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初步
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DS80C390
双CAN高速
微处理器
引脚分配
48
33
特点
§
80C52兼容
与8051指令集兼容
4个8位I / O端口
3个16位定时器/计数器
256字节暂存RAM
高速架构
4时钟/机器周期( 8051 = 12 )
运行DC到40 MHz的时钟速率
倍频器可降低EMI
在100 ns单周期指令
16位/ 32位数学协处理器
4 KB的内部SRAM可用作
程序/数据/堆栈存储器
增强的内存架构
地址多达4 MB的外部
默认为true 8051内存兼容性
用户可启用22位程序/数据计数器
16位/ 22位分页/ 22位连续
模式
用户可选择的复用/非
多重存储器接口
可选的10位堆栈指针
两个全功能CAN 2.0B控制器
15信息中心每个控制器
标准的11位或扩展29位
识别模式
支持的DeviceNet ,SDS和更高的层
CAN协议
禁止变送器在自动波特率
SIESTA低功耗模式
两个全双工硬件串行端口
可编程时钟的IrDA
高集成控制器包括
掉电复位
预警电源故障中断
可编程看门狗定时器
振荡器失效检测
16个中断源, 6个外部
可提供64引脚QFP , 68引脚PLCC
1 58
49
32
§
DS80C390
64
17
§
§
1
16
64引脚QFP
9
1
61
10
60
DS80C390
§
26
44
27
43
68引脚PLCC
§
§
§
§
§
110199
DS80C390
描述
该DS80C390是一个快速8051兼容微处理器。重新设计的处理器内核执行8051
指示高达3倍,比原来的同一晶体速度更快。该DS80C390支持
最大结晶速度的40兆赫,产生100MHz的表观执行速度(约
2.5X ) 。可选的内部倍频器允许微处理器在全速和操作
降低晶振频率,降低EMI 。硬件数学加速器进一步提升了32的速度
和16位的乘法和除法运算,以及高速移位,归一化和积累
功能。
在DS80C390具有两个全功能控制器区域网络( CAN) 2.0B控制器。状态和
控制寄存器分布SFR和512字节的内部MOVX存储器最多的
灵活性。除了标准的11 - bit或29 -扩展报文标识符,该设备支持两种
独立的8位介质掩模和介质仲裁字段以支持使用更高级别的CAN协议
如DeviceNet和SDS 。
所有标准8051的资源,如三个定时/计数器,串行端口, 4个8位I / O端口(加
专用于存储器接口的两个8位端口)被包括在DS80C390 。此外,它包括一
第二个硬件串口,另外7的中断,可编程看门狗定时器,掉电
显示器,电源失效复位,并支持一个IRDA接口的可编程输出时钟。该装置
提供双数据指针递增/递减功能,加快数据块存储移动。它
也可以从二至十二个机器周期为灵活性调整MOVX数据存储器访问的速度
在解决外部存储器和外设。
该装置包括一个4kB的SRAM ,它可以被配置为执行MOVX的各种组合
存储器,程序存储器,以及可选的堆叠存储器。一个22位的程序计数器支持访问
最大4 MB的外部程序存储器和4 MB的外部数据存储器。 10位堆栈
指针寻址最大的MOVX 1kB的内存以提高代码效率。
新的电源管理模式( PMM )是便携式或功耗敏感的应用程序非常有用。这
功能使软件从每个周期4个时钟的标准机器周期率1024转
每个周期的时钟。例如,在12MHz的标准操作具有3MHz的一个机器周期的倒数。在
在相同的外部时钟频率的电源管理模式,软件可以选择11.7 kHz的机器周期
率。有相应的降低功耗,当所述处理器运行速度较慢。
EMI抑制功能让软件选择降低电磁干扰( EMI )模式
通过禁止ALE信号时,它是不需要的。该器件还集成了有源电流控制
的地址和数据总线,降低EMI通过连接到外部电路时,最小化瞬变。
订购信息
产品型号
DS80C390-QCR
DS80C390-FCR
DS80C390-QNR
DS80C390-FNR
68引脚PLCC
64引脚LQFP
68引脚PLCC
64引脚LQFP
MAX 。时钟速度
40 MHZ
40 MHZ
40 MHZ
40 MHZ
温度范围
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
2 58
110199
DS80C390
DS80C390框图
图1
3 58
110199
DS80C390
引脚说明如表1
LQFP
8, 22,
40, 56
9, 25,
41, 57
46
PLCC
17, 32,
51, 68
1, 18,
35, 52
57
信号
名字
V
CC
GND
ALE
描述
+5V
数字电路接地
地址锁存使能
- 输出。当
MUX
引脚为低,这
引脚输出一个时钟锁存外部地址LSB从
复用的地址/端口0的数据总线,该信号通常是
的外观透明锁存器连接到所述锁存使能。 ALE
具有1.5 XTAL1周期的脉冲宽度,周期为4
XTAL1周期。当
MUX
引脚为高电平,引脚将切换
如果连续的ALEOFF位清零。 ALE被强制为高
当设备处于复位状态,或者如果ALEOFF位被置位
MUX
引脚为高电平。
程序存储启用
- 输出。这个信号是在芯片使能
外部ROM的内存。
PSEN
提供了一种有源低脉冲,并且
驱动为高时,不被访问外部ROM 。
外部访问启用
- 输入。该引脚必须连接到GND
正确的操作。
复用/解复用选择
- 输入。该引脚选择,如果
地址/数据总线在多路操作(
MUX
= 0)或
解复用(
MUX
= 1)的模式。
RESET
- 输入。 RST输入管脚包含一个施密特电压输入
识别外部高电平有效复位输入。该引脚还
采用一个内部下拉电阻以允许的组合
有线或外部复位源。不需要的RC电路
电时,作为装置内部提供了这个功能。
复位输出低
- 输出。这个低电平有效信号将是
声明:
当处理器已通过RST引脚复位输入,
在以下开启或停止模式水晶预热期,
在一个看门狗定时器复位( 2个周期的持续时间) ,
在振荡器故障(如果OFDE = 1 ) ,
每当V
CC
V
RST
XTAL1 , XTAL2
- 晶体振荡器引脚支持基础
模式,并联谐振, AT切晶体。 XTAL1为输入,如果一个
外部时钟源来代替晶体。 XTAL2是
输出晶体放大器。
AD0-7 (端口0 )
- I / O 。当
MUX
引脚接低电平,端口0是
复用地址/数据总线。而ALE为高电平,a的LSB的
内存地址出现。当ALE下降,端口转换
到双向数据总线。当
MUX
引脚接高电平,端口0
用作双向数据总线。端口0不能被修改
用软件。端口0引脚的复位状态为高电平。没有上拉
需要电阻。
4 58
110199
45
56
PSEN
47
26
58
36
EA
MUX
2
11
RST
3
12
RSTOL
23,
24
33,
34
XTAL2,
XTAL1
55
54
53
52
51
50
49
48
67
66
65
64
63
62
61
59
AD0 / D0
AD1 / D1
AD2 / D2
AD3 / D3
AD4 / D4
AD5 / D5
AD6 / D6
AD7 / D7
DS80C390
58-64,
1
2-8, 10
P1.0-P1.7
58
59
60
61
62
63
64
1
35
36
37
38
39
42
43
44
4-7,
10-13
2
3
4
5
6
7
8
10
46
47
48
49
50
53
54
55
13-16,
19-22
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8 ( P2.0 )
A9 ( P2.1 )
A10 ( P2.2 )
A11 ( P2.3 )
A12 ( P2.4 )
A13 ( P2.5 )
A14 ( P2.6 )
A15 ( P2.7 )
P3.0-P3.7
端口1
- I / O 。端口1可以作为一个8位双向I / O端口,
非多路复用的A0 - A7的信号(当
MUX
销= 1),并
对于内部资源的备用接口。设置SP1EC
位搬迁RXD1和TXD1港口5.端口的复位状态
图1是通过一弱上拉,所有位为逻辑1 。逻辑1状态也
作为输入模式中,因为外部电路对端口写入
可以超速弱上拉。当软件清除所有端口引脚
为0时,一个强下拉被激活残留在直到一个1
写入端口引脚或复位。港后写1
一直为0,将激活一个强过渡驱动,接着是
维持弱上拉。一旦瞬时强大的推动力圈
断时,端口再次变为输出(和输入)高电平状态。
端口复用功能
P1.0 T2外部I / O定时器/计数器2
P1.1 T2EX定时器/计数器2捕捉/重装触发
P1.2 RXD1串行端口1输入
P1.3 TXD1串口1输出
P1.4 INT2外部中断2 (位置边沿检测)
P1.5
INT3
外部中断3 (负边沿检测)
P1.6 INT4外部中断4 (位置边沿检测)
P1.7
INT5
外部中断5 (负边沿检测)
A15 -A8 (端口2 )
- 输出。端口2用作最高有效位为外部
寻址。该端口会自动断言在地址MSB
外部ROM和RAM存取。虽然端口2 SFR存在,
SFR的值永远不会出现在销(由于内存
访问)。因此在访问端口2 SFR仅有用
MOVX A , @Ri或MOVX @Ri ,A指令,它们使用的端口
2 SFR为外部地址MSB 。
端口3
- I / O 。端口3功能的8位双向I / O口,
并以此为几个资源备用接口上的发现
传统的8051端口1的复位状态是所有位为逻辑1
通过弱上拉。逻辑1状态也作为输入模式,
由于外部电路写入端口过载弱
上拉。当软件清除所有端口引脚为0时,设备激活
强下拉直到一个1被写入到该保留在
端口引脚或复位。写1后,该端口已经处于0
将激活一个强过渡驱动,接着是弱
持续上拉。一旦瞬时强大的驱动器关闭时,
口再次成为输出(输入)高电平状态。
端口复用功能
P3.0 RXD0串口0输入
TXD0 P3.1串行端口0输出
P3.2
INT0
外部中断0
P3.3
INT1
外部中断1
P3.4 T0定时器0外部输入
P3.5 T1 / XCLK定时器1外部输入/外部时钟输出
P3.6
WR
外部数据存储器写选通
5 58
110199
4
5
6
7
10
11
12
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14
15
16
19
20
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    -
    -
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