement of the original Primer1 and Primer2 devices. It offers even more flexibility to evaluate a range of STM32 microcontrollers and STM8L ultralow power line microcontrollers, using the same EvoPrimer base with interchangeable target boards (to test different microcontrollers) or extension boards.
■ STM32F connectivity line EvoPrimer features: – STM32F107VC MCU with 256 KB Flash – Mini-USB OTG connector
■ STM32F performance line EvoPrimer features: – STM32F103VG MCU with 1 MB Flash – Mini-USB connector

STM8L中文参考手册_2

STM8L中文参考手册_2

手动开关手动开关没有自动切换为直接的但它提供给用户的切换事件时间的精确控制。

参照图20中的流程图。

1。

写使用系统时钟开关选择目标时钟源的8位值寄存器(clk_swr)。

然后swbsy位是由硬件,和目标源振荡器开始。

古老的时钟源继续驱动CPU和外设。

2。

该软件具有等到目标时钟源准备(稳定的)。

这是在clk_swcr寄存器和快捷旗由中断如果swien位设置显示。

3。

最终软件的作用是设置,在所选择的时间,在clk_swcr的赛文点寄存器来执行开关。

在手动和自动切换模式,旧的系统时钟源不会自动关闭的情况下是由其他模块(LSI混凝土可用于例如独立的看门狗驱动)。

时钟源可以关机使用在内部时钟寄存器的位(clk_ickcr)和外部时钟寄存器(clk_eckcr)。

如果时钟开关不因任何原因的工作,软件可以通过清除swbsy标志复位电流开关操作。

这将恢复clk_swr注册到其以前的内容(旧的系统时钟)。

注意:在清理swbsy标志具有复位时钟主开关的程序,应用程序必须等到后产生新的主时钟切换请求之前有一段至少两个时钟周期。

9.7周门控时钟(PCG)外周时钟门控(PCG)模式选择性地启用或禁用系统时钟(SYSCLK)连接到外围设备在运行或慢速模式的任何时间来优化功耗。

设备复位后,所有的外设时钟被禁用。

唯一的一点是在复位状态是默认启用pcken27因为它用于启动。

软件已被正确地写入关掉ROM Bootloader执行后的时钟。

您可以启用时钟的任何外围设置在clk_pckenrx周围门控时钟寄存器的相应pcken点。

●使周围,首先使在clk_pckenr相应的pcken点寄存器然后设置使点周围的外围控制寄存器。

●禁用适当的外围,先禁用在周边的适当位控制寄存器,然后停止相应的时钟。

注:蜂鸣器,RTC和液晶显示器是由不同的SYSCLK特定的时钟,使他们继续运行,即使时钟门控的外设寄存器是断言。

9.8时钟安全系统(CSS)9.8.1时钟安全系统对HSE时钟安全系统(CSS)监控HSE晶体时钟源故障时安全作为系统时钟。

STM8L中文参考手册-1

STM8L中文参考手册-1

本参考手册的目标应用程序开发人员。

它提供了完整的信息如何使用stm8l05xx,stm8l15xx 和stm8l16xx微控制器的存储器和外围设备。

该stm8l05xx / stm8l15xx / stm8l16xx是一个家庭的不同存储密度的微控制器和外围设备。

这些产品是专为超低功耗应用。

可用的外设的完整列表,请参阅产品数据表。

订购信息,引脚说明,机械和电气设备的特点,请参阅产品数据表。

关于STM8 SWIM通信协议信息和调试模块,请参阅用户手册(um0470)。

在STM8的核心信息,请参阅STM8的CPU编程手册(pm0044)。

关于编程,擦除和保护的内部快闪记忆体,请参阅STM8L闪存编程手册(pm0054)。

1 中央处理单元(CPU)。

30。

1.1 引言301.2 CPU的寄存器。

30。

1.2.1 描述CPU寄存器。

..。

301.2.2 STM8 CPU寄存器图。

..。

341.3 全球配置寄存器(cfg_gcr)。

34。

1.3.1 激活水平。

..。

341.3.2 游泳禁用。

..。

351.3.3 描述全局配置寄存器(cfg_gcr)。

..。

35 1.3.4 全局配置寄存器图及复位值。

..。

352 启动ROM . . . 363程序存储器和数据存储器。

37。

3.1引言373.2术语。

37。

3.3个主要的快闪存储器的特点。

38。

3.4记忆的组织。

39。

3.4.1低密度设备的存储器组织。

393.4.2介质密度的装置记忆的组织。

..。

403.4.3介质+密度装置记忆的组织。

..。

413.4.4高密度存储器组织。

..。

423.4.5专有代码区(译)。

433.4.6用户区(UBC)。

433.4.7数据的EEPROM(数据)。

..。

463.4.8主程序区。

463.4.9选项字节。

..。

463.5内存保护。

47。

3.5.1读出保护。

473.5.2内存访问安全系统(质量)。

473.5.3使写访问选项字节。

493.6内存编程493.6.1同时读写(读写网)。

STM8L中文参考手册-5

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29通用同步/异步接收器发射机(USART)本节适用于低密度stm8l05xx / stm8l15xx设备,介质密度stm8l05xx / stm8l15xx设备,介质+密度stm8l05xx / stm8l15xx设备高密度stm8l05xx / stm8l15xx / stm8l16xx设备,除非另有规定。

29.1是介绍USART(通用异步接收发送器)提供了一个灵活的需要一个行业标准的NRZ码的异步串行数据格式的外部设备的全双工数据交换装置。

它提供了一个非常广泛的波特率。

USART支持同步单向通信、半双工单线通信。

智能卡协议和IrDA(红外数据协会)先生ENDEC规格也支持。

USART也可以用于多处理器通信。

高速数据通信是可能的,使用DMA多缓冲区结构。

29.2是主要特点●全双工异步通信,●NRZ格式(标记/空间)●高精度波特率发生器系统常见的可编程发送和接收波特率可达fsysclk / 16●可编程数据字长(8或9位)●配置的停止位为1或2个停止位的支持●发射机时钟输出同步通信●单线半双工通信●IrDA SIR的编码器,解码器-正常模式3 / 16位元时间支持●智能卡仿真能力-智能卡接口支持异步协议的智能卡在ISO 7816-3标准定义1.5停止位的智能卡操作●配置多缓冲区通信使用的DMA(直接存储器存取)-接收/保留的内存使用DMA传输字节缓冲集中●单独使发射机和接收机的位●转移检测标志:接收缓冲区满传输缓冲区空-传输结束标志●奇偶控制:-将奇偶校验位–检查接收数据字节的奇偶性●4误差检测的旗帜:-溢出错误噪声误差帧错误奇偶校验错误●8个中断源的旗帜:发送的数据寄存器空传输完成接收数据寄存器满空闲线接收奇偶校验错误-溢出错误-帧错误噪声误差●2中断向量:发送中断接收中断●降低功耗模式●多处理器通信进入静音模式如果地址不匹配发生●唤醒从静音模式(空闲线检测或地址标记检测)●2接收器唤醒模式:地址位(MSB)空闲线29.3串口功能描述接口是外部连接到另一个设备通过三个引脚(见图152)。

STM8L中文手册(RM0031)-2

STM8L中文手册(RM0031)-2

位 7:3 保留,必须清除。 位 2:0 CKM [2:0]:系统时钟分频器 000 / 1:系统时钟源
001 / 2:系统时钟源 010 / 4:系统时钟源 011 / 8:系统时钟源 100 / 16:系统时钟源 101 / 32:系统时钟源 110 / 64:系统时钟源 111 / 128:系统时钟源 这些位是由软件定义的系统是由不同的 SYSCLK 特定的时钟,使他们 继续运行,即使时钟门控的外设寄存器是断言。 9.8 时钟安全系统(CSS) 9.8.1 时钟安全系统对 HSE 时钟安全系统(CSS)监控 HSE 晶体时钟源故障时安全作为系统时钟。如果 HSE 时钟失败 是由于损坏或断开连接的谐振器或任何其他原因,时钟控制器激活一个摊位安全恢复机制 自动切换系统时钟同分裂因子,使用过的 HSE 时钟故障 HSI。一旦选定,辅助时钟源保持 启用,直到单片机复位。应用程序可以通过设置在时钟安全系统注册 cssen 点使时钟安全系 统(clk_cssr) 。出于安全原因,一旦 CSS 启用它不能被停用,直到下一个复位器。 必须满足以下条件, 通过 CSS 检测 HSE 石英晶体的失败: ●HSE 和稳定 (hseon = 1 和 hserdy = 1 的外部时钟寄存器
●模糊层次综合评价 ●fhsi ●福尔斯湾 ●flsi 注:50%工作周期是不能保证在所有可能的分频值 选择是由 ccosel [3:0]位可配置时钟输出寄存器控制(clk_ccor) 。时钟频率可以被预分频。划 分系数取决于 ccodiv [2:0]位。 真正的输出所选择的时钟启动所需的时钟选择和专用的 I / O 引脚的分频因子序列 (参见“引 脚说明”一章) 。该 I / O 必须设置在 1 在相应的 px_cr1 寄存器被设置为输入上拉或推拉式输 出。pxcr2 寄存器的配置应符合最大输出速度 所需的时钟。 该 ccoswbsy 将表明, 可配置的时钟输出系统操作。 只要 ccobswy 位设置, 该 ccosel 和 ccodiv 位写保护。 CCO 自动激活目标振荡器如果需要。 禁用时钟输出用户有明确的 ccosel 位。 该 ccoswbsy 国旗仍然保持在 1 至关闭完成。 对 ccosel 位和标志复位清除之间的时间可以相对长的,比如在案例选择的时钟输出是很慢的 fcpu。 9.12 个独立的系统时钟的时钟源 TIM2 / TIM3 在一些应用中,使用 32.768 kHz 的时钟作为 RTC 时间基准,它可能是 有时间基地,工作完全独立于系统时钟有趣。 然后用户可以安排任务,而无需考虑系统时钟。 为了这个目的,伦敦证交所的时钟是内部重定向到 2 定时器的 ETR 输入(TIM2 TIM3)作 为额外的时钟源。请参阅第 11.5.2:syscfg 映射控制寄存器 2(syscfg_rmpcr2)150 页。 注:相应的定时器的 ETR 分频器必须设置有至少 4 的比率 所选的系统时钟。 伦敦证交所的时钟必须正确接通在时钟配置寄存器定义。 9.13 时钟中断 下面的中断可以由时钟控制器产生:●系统时钟源切换事件 ●时钟安全系统事件 两个单独可屏蔽中断。

STM8L中文参考手册(4)-

STM8L中文参考手册(4)-

STM8L中文参考手册(4)-20 16位通用定时器(TIM2、TIM3、tim5)20.1简介本章介绍TIM2、TIM3和tim5是相同的定时器每个定时器包括一个由可编程分频器驱动的16位上下自动重载计数器它可以用于多种目的,包括:●定时产生●测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)●产生输出波形(输出比较、脉宽调制和脉冲模式)●各种中断能力事件(捕获、比较、溢出)●与其他定时器或外部信号(外部时钟、复位、触发使能)同步定时器时钟可以来自内部时钟,也可以来自配置寄存器或外部源本章仅介绍通用定时器的主要特性。

它参考了与19:16高级控制定时器(TIM1)相对应的部分中的每个功能的更详细的信息页28320.2 TIMx 主要功能通用TIMx TIM2/TIM3功能包括:●16位向上、向下、向上/向下自动刷新计数器●3位可编程分频器允许将计数器的时钟频率分成1至128的任意2次方两个独立的低电平通道:输入捕获输出比较脉冲宽度调制产生(边沿对齐)-一个脉冲输出模式低电平中断输入,用于复位定时器输出信号,或处于已知状态●输入捕捉2可通过来自comp2比较器:更新的中断和DMA请求产生以下事件:当计数器溢出时,计数器初始化(软件)输入捕捉输出比较中断输入触发事件(开始、停止、内部/外部触发初始化或计数)20.3.1时间单元定时器时基单元包括:●16位可逆计数器时钟源是内部时钟(fsysclk)它由预分频器计数器的时钟ck_cnt驱动,预分频器计数器直接连接到ck_psc时钟馈送分频器分频器的实现如下:7位计数器(在timx_pscr寄存器中)由基于低预分频器的3位寄存器控制它可以控制飞行中寄存器缓冲区的变化。

它可以将计数器的时钟频率转换为1、2、4、8、16、32、64或128计数器的时钟频率计算如下:fCk _ CNT = fck _ PSC/2(PSCR[2:0)计数器操作请参考第19.3.4页:上部288,模式部分19.3.5:在第290页向下计数,模式19.3.6:中心对齐(向上/向下计数)29220.3.2时钟/触发控制器参见第296页第19.4节:TIM1时钟/触发控制器20.3.3采集/比较通道输入级参见第310页第19.5节:TIM1采集/比较通道有两个输入通道,如图122:输入级框图通道2内部连接到比较器输出级参见第19.5.4页:315,输出级19.5.5:强制输出模式在第316页,第19.5.7页:脉宽调制模式在第318页如图124所示。

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UM0970用户手册STM8L-DISCOVERY 简介STM8L-DISCOVERY可以帮助用户探索发现STM8L的超低功耗特性,也可以开发相关的应用。

STM8L-DISCOVERY是基于STM8L152C6T6芯片做的开发板,包括一个嵌入的ST-LINK调试工具接口(ST-LINK调试器/编程器集成在同一块板子上,留有SWIM调试接口)、LCD(24段,4个COM 端)和按键。

图 1STM8L-DISCOVERY板本文仅供参考,请以ST官方文档为准/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/CD00278045.pdf目 录第1章 快速入门 (4)1.1 开始 (4)1.2 系统要求 (4)1.3 开发工具 (5)1.4 演示软件 (5)1.5 订单编码 (5)第2章 特点 (6)第3章 硬件和布局 (7)3.1 STM8L152C6T6微控制器 (11)3.2 嵌入的ST-LINK (13)3.2.1 使用ST-LINK编程/调试板上STM8L (14)3.2.2 使用ST-LINK编程/调试外部STM8L应用 (14)3.3 供电和电源选择 (15)3.4 LED灯 (15)3.5 按键 (16)3.6 内建的IDD测量电路 (16)3.6.1 运行模式 (17)3.6.2 低功耗模式 (17)3.6.3 低功耗模式IDD测量原理 (17)3.6.4 Ibias电流测量步骤 (18)3.7 锡桥 (18)3.8 LCD(24段,4个COM) (19)第4章 扩展连接 (22)第5章 机械制图 (26)第6章 电气原理图 (28)2 - 王志杰(QQ:411238869; MSN:iewangzhijie@)Design a Solution for Future第1章快速入门第1章 快速入门STM8L-DISCOVERY是一个低成本的、易于使用的开发工具,可快速评估和开始一个STM8L超低功耗微控制器的开发。

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Package SO-8 SO-8
TSSOP 20 LQFP 48 7x7x1.4 LQFP 64 10x10x1.4 UFQFPN 20 3x3x0.6 TSSOP 20,UFQFPN 20 3x3x0.6 TSSOP 20,UFQFPN 20 3x3x0.6 UFQFPN 28 4x4x0.55 UFQFPN 28 4x4x0.55 LQFP 32 7x7x1.4,UFQFPN 32 5x5x0.55 LQFP 48 7x7x1.4 LQFP 48 7x7x1.4 LQFP 48 7x7x1.4,UFQFPN 48 7x7x0.55 LQFP 48 7x7x1.4,UFQFPN 48 7x7x0.55 LQFP 48 7x7x1.4,UFQFPN 48 7x7x0.55 TSSOP 20,UFQFPN 20 3x3x0.6 TSSOP 20,UFQFPN 20 3x3x0.6 UFQFPN 28 4x4x0.55 UFQFPN 28 4x4x0.55 UFQFPN 28 4x4x0.55,WLCSP28 UFQFPN 28 4x4x0.55,WLCSP28 UFQFPN 32 5x5x0.55 UFQFPN 32 5x5x0.55 LQFP 32 7x7x1.4,UFQFPN 32 5x5x0.55 LQFP 32 7x7x1.4,UFQFPN 32 5x5x0.55 LQFP 80 14x14x1.4 LQFP 64 10x10x1.4 LQFP 64 10x10x1.4 LQFP 48 7x7x1.4,UFQFPN 48 7x7x0.55 LQFP 48 7x7x1.4,UFQFPN 48 7x7x0.55 LQFP 48 7x7x1.4,UFQFPN 48 7x7x0.55 LQFP 32 7x7x1.4,UFQFPN 32 5x5x0.55 LQFP 32 7x7x1.4,UFQFPN 32 5x5x0.55 WLCSP 32L DIE 768 LQFP 80 14x14x1.4 LQFP 64 10x10x1.4 LQFP 64 10x10x1.4 LQFP 80 14x14x1.4 LQFP 64 10x10x1.4
Marketing Status Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active Active
ocontrollers & Microprocessors / STM8 8-bit MCUs / STM8L Series / STM8L Value Line General Description
Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, up to 2-Kbyte of EEPROM Ultra-low-power Value line 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 2 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 4 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, up to 2-Kbyte of EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 4 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, up to 2-Kbyte of EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, up to 2-Kbyte of EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCUs with 4-Kbyte Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 16 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 4 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 4 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 16 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 4 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 8 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 16 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integraMCU with 16 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 16 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM, AES Ultra-low-power 8-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 16 MHz CPU, integrated EEPROM, AES
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