添加收藏夹  设为首页  深圳服务热线:13751165337  13692101218
51电子网联系电话:13751165337
位置:首页 > IC型号导航 > 首字符D型号页 > 首字符D的型号第157页 > DS80C410
19-4659 ;转4 ; 6/09
可提供评估板
DS80C410/DS80C411
网络微控制器与
以太网和CAN
www.maxim-ic.com
概述
在DS80C410 / DS80C411网络微控制器
在8051器件提供最高的集成。
外设包括一个10/100以太网MAC ,三个串行
端口,一个可选的CAN 2.0B控制器, 1 -Wire主机,
和64个I / O引脚。在DS80C410及DS80C411还
包括64KB的内部SRAM用于用户应用程序
存储和网络堆栈。
以允许访问的网络中,一个完整的应用程序 -
提供访问的TCP IPv4 / 6网络栈和操作系统
在ROM中。网络协议栈支持最多32个
同时的TCP连接,并且能够转移到
通过以太网MAC 5Mbps的。它的最大系统 -
达75MHz的最小指令时钟频率
仅有54ns周期时间。进入大型程序或数据
内存方面简化了24位寻址
最多支持连续内存16MB方案。
为了加速微控制器之间的数据传输
和存储器,所述DS80C410和DS80C411提供4
数据指针,其中每一个可被构造成
自动递增或在执行的减量
某些数据指针相关的指令。高速移位,
归一化,累加功能和32位/ 16位
乘法和除法操作是通过优化
DS80C410 / DS80C411硬件数学加速器。
高速微控制器用户指南和高速
微控制器用户指南:网络微控制器补充
应与本数据表一起使用。
下载
无论是在:
www.maxim-ic.com/user_guides 。
特点
高性能架构
仅有54ns单8051个指令周期
DC至75MHz的时钟速率
平16MB地址空间
四个数据指针,可自动递增/
递减和选择加速数据移动
16位/ 32位算术加速器
多层次的网络和I / O
10/100以太网媒体访问控制器(MAC)
可选的CAN 2.0B控制器
1 - Wire网络控制器
三个全双工硬件串行端口
多达8个双向8位端口( 64位I / O引脚)
坚固的ROM固件
支持以太网网络引导使用DHCP和
TFTP
全,应用访问的TCP / IP网络协议栈
支持IPv4和IPv6
实现UDP , TCP , DHCP , ICMP和IGMP
基于优先级抢占式任务调度
MAC地址可以任选地被从IEEE-后天
注册的DS2502 -E48
10/100以太网MAC
灵活的IEEE 802.3 MII (个10 / 100Mbps )和ENDEC
( 10Mbps的)接口允许选择的PHY
低功耗工作
超低功耗的睡眠模式与魔术Packet
和唤醒帧检测
8kB片的Tx / Rx包数据存储器,带有缓冲
控制单元,减轻CPU负荷
半双工或全双工操作与流程控制
多播/广播地址过滤VLAN
支持
应用
工业控制/自动化
环境监测
网络传感器
自动售货机
家庭/办公自动化
交易/支付
码头
数据转换器(串行 -
以太网, CAN-用于─
以太网)
远程数据收集
设备
产品特点继续第34页。
引脚配置在数据资料的最后。
选型指南在数据资料的最后
.
订购信息
部分
DS80C410-FNY
DS80C410-FNY+
DS80C411-FNY
DS80C411-FNY+
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
PIN- PACKAGE
100 LQFP
100 LQFP
100 LQFP
100 LQFP
的1-Wire是Maxim Integrated Products ,Inc.的注册商标。
魔包是Advanced Micro公司的注册商标
设备公司
+表示无铅(Pb ) - 免费/符合RoHS标准的器件。
注意:
该器件的一些修订可能偏离称为勘误表公布的规格。任何器件的多个版本
可能同时获得通过不同的销售渠道。欲了解器件勘误表的信息,请点击这里:
www.maxim-ic.com/errata 。
1 102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
绝对最大额定值
对任何输入引脚对地的电压范围........................ ..- 0.5V至+ 5.5V
在任何输出引脚对地................................................... ..- 0.5V电压范围(V
CC3
+ 0.5V)
在V电压范围
CC3
相对于地面............................................ ............................... ..- 0.5V至+ 3.6V
在V电压范围
CC1
相对于地面............................................ ............................... ..- 0.3V至+ 2.0V
工作温度Range………………………………………………………………………………..-40°C至+ 85°C
连接点Temperature……………………………………………………………………………………………..+150°C最大
储存温度Range………………………………………………………………………………...-55°C至+ 160°C
焊接温度........................................................................见IPC / JEDEC J- STD- 020标准
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值只,
并且该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件的功能操作
不是暗示。暴露在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
DC电气特性
(V
CC3
= 3.0V至3.6V ,V
CC1
= 1.8V ±10 % ,T
A
= -40 ° C至+ 85°C 。 ) (注1 )
参数
电源电压(V
CC3
) (注2 )
电源失效报警(V
CC3
) (注3)
掉电复位电压(V
CC3
) (注3)
活动模式电流(V
CC3
) (注4 )
空闲模式电流(V
CC3
) (注4 )
停止模式电流(V
CC3
) (不4 )
符号
V
CC3
V
PFW3
V
RST3
I
CC3
I
IDLE3
I
STOP3
I
SPBG3
V
CC1
V
PFW1
V
RST1
I
CC1
I
IDLE1
I
STOP1
I
SPBG1
V
IL1
V
IL2
V
IH1
V
IH2
I
OL1
I
OL2
I
OL3
I
OH1
I
OH2
I
OH3
I
IL
I
TL
I
TH0
I
TL0
I
L
R
RST
-50
-650
20
-200
-10
50
3.0
2.85
2.76
典型值
3.3
3.00
2.90
16
7
1
100
1.8
1.60
1.55
30
20
3
3
最大
3.6
3.15
3.05
35
15
10
150
1.98
1.68
1.63
60
50
20
20
0.8
1.0
单位
V
V
V
mA
mA
A
A
V
V
V
mA
mA
mA
mA
V
V
V
V
mA
mA
mA
-50
-4
-8
-10
200
-20
10
200
A
mA
mA
A
A
A
A
A
k
停止模式电流,使能带隙(V
CC3
) (注4 )
电源电压(V
CC1
) (注2 )
电源失效报警(V
CC1
) (注5 )
掉电复位电压(V
CC1
) (注5 )
活动模式电流(V
CC1
) (注4 )
空闲模式电流(V
CC1
) (注4 )
停止模式电流(V
CC1
) (注4 )
停止模式电流,使能带隙(V
CC1
) (注4 )
输入低电平
输入低电平为XTAL1 , RST , OW
输入高电平
输入高电平XTAL1 , RST , OW
输出低电流端口1 , 3-7在V
OL
= 0.4V
输出低电流的端口0 , 2 , TX_EN , TXD [ 3 : 0 ] , MDC , MDIO ,
RSTOL ,
ALE ,
PSEN ,
而3-7端口(如下列任何适用于:
A21–A0,
WR , RD , CE0-7 , PCE0-3 )
在V
OL
= 0.4V (注6 )
低输出电流为OW ,
OWSTP
在V
OL
= 0.4V
输出大电流端口1 , 3-7在V
OH
= V
CC3
- 0.4V (注7 )
VCC1
输出大电流端口1 , 3-7在V
OH
= V
CC3
- 0.4V (注8 )
高输出电流为端口0 , 2 , TX_EN , TXD [ 3 : 0 ] , MDC , MDIO ,
RSTOL ,
ALE ,
PSEN ,
而3-7端口(如下列任何适用于:
A21–A0,
WR , RD , CE0-7 , PCE0-3 )
在V
OH
= V
CC3
- 0.4V (注6,9 )
输入低电平电流的1-7端口在0.4V (注10 )
逻辑1到0跳变电流的端口1 , 3-7 (注11 )
输入漏电流,端口0总线模式,V
IL
= 0.8V (注12 )
输入漏电流,端口0总线模式,V
IH
= 2.0V (注12 )
输入漏电流,输入模式(注13 )
RST下拉电阻
VCC3
1.62
1.52
1.47
2.0
2.4
6
12
10
10
20
16
-75
-8
-16
-20
-400
50
-50
0
100
2 102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
注1 :
注2 :
规格为-40 ° C的设计,而不是生产测试保证。
用户应注意,这部分是经过测试,保证工作下来到V
CC3
= 3.0V和V
CC1
= 1.62V ,而在复位
阈值,这些耗材,V
RST3
和V
RST1
分别可以是高于或低于那些点。当一个复位门限
给定的供给大于保证的最低工作电压时,该复位阈值,应考虑的最低
由于执行工作点停止,一旦器件进入复位状态。当一个给定电源复位阈值低
比保证的最低工作电压时,存在一电压范围为任一电源, (Ⅴ
RST3
& LT ; V
CC3
< 1.62V )或(Ⅴ
RST1
& LT ; V
CC1
< 3.0V ),其中处理器的操作不被保证,并且复位跳闸点还没有达到。这不应该
是在大多数应用中的一个问题,但应考虑时,必须始终保持正确的操作。对于这些
应用中,可能有利的是使用一个更精确的外部复位。
而规格为V
PFW3
和V
RST3
重叠,硬件的设计使得它使得这是不可能的。内
给定范围内,在这两个电压之间的保证分离。
与XTAL1 ,V 75MHz的时钟源电流测量
CC3
= 3.6V, V
CC1
= 2.0V,
EA
和RST = 0V ,端口0 = V
CC3
,所有其他引脚
断开。
而规格为V
PFW1
和V
RST1
重叠,硬件的设计使得它使得这是不可能的。内
给定范围,会出现这两个电压之间的有保证的分离。
某些引脚具有较强的驱动能力时使用,以解决外部存储器。这些销和相关联的存储器
接口功能(在括号中)如下:端口3.6-3.7 (WR ,
RD)
端口4 ( CE0-3 , A16 - A19 ) ,港口5.4-5.7 ( PCE0-3 ) ,端口6.0-
6.5 ( CE4-7 , A20 , A21 ) ,端口7 (解复用模式A0 - A7 ) 。
这种测量方法反映了I / O上拉状态太弱,仍然存在以下的瞬间强烈的0到1端口引脚驱动器(V
OH2
) 。这
I / O引脚的状态可以通过应用RST = V实现
CC3.
在测量过程中体现一个0到1的I / O模式转换的瞬间强大的端口引脚驱动。在此期间,一个单触发器
电路驱动的硬盘为两个时钟周期的端口。弱上拉器件(V
OH1
)仍然有效继强大的双时钟周期
驾驶。如果一个端口4或6引脚功能在存储器模式为0引脚状态和SFR位包含一个1 ,改变了针对一个I / O的
模式(通过写P4CNT ,例如)不使两个周期的强上拉。
P3口3.6 ( WR )和3.7 ( RD)具有比普通驱动器上拉强只后的过渡一个系统时钟周期
WR
or
RD
从0到1 。
这是从外部电路以保持在一个I / O引脚上的逻辑低电平所需的电流而相应的端口锁存器置位
为1,这是只需要在本
HOLD
低电平;从1变为0上的I / O引脚也必须克服过渡
电流。
继0到1单次超时,当被拉到I / O模式转型的源端口的电流下降到外部。它达到一个
最大约为2V 。
在外部寻址模式中,弱闩锁用于保持所述销上之前的驱动状态,直到这样的时间,该
端口0管脚由外部存储器源驱动。
在OW销在V (当被配置为输出一个1)
IN
= 5.5V,
EA , MUX ,
和所有的MII输入( TXCLK , RXCLK , RX_DV , RX_ER , RXD [ 3:0] ,
CRS , COL , MDIO )在V
IN
= 3.6V.
注3 :
注4 :
注5 :
注6 :
注7 :
注8 :
注9 :
注10 :
注11 :
注12 :
注13 :
3的102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
AC电气特性(复用的地址/数据总线)
(V
CC3
= 3.0V至3.6V ,V
CC1
= 1.8V ±10 % ,T
A
= -40 ° C至+ 85°C )。
(注
1)
参数
外部晶振频率
时钟Mutliplier 2x模式
时钟倍频4x模式
外部时钟振荡器频率
时钟Mutliplier 2x模式
时钟倍频4x模式
ALE脉冲宽度
端口0指令地址有效到ALE低
地址保持ALE低后
ALE低到有效指令
ALE低
PSEN
PSEN
脉冲宽度
PSEN
低到有效指令
输入指令后保持
PSEN
输入指令后浮
PSEN
P0口的地址为有效指令
端口2 , 4 , 6地址或端口4 CE为有效
指令
PSEN
低到地址浮
注1 :
注2 :
注3 :
注4 :
注5 :
符号
75MHz
最大
可变时钟
最大
4
40
16
11
DC
37.5
18.75
75
37.5
18.75
单位
1 / t
CLK
兆赫
1 / t
CLK
t
LHLL
t
AVLL
t
LLAX
t
LLIV
t
LLPL
t
PLPH
t
PLIV
t
PXIX
t
PXIZ
t
AVIV0
t
AVIV2
t
PLAZ
0
8.3
21.0
24.7
0
3.7
21.7
8.7
15.0
1.7
4.7
14.3
16
11
t
CLCL
+ t
CHCl 3
- 5
t
CHCl 3
- 5
t
CLCH
- 2
兆赫
ns
ns
ns
2t
CLCL
+ t
CLCH
- 19
t
CLCH
- 3
2t
CLCL
- 5
2t
CLCL
-18
0
t
CLCL
- 5
3t
CLCL
- 19
3t
CLCL
+ t
CLCH
- 22
0
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
交流电气特性假设50%的占空比为振荡器,振荡器频率
在75MHz ,而不是100%生产
经过测试,但已经过设计有保证。
所有参数均适用于商用和工业温度的操作,除非另有说明。
t
CLCL
, t
CLCH
, t
CHCl 3
与内部系统时钟相关,并且与外部时钟(叔时间周期
CLK
)中所定义
外部时钟振荡器( XTAL1 )特性
表。
该预先计算75MHz的最小值/最大值的定时规范假设一个确切的占空比为50% 。
所有保证与80pF的除外端口0 ,端口2的负载电容的信号,
ALE , PSEN , RD ,
WR
100pF电容。以下
信号,当配置为内存接口,还有一个特点100pF电容负载:端口4 ( CE0-3 , A16 - A19 ) ,港口5.4-5.7 (
PCE0-3),
港口6.0-6.5 ( CE4-7 , A20 , A21 ) ,端口7 (解复用模式A0 - A7 ) 。
对于高频操作时,特别要注意的接口存储器器件的浮倍,以避免
总线争用。
在时序图引用的XTAL , XTAL1或CLK信号来帮助确定事件的相对发生,不
对于determing绝对信号定时相对于所述外部时钟。
注6 :
注7 :
4 102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
外部时钟振荡器( XTAL1 )特性
参数
时钟振荡器周期
时钟对称性在0.5× V
CC3
时钟上升时间
时钟下降时间
符号
t
CLK
t
CH
t
CR
t
CF
最大
SEE
外部时钟
振荡器频率
0.45 t
CLK
0.55 t
CLK
3
3
单位
ns
ns
ns
外部时钟驱动
t
CF
t
CR
XTAL1
t
CH
t
CLK
t
CL
系统时钟的时间段(T
CLCL
, t
CHCl 3
, t
CLCH
)
系统时钟选择
4X/2X
1
0
X
X
CD1
0
0
1
1
CD0
0
0
0
1
系统时钟
周期T
CLCL
t
CLK
/ 4
t
CLK
/ 2
t
CLK
256 t
CLK
系统时钟HIGH (T
CHCl 3
)和
系统时钟为低电平(T
CLCH
)
最大
0.45 (t
CLK
/ 4)
0.55 (t
CLK
/ 4)
0.45 (t
CLK
/ 2)
0.55 (t
CLK
/ 2)
0.45 t
CLK
0.55 t
CLK
0.45 (256 t
CLK )
0.55 (256 t
CLK )
注1 :
图21
示出的系统时钟选择一个详细的说明和图示。
注2 :
当一个外部时钟振荡器一起使用的默认系统时钟选择( CD1 : CD0 = 10b)的,所述
最小/最大系统时钟高(T
CHCl 3
)和系统时钟为低电平(T
CLCH
)期间直接相关的时钟振荡器的占空比。
MOVX特性(复用的地址/数据总线) (注1 )
(V
CC3
= 3.0V至3.6V ,V
CC1
= 1.8V ±10 % ,T
A
= -40
C
至+ 85°C )。
参数
MOVX ALE脉冲宽度
端口0 MOVX地址有效
到ALE低
端口0 MOVX地址保持
ALE低后
RD
脉冲宽度(或P3.7
PSEN )
WR
脉冲宽度( P3.6 )
RD
(或P3.7
PSEN )
有效的数据在
数据保持后
RD
(或P3.7
PSEN )
符号
t
LHLL2
t
CLCL
+ t
CHCl 3
- 5
2t
CLCL
- 5
6t
CLCL
- 5
t
CHCl 3
- 5
t
CLCL
- 6
5t
CLCL
- 6
t
CLCH
- 2
t
CLCL
- 2
5t
CLCL
- 2
2t
CLCL
- 5
( 4乘C
ST
) t
CLCL
- 3
2t
CLCL
- 5
( 4乘C
ST
) t
CLCL
- 3
2t
CLCL
- 18
( 4乘C
ST
) t
CLCL
- 18
-2
最大
单位
ns
延长值
C
ST
( MD2 : 0 )
C
ST
= 0
1 C
ST
3
4
C
ST
7
C
ST
= 0
1 C
ST
3
4
C
ST
7
C
ST
= 0
1 C
ST
3
4
C
ST
7
C
ST
= 0
1
C
ST
7
C
ST
= 0
1
C
ST
7
C
ST
= 0
1
C
ST
7
t
AVLL2
t
LLAX2
和T
LLAX3
t
RLRH
t
WLWH
t
RLDV
t
RHDX
ns
ns
ns
ns
ns
ns
5 102
DS80C410/DS80C411
网络微控制器与
以太网和CAN
www.maxim-ic.com
概述
在DS80C410 / DS80C411网络微控制器
在8051器件提供最高的集成。
外设包括一个10/100以太网MAC ,三个串行
端口,一个可选的CAN 2.0B控制器, 1 -Wire主机,
和64个I / O引脚。在DS80C410及DS80C411还
包括64KB的内部SRAM用于用户应用程序
存储和网络堆栈。
以允许访问的网络中,一个完整的应用程序 -
提供访问的TCP IPv4 / 6网络栈和操作系统
在ROM中。网络协议栈支持最多32个
同时的TCP连接,并且能够转移到
通过以太网MAC 5Mbps的。它的最大系统 -
达75MHz的最小指令时钟频率
仅有54ns周期时间。进入大型程序或数据
内存方面简化了24位寻址
最多支持连续内存16MB方案。
为了加速微控制器之间的数据传输
和存储器,所述DS80C410和DS80C411提供4
数据指针,其中每一个可被构造成
自动递增或在执行的减量
某些数据指针相关的指令。高速移位,
归一化,累加功能和32位/ 16位
乘法和除法操作是通过优化
DS80C410 / DS80C411硬件数学加速器。
高速微控制器用户指南和高速
微控制器用户指南:网络微控制器补充
应与本数据表一起使用。
下载
无论是在:
www.maxim-ic.com/user_guides 。
特点
§
高性能架构
仅有54ns单8051个指令周期
DC至75MHz的时钟速率
平16MB地址空间
四个数据指针,可自动递增/
递减和选择加速数据移动
16位/ 32位算术加速器
§
多层次的网络和I / O
10/100以太网媒体访问控制器(MAC)
可选的CAN 2.0B控制器
1 - Wire网络控制器
三个全双工硬件串行端口
多达8个双向8位端口( 64位I / O引脚)
§
坚固的ROM固件
支持以太网网络引导使用DHCP和
TFTP
全,应用访问的TCP / IP网络协议栈
支持IPv4和IPv6
实现UDP , TCP , DHCP , ICMP和IGMP
基于优先级抢占式任务调度
MAC地址可以任选地被从IEEE-后天
注册的DS2502 -E48
§
10/100以太网MAC
灵活的IEEE 802.3 MII (个10 / 100Mbps )和ENDEC
( 10Mbps的)接口允许选择的PHY
低功耗工作
超低功耗的睡眠模式与魔术Packet
和唤醒帧检测
8kB片的Tx / Rx包数据存储器,带有缓冲
控制单元,减轻CPU负荷
半双工或全双工操作与流程控制
多播/广播地址过滤VLAN
支持
应用
工业控制/自动化
环境监测
网络传感器
自动售货机
家庭/办公自动化
交易/支付
码头
数据转换器(串行 -
以太网, CAN-用于─
以太网)
远程数据收集
设备
产品特点继续第34页。
引脚配置在数据资料的最后。
选型指南在数据资料的最后
.
订购信息
部分
DS80C410-FNY
DS80C410-FNY+
DS80C411-FNY
DS80C411-FNY+
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
PIN- PACKAGE
100 LQFP
100 LQFP
100 LQFP
100 LQFP
1 - Wire是Dallas半导体公司的注册商标。
魔包是Advanced Micro公司的注册商标
设备公司
+表示无铅/符合RoHS标准的器件。
注意:
该器件的一些修订可能偏离称为勘误表公布的规格。任何器件的多个版本
可能同时获得通过不同的销售渠道。欲了解器件勘误表的信息,请点击这里:
www.maxim-ic.com/errata 。
1 102
REV : 060805
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
绝对最大额定值
对任何输入引脚对地的电压范围........................ ..- 0.5V至+ 5.5V
在任何输出引脚对地................................................... ..- 0.5V电压范围(V
CC3
+ 0.5V)
在V电压范围
CC3
相对于地面............................................ ............................... ..- 0.5V至+ 3.6V
在V电压范围
CC1
相对于地面............................................ ............................... ..- 0.3V至+ 2.0V
工作温度Range………………………………………………………………………………..-40°C至+ 85°C
连接点Temperature……………………………………………………………………………………………..+150°C最大
储存温度Range………………………………………………………………………………...-55°C至+ 160°C
焊接温度........................................................................见IPC / JEDEC J- STD- 020标准
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值只,
并且该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件的功能操作
不是暗示。暴露在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
DC电气特性
(V
CC3
= 3.0V至3.6V ,V
CC1
= 1.8V ±10 % ,T
A
= -40 ° C至+ 85°C 。 ) (注1 )
参数
电源电压(V
CC3
) (注2 )
电源失效报警(V
CC3
) (注3)
掉电复位电压(V
CC3
) (注3)
活动模式电流(V
CC3
) (注4 )
空闲模式电流(V
CC3
) (注4 )
停止模式电流(V
CC3
) (不4 )
停止模式电流,使能带隙(V
CC3
) (注4 )
电源电压(V
CC1
) (注2 )
电源失效报警(V
CC1
) (注5 )
掉电复位电压(V
CC1
) (注5 )
活动模式电流(V
CC1
) (注4 )
空闲模式电流(V
CC1
) (注4 )
停止模式电流(V
CC1
) (注4 )
停止模式电流,使能带隙(V
CC1
) (注4 )
输入低电平
输入低电平为XTAL1 , RST , OW
输入高电平
输入高电平XTAL1 , RST , OW
输出低电流端口1 , 3-7在V
OL
= 0.4V
输出低电流的端口0 , 2 , TX_EN , TXD [ 3 : 0 ] , MDC , MDIO ,
RSTOL ,
ALE ,
PSEN ,
而3-7端口(如下列任何适用于:
A21–A0,
WR , RD , CE0-7 , PCE0-3 )
在V
OL
= 0.4V (注6 )
低输出电流为OW ,
OWSTP
在V
OL
= 0.4V
输出大电流端口1 , 3-7在V
OH
= V
CC3
- 0.4V (注7 )
输出大电流端口1 , 3-7在V
OH
= V
CC3
- 0.4V (注8 )
高输出电流为端口0 , 2 , TX_EN , TXD [ 3 : 0 ] , MDC , MDIO ,
RSTOL ,
ALE ,
PSEN ,
而3-7端口(如下列任何适用于:
A21–A0,
WR , RD , CE0-7 , PCE0-3 )
在V
OH
= V
CC3
- 0.4V (注6,9 )
输入低电平电流的1-7端口在0.4V (注10 )
逻辑1到0跳变电流的端口1 , 3-7 (注11 )
输入漏电流,端口0总线模式,V
IL
= 0.8V (注12 )
输入漏电流,端口0总线模式,V
IH
= 2.0V (注12 )
输入漏电流,输入模式(注13 )
RST下拉电阻
符号
V
CC3
V
PFW3
V
RST3
I
CC3
I
IDLE3
I
STOP3
I
SPBG3
V
CC1
V
PFW1
V
RST1
I
CC1
I
IDLE1
I
STOP1
I
SPBG1
V
IL1
V
IL2
V
IH1
V
IH2
I
OL1
I
OL2
I
OL3
I
OH1
I
OH2
I
OH3
I
IL
I
TL
I
TH0
I
TL0
I
L
R
RST
-50
-650
20
-200
-10
50
1.62
1.52
1.47
3.0
2.85
2.76
典型值
3.3
3.00
2.90
16
7
1
100
1.8
1.60
1.55
30
20
3
3
最大
3.6
3.15
3.05
35
15
10
150
1.98
1.68
1.63
60
50
20
20
0.8
1.0
单位
V
V
V
mA
mA
mA
mA
V
V
V
mA
mA
mA
mA
V
V
V
V
mA
mA
mA
-50
-4
-8
-10
200
-20
10
200
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
kW
VCC1
VCC3
2.0
2.4
6
12
10
10
20
16
-75
-8
-16
-20
-400
50
-50
0
100
2 102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
注1 :
注2 :
规格为-40 ° C的设计,而不是生产测试保证。
用户应注意,这部分是经过测试,保证工作下来到V
CC3
= 3.0V和V
CC1
= 1.62V ,而在复位
阈值,这些耗材,V
RST3
和V
RST1
分别可以是高于或低于那些点。当一个复位门限
给定的供给大于保证的最低工作电压时,该复位阈值,应考虑的最低
由于执行工作点停止,一旦器件进入复位状态。当一个给定电源复位阈值低
比保证的最低工作电压时,存在一电压范围为任一电源, (Ⅴ
RST3
& LT ; V
CC3
< 1.62V )或(Ⅴ
RST1
& LT ; V
CC1
< 3.0V ),其中处理器的操作不被保证,并且复位跳闸点还没有达到。这不应该
是在大多数应用中的一个问题,但应考虑时,必须始终保持正确的操作。对于这些
应用中,可能有利的是使用一个更精确的外部复位。
而规格为V
PFW3
和V
RST3
重叠,硬件的设计使得它使得这是不可能的。内
给定范围内,在这两个电压之间的保证分离。
与XTAL1 ,V 75MHz的时钟源电流测量
CC3
= 3.6V, V
CC1
= 2.0V,
EA
和RST = 0V ,端口0 = V
CC3
,所有其他引脚
断开。
而规格为V
PFW1
和V
RST1
重叠,硬件的设计使得它使得这是不可能的。内
给定范围,会出现这两个电压之间的有保证的分离。
某些引脚具有较强的驱动能力时使用,以解决外部存储器。这些销和相关联的存储器
接口功能(在括号中)如下:端口3.6-3.7 (WR ,
RD)
端口4 ( CE0-3 , A16 - A19 ) ,港口5.4-5.7 ( PCE0-3 ) ,端口6.0-
6.5 ( CE4-7 , A20 , A21 ) ,端口7 (解复用模式A0 - A7 ) 。
这种测量方法反映了I / O上拉状态太弱,仍然存在以下的瞬间强烈的0到1端口引脚驱动器(V
OH2
) 。这
I / O引脚的状态可以通过应用RST = V实现
CC3.
在测量过程中体现一个0到1的I / O模式转换的瞬间强大的端口引脚驱动。在此期间,一个单触发器
电路驱动的硬盘为两个时钟周期的端口。弱上拉器件(V
OH1
)仍然有效继强大的双时钟周期
驾驶。如果一个端口4或6引脚功能在存储器模式为0引脚状态和SFR位包含一个1 ,改变了针对一个I / O的
模式(通过写P4CNT ,例如)不使两个周期的强上拉。
P3口3.6 ( WR )和3.7 ( RD)具有比普通驱动器上拉强只后的过渡一个系统时钟周期
WR
or
RD
从0到1 。
这是从外部电路以保持在一个I / O引脚上的逻辑低电平所需的电流而相应的端口锁存器置位
为1,这是只需要在本
HOLD
低电平;从1变为0上的I / O引脚也必须克服过渡
电流。
继0到1单次超时,当被拉到I / O模式转型的源端口的电流下降到外部。它达到一个
最大约为2V 。
在外部寻址模式中,弱闩锁用于保持所述销上之前的驱动状态,直到这样的时间,该
端口0管脚由外部存储器源驱动。
在OW销在V (当被配置为输出一个1)
IN
= 5.5V,
EA , MUX ,
和所有的MII输入( TXCLK , RXCLK , RX_DV , RX_ER , RXD [ 3:0] ,
CRS , COL , MDIO )在V
IN
= 3.6V.
注3 :
注4 :
注5 :
注6 :
注7 :
注8 :
注9 :
注10 :
注11 :
注12 :
注13 :
3的102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
AC电气特性(复用的地址/数据总线)
(V
CC3
= 3.0V至3.6V ,V
CC1
= 1.8V ±10 % ,T
A
= -40 ° C至+ 85°C )。
(注
1)
参数
外部晶振频率
时钟Mutliplier 2x模式
时钟倍频4x模式
外部时钟振荡器频率
时钟Mutliplier 2x模式
时钟倍频4x模式
ALE脉冲宽度
端口0指令地址有效到ALE低
地址保持ALE低后
ALE低到有效指令
ALE低
PSEN
PSEN
脉冲宽度
PSEN
低到有效指令
输入指令后保持
PSEN
输入指令后浮
PSEN
P0口的地址为有效指令
端口2 , 4 , 6地址或端口4 CE为有效
指令
PSEN
低到地址浮
注1 :
注2 :
注3 :
注4 :
注5 :
符号
75MHz
最大
可变时钟
最大
4
40
16
11
DC
37.5
18.75
75
37.5
18.75
单位
1 / t
CLK
兆赫
1 / t
CLK
t
LHLL
t
AVLL
t
LLAX
t
LLIV
t
LLPL
t
PLPH
t
PLIV
t
PXIX
t
PXIZ
t
AVIV0
t
AVIV2
t
PLAZ
0
8.3
21.0
24.7
0
3.7
21.7
8.7
15.0
1.7
4.7
14.3
16
11
t
CLCL
+ t
CHCl 3
- 5
t
CHCl 3
- 5
t
CLCH
- 2
兆赫
ns
ns
ns
2t
CLCL
+ t
CLCH
- 19
t
CLCH
- 3
2t
CLCL
- 5
2t
CLCL
-18
0
t
CLCL
- 5
3t
CLCL
- 19
3t
CLCL
+ t
CLCH
- 22
0
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
交流电气特性假设50%的占空比为振荡器,振荡器频率
在75MHz ,而不是100%生产
经过测试,但已经过设计有保证。
所有参数均适用于商用和工业温度的操作,除非另有说明。
t
CLCL
, t
CLCH
, t
CHCl 3
与内部系统时钟相关,并且与外部时钟(叔时间周期
CLK
)中所定义
外部时钟振荡器( XTAL1 )特性
表。
该预先计算75MHz的最小值/最大值的定时规范假设一个确切的占空比为50% 。
所有保证与80pF的除外端口0 ,端口2的负载电容的信号,
ALE , PSEN , RD ,
WR
100pF电容。以下
信号,当配置为内存接口,还有一个特点100pF电容负载:端口4 ( CE0-3 , A16 - A19 ) ,港口5.4-5.7 (
PCE0-3),
港口6.0-6.5 ( CE4-7 , A20 , A21 ) ,端口7 (解复用模式A0 - A7 ) 。
对于高频操作时,特别要注意的接口存储器器件的浮倍,以避免
总线争用。
在时序图引用的XTAL , XTAL1或CLK信号来帮助确定事件的相对发生,不
对于determing绝对信号定时相对于所述外部时钟。
注6 :
注7 :
4 102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
外部时钟振荡器( XTAL1 )特性
参数
时钟振荡器周期
时钟对称性在0.5× V
CC3
时钟上升时间
时钟下降时间
符号
t
CLK
t
CH
t
CR
t
CF
最大
SEE
外部时钟
振荡器频率
0.45 t
CLK
0.55 t
CLK
3
3
单位
ns
ns
ns
外部时钟驱动
t
CF
t
CR
XTAL1
t
CH
t
CLK
t
CL
系统时钟的时间段(T
CLCL
, t
CHCl 3
, t
CLCH
)
系统时钟选择
4X/2X
1
0
X
X
CD1
0
0
1
1
CD0
0
0
0
1
系统时钟
周期T
CLCL
t
CLK
/ 4
t
CLK
/ 2
t
CLK
256 t
CLK
系统时钟HIGH (T
CHCl 3
)和
系统时钟为低电平(T
CLCH
)
最大
0.45 (t
CLK
/ 4)
0.55 (t
CLK
/ 4)
0.45 (t
CLK
/ 2)
0.55 (t
CLK
/ 2)
0.45 t
CLK
0.55 t
CLK
0.45 (256 t
CLK )
0.55 (256 t
CLK )
注1 :
图21
示出的系统时钟选择一个详细的说明和图示。
注2 :
当一个外部时钟振荡器一起使用的默认系统时钟选择( CD1 : CD0 = 10b)的,所述
最小/最大系统时钟高(T
CHCl 3
)和系统时钟为低电平(T
CLCH
)期间直接相关的时钟振荡器的占空比。
MOVX特性(复用的地址/数据总线) (注1 )
(V
CC3
= 3.0V至3.6V ,V
CC1
= 1.8V ±10 % ,T
A
= -40
°C
至+ 85°C )。
参数
MOVX ALE脉冲宽度
端口0 MOVX地址有效
到ALE低
端口0 MOVX地址保持
ALE低后
RD
脉冲宽度(或P3.7
PSEN )
WR
脉冲宽度( P3.6 )
RD
(或P3.7
PSEN )
有效的数据在
数据保持后
RD
(或P3.7
PSEN )
符号
t
LHLL2
t
CLCL
+ t
CHCl 3
- 5
2t
CLCL
- 5
6t
CLCL
- 5
t
CHCl 3
- 5
t
CLCL
- 6
5t
CLCL
- 6
t
CLCH
- 2
t
CLCL
- 2
5t
CLCL
- 2
2t
CLCL
- 5
( 4乘C
ST
) t
CLCL
- 3
2t
CLCL
- 5
( 4乘C
ST
) t
CLCL
- 3
2t
CLCL
- 18
( 4乘C
ST
) t
CLCL
- 18
-2
最大
单位
ns
延长值
C
ST
( MD2 : 0 )
C
ST
= 0
1 C
ST
3
4
C
ST
7
C
ST
= 0
1 C
ST
3
4
C
ST
7
C
ST
= 0
1 C
ST
3
4
C
ST
7
C
ST
= 0
1
C
ST
7
C
ST
= 0
1
C
ST
7
C
ST
= 0
1
C
ST
7
t
AVLL2
t
LLAX2
和T
LLAX3
t
RLRH
t
WLWH
t
RLDV
t
RHDX
ns
ns
ns
ns
ns
ns
5 102
DS80C410/DS80C411
网络微控制器与
以太网和CAN
www.maxim-ic.com
概述
在DS80C410 / DS80C411网络微控制器
在8051器件提供最高的集成。
外设包括一个10/100以太网MAC ,三个串行
端口,一个可选的CAN 2.0B控制器, 1 -Wire主机,
和64个I / O引脚。在DS80C410及DS80C411还
包括64KB的内部SRAM用于用户应用程序
存储和网络堆栈。
以允许访问的网络中,一个完整的应用程序 -
提供访问的TCP IPv4 / 6网络栈和操作系统
在ROM中。网络协议栈支持最多32个
同时的TCP连接,并且能够转移到
通过以太网MAC 5Mbps的。它的最大系统 -
达75MHz的最小指令时钟频率
仅有54ns周期时间。进入大型程序或数据
内存方面简化了24位寻址
最多支持连续内存16MB方案。
为了加速微控制器之间的数据传输
和存储器,所述DS80C410和DS80C411提供4
数据指针,其中每一个可被构造成
自动递增或在执行的减量
某些数据指针相关的指令。高速移位,
归一化,累加功能和32位/ 16位
乘法和除法操作是通过优化
DS80C410 / DS80C411硬件数学加速器。
高速微控制器用户指南和高速
微控制器用户指南:网络微控制器补充
应与本数据表一起使用。
下载
无论是在:
www.maxim-ic.com/user_guides 。
§
特点
高性能架构
仅有54ns单8051个指令周期
DC至75MHz的时钟速率
平16MB地址空间
四个数据指针,可自动递增/
递减和选择加速数据移动
16位/ 32位算术加速器
多层次的网络和I / O
10/100以太网媒体访问控制器(MAC)
可选的CAN 2.0B控制器
1 - Wire网络控制器
三个全双工硬件串行端口
多达8个双向8位端口( 64位I / O引脚)
坚固的ROM固件
支持以太网网络引导使用DHCP和
TFTP
全,应用访问的TCP / IP网络协议栈
支持IPv4和IPv6
实现UDP , TCP , DHCP , ICMP和IGMP
基于优先级抢占式任务调度
MAC地址可以任选地被从IEEE-后天
注册的DS2502 -E48
10/100以太网MAC
灵活的IEEE 802.3 MII (个10 / 100Mbps )和ENDEC
( 10Mbps的)接口允许选择的PHY
低功耗工作
超低功耗的睡眠模式与魔术Packet
和唤醒帧检测
8kB片的Tx / Rx包数据存储器,带有缓冲
控制单元,减轻CPU负荷
半双工或全双工操作与流程控制
多播/广播地址过滤VLAN
支持
全功能的CAN 2.0B控制器
15信息中心
支持标准( 11位)和扩展( 29位)
标识和全球掩膜
媒体字节过滤,支持DeviceNet ,SDS和
高层CAN协议
自动波特率模式和SIESTA低功耗模式
完备的主系统逻辑
16个中断源,6个外部
4个16位定时器/计数器
2倍/ 4倍时钟倍频器降低电磁
干扰(EMI)的
可编程看门狗定时器
振荡器失效检测
可编程时钟的IrDA
§
§
§
应用
工业控制/自动化
环境监测
网络传感器
自动售货机
家庭/办公自动化
交易/支付
码头
数据转换器(串行 -
以太网, CAN-用于─
以太网)
远程数据收集
设备
§
§
PIN- PACKAGE
100 LQFP
100 LQFP
订购信息
部分
DS80C410-FNY
DS80C411-FNY
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
1 - Wire是Dallas半导体公司的注册商标。
魔包是Advanced Micro公司的注册商标
设备公司
DeviceNet是开放设备网络供应商协会, Inc.的商标。
产品特点继续第35页上。
引脚配置在数据资料的最后。
选型指南在数据资料的最后
.
注意:
该器件的一些修订可能偏离称为勘误表公布的规格。任何器件的多个版本
可能同时获得通过不同的销售渠道。欲了解器件勘误表的信息,请点击这里:
www.maxim-ic.com/errata 。
1 102
REV : 010705
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
绝对最大额定值
对任何输入引脚对地的电压范围........................ ..- 0.5V至+ 5.5V
在任何输出引脚对地................................................... ..- 0.5V电压范围(V
CC3
+ 0.5)V
在V电压范围
CC3
相对于地面............................................ ............................... ..- 0.5V至+ 3.6V
在V电压范围
CC1
相对于地面............................................ ............................... ..- 0.3V至+ 2.0V
工作温度Range………………………………………………………………………………..-40°C至+ 85°C
连接点Temperature……………………………………………………………………………………………..+150°C最大
储存温度Range………………………………………………………………………………...-55°C至+ 160°C
焊接温度........................................................................见IPC / JEDEC J- STD- 020标准
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值只,
并且该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件的功能操作
不是暗示。暴露在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
DC电气特性
(V
CC3
= 3.0V至3.6V ,V
CC1
= 1.8V ±10 % ,T
A
= -40 ° C至+ 85°C 。 ) (注1 )
参数
电源电压(V
CC3
) (注2 )
电源失效报警(V
CC3
) (注3)
掉电复位电压(V
CC3
) (注3)
活动模式电流(V
CC3
) (注4 )
空闲模式电流(V
CC3
) (注4 )
停止模式电流(V
CC3
) (不4 )
停止模式电流,使能带隙(V
CC3
) (注4 )
电源电压(V
CC1
) (注2 )
电源失效报警(V
CC1
) (注5 )
掉电复位电压(V
CC1
) (注5 )
活动模式电流(V
CC1
) (注4 )
空闲模式电流(V
CC1
) (注4 )
停止模式电流(V
CC1
) (注4 )
停止模式电流,使能带隙(V
CC1
) (注4 )
输入低电平
输入低电平为XTAL1 , RST , OW
输入高电平
输入高电平XTAL1 , RST , OW
输出低电流端口1 , 3-7在V
OL
= 0.4V
输出低电流的端口0 , 2 , TX_EN , TXD [ 3 : 0 ] , MDC , MDIO ,
RSTOL ,
ALE ,
PSEN ,
而3-7端口(如下列任何适用于:
A21A0,
WR , RD , CE0-7 , PCE0-3 )
在V
OL
= 0.4V (注6 )
低输出电流为OW ,
OWSTP
在V
OL
= 0.4V
输出大电流端口1 , 3-7在V
OH
= V
CC3
- 0.4V (注7 )
输出大电流端口1 , 3-7在V
OH
= V
CC3
- 0.4V (注8 )
高输出电流为端口0 , 2 , TX_EN , TXD [ 3 : 0 ] , MDC , MDIO ,
RSTOL ,
ALE ,
PSEN ,
而3-7端口(如下列任何适用于:
A21A0,
WR , RD , CE0-7 , PCE0-3 )
在V
OH
= V
CC3
- 0.4V (注6,9 )
输入低电平电流的1-7端口在0.4V (注10 )
逻辑1到0跳变电流的端口1 , 3-7 (注11 )
输入漏电流,端口0总线模式,V
IL
= 0.8V (注12 )
输入漏电流,端口0总线模式,V
IH
= 2.0V (注12 )
输入漏电流,输入模式(注13 )
RST下拉电阻
符号
V
CC3
V
PFW3
V
RST3
I
CC3
I
IDLE3
I
STOP3
I
SPBG3
V
CC1
V
PFW1
V
RST1
I
CC1
I
IDLE1
I
STOP1
I
SPBG1
V
IL1
V
IL2
V
IH1
V
IH2
I
OL1
I
OL2
I
OL3
I
OH1
I
OH2
I
OH3
I
IL
I
TL
I
TH0
I
TL0
I
L
R
RST
-50
-650
20
-200
-10
50
1.62
1.52
1.47
3.0
2.85
2.76
典型值
3.3
3.00
2.90
16
7
1
100
1.8
1.60
1.55
30
20
3
3
最大
3.6
3.15
3.05
35
15
10
150
1.98
1.68
1.63
60
50
20
20
0.8
1.0
单位
V
V
V
mA
mA
mA
mA
V
V
V
mA
mA
mA
mA
V
V
V
V
mA
mA
mA
-50
-4
-8
-10
200
-20
10
200
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
kW
VCC1
VCC3
2.0
2.4
6
12
10
10
20
16
-75
-8
-16
-20
-400
50
-50
0
100
2 102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
注1 :
注2 :
规格为-40 ° C的设计,而不是生产测试保证。
用户应注意,这部分是经过测试,保证工作下来到V
CC3
= 3.0V和V
CC1
= 1.62V ,而在复位
阈值,这些耗材,V
RST3
和V
RST1
分别可以是高于或低于那些点。当一个复位门限
给定的供给大于保证的最低工作电压时,该复位阈值,应考虑的最低
由于执行工作点停止,一旦器件进入复位状态。当一个给定电源复位阈值低
比保证的最低工作电压时,存在一电压范围为任一电源, (Ⅴ
RST3
& LT ; V
CC3
< 1.62V )或(Ⅴ
RST1
& LT ; V
CC1
< 3.0V ),其中处理器的操作不被保证,并且复位跳闸点还没有达到。这不应该
是在大多数应用中的一个问题,但应考虑时,必须始终保持正确的操作。对于这些
应用中,可能有利的是使用一个更精确的外部复位。
而规格为V
PFW3
和V
RST3
重叠,硬件的设计使得它使得这是不可能的。内
给定范围内,在这两个电压之间的保证分离。
与XTAL1 ,V 75MHz的时钟源电流测量
CC3
= 3.6V, V
CC1
= 2.0V,
EA
和RST = 0V ,端口0 = V
CC3
,所有其他引脚
断开。
而规格为V
PFW1
和V
RST1
重叠,硬件的设计使得它使得这是不可能的。内
给定范围,会出现这两个电压之间的有保证的分离。
某些引脚具有较强的驱动能力时使用,以解决外部存储器。这些销和相关联的存储器
接口功能(在括号中)如下:端口3.6-3.7 (WR ,
RD)
端口4 ( CE0-3 , A16 - A19 ) ,港口5.4-5.7 ( PCE0-3 ) ,端口6.0-
6.5 ( CE4-7 , A20 , A21 ) ,端口7 (解复用模式A0 - A7 ) 。
这种测量方法反映了I / O上拉状态太弱,仍然存在以下的瞬间强烈的0到1端口引脚驱动器(V
OH2
) 。这
I / O引脚的状态可以通过应用RST = V实现
CC3.
在测量过程中体现一个0到1的I / O模式转换的瞬间强大的端口引脚驱动。在此期间,一个单触发器
电路驱动的硬盘为两个时钟周期的端口。弱上拉器件(V
OH1
)仍然有效继强大的双时钟周期
驾驶。如果一个端口4或6引脚功能在存储器模式为0引脚状态和SFR位包含一个1 ,改变了针对一个I / O的
模式(通过写P4CNT ,例如)不使两个周期的强上拉。
P3口3.6 ( WR )和3.7 ( RD)具有比普通驱动器上拉强只后的过渡一个系统时钟周期
WR
or
RD
从0到1 。
这是从外部电路以保持在一个I / O引脚上的逻辑低电平所需的电流而相应的端口锁存器置位
为1,这是只需要在本
HOLD
低电平;从1变为0上的I / O引脚也必须克服过渡
电流。
继0到1单次超时,当被拉到I / O模式转型的源端口的电流下降到外部。它达到一个
最大约为2V 。
在外部寻址模式中,弱闩锁用于保持所述销上之前的驱动状态,直到这样的时间,该
端口0管脚由外部存储器源驱动。
在OW销在V (当被配置为输出一个1)
IN
= 5.5V,
EA , MUX ,
和所有的MII输入( TXCLK , RXCLK , RX_DV , RX_ER , RXD [ 3:0] ,
CRS , COL , MDIO )在V
IN
= 3.6V.
注3 :
注4 :
注5 :
注6 :
注7 :
注8 :
注9 :
注10 :
注11 :
注12 :
注13 :
3的102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
AC电气特性(复用的地址/数据总线)
(V
CC3
= 3.0V至3.6V ,V
CC1
= 1.8V ±10 % ,T
A
= -40 ° C至+ 85°C )。
(注
1)
参数
外部晶振频率
时钟Mutliplier 2x模式
时钟倍频4x模式
外部时钟振荡器频率
时钟Mutliplier 2x模式
时钟倍频4x模式
ALE脉冲宽度
端口0指令地址有效到ALE低
地址保持ALE低后
ALE低到有效指令
ALE低
PSEN
PSEN
脉冲宽度
PSEN
低到有效指令
输入指令后保持
PSEN
输入指令后浮
PSEN
P0口的地址为有效指令
端口2 , 4 , 6地址或端口4 CE为有效
指令
PSEN
低到地址浮
注1 :
注2 :
注3 :
注4 :
注5 :
符号
75MHz
最大
可变时钟
最大
4
40
16
11
DC
37.5
18.75
75
37.5
18.75
单位
1 / t
CLK
兆赫
1 / t
CLK
t
LHLL
t
AVLL
t
LLAX
t
LLIV
t
LLPL
t
PLPH
t
PLIV
t
PXIX
t
PXIZ
t
AVIV0
t
AVIV2
t
PLAZ
0
8.3
21.0
24.7
0
3.7
21.7
8.7
15.0
1.7
4.7
14.3
16
11
t
CLCL
+ t
CHCl 3
- 5
t
CHCl 3
- 5
t
CLCH
- 2
兆赫
ns
ns
ns
2t
CLCL
+ t
CLCH
- 19
t
CLCH
- 3
2t
CLCL
- 5
2t
CLCL
-18
0
t
CLCL
- 5
3t
CLCL
- 19
3t
CLCL
+ t
CLCH
- 22
0
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
交流电气特性假设50%的占空比为振荡器,振荡器频率
在75MHz ,而不是100%生产
经过测试,但已经过设计有保证。
所有参数均适用于商用和工业温度的操作,除非另有说明。
t
CLCL
, t
CLCH
, t
CHCl 3
与内部系统时钟相关,并且与外部时钟(叔时间周期
CLK
)中所定义
外部时钟振荡器( XTAL1 )特性
表。
该预先计算75MHz的最小值/最大值的定时规范假设一个确切的占空比为50% 。
所有保证与80pF的除外端口0 ,端口2的负载电容的信号,
ALE , PSEN , RD ,
WR
100pF电容。以下
信号,当配置为内存接口,还有一个特点100pF电容负载:端口4 ( CE0-3 , A16 - A19 ) ,港口5.4-5.7 (
PCE0-3),
港口6.0-6.5 ( CE4-7 , A20 , A21 ) ,端口7 (解复用模式A0 - A7 ) 。
对于高频操作时,特别要注意的接口存储器器件的浮倍,以避免
总线争用。
在时序图引用的XTAL , XTAL1或CLK信号来帮助确定事件的相对发生,不
对于determing绝对信号定时相对于所述外部时钟。
注6 :
注7 :
4 102
DS80C410 / DS80C411网络微控制器与以太网和CAN
外部时钟振荡器( XTAL1 )特性
参数
时钟振荡器周期
时钟对称性在0.5× V
CC3
时钟上升时间
时钟下降时间
符号
t
CLK
t
CH
t
CR
t
CF
最大
SEE
外部时钟
振荡器频率
0.45 t
CLK
0.55 t
CLK
3
3
单位
ns
ns
ns
外部时钟驱动
t
CF
t
CR
XTAL1
t
CH
t
CLK
t
CL
系统时钟的时间段(T
CLCL
, t
CHCl 3
, t
CLCH
)
系统时钟选择
4X/2X
1
0
X
X
CD1
0
0
1
1
CD0
0
0
0
1
系统时钟
周期T
CLCL
t
CLK
/ 4
t
CLK
/ 2
t
CLK
256 t
CLK
系统时钟HIGH (T
CHCl 3
)和
系统时钟为低电平(T
CLCH
)
最大
0.45 (t
CLK
/ 4)
0.55 (t
CLK
/ 4)
0.45 (t
CLK
/ 2)
0.55 (t
CLK
/ 2)
0.45 t
CLK
0.55 t
CLK
0.45 (256 t
CLK )
0.55 (256 t
CLK )
注1 :
图21
示出的系统时钟选择一个详细的说明和图示。
注2 :
当一个外部时钟振荡器一起使用的默认系统时钟选择( CD1 : CD0 = 10b)的,所述
最小/最大系统时钟高(T
CHCl 3
)和系统时钟为低电平(T
CLCH
)期间直接相关的时钟振荡器的占空比。
MOVX特性(复用的地址/数据总线) (注1 )
(V
CC3
= 3.0V至3.6V ,V
CC1
= 1.8V ±10 % ,T
A
= -40
°C
至+ 85°C )。
参数
MOVX ALE脉冲宽度
端口0 MOVX地址有效
到ALE低
端口0 MOVX地址保持
ALE低后
RD
脉冲宽度(或P3.7
PSEN )
WR
脉冲宽度( P3.6 )
RD
(或P3.7
PSEN )
有效的数据在
数据保持后
RD
(或P3.7
PSEN )
符号
t
LHLL2
t
CLCL
+ t
CHCl 3
- 5
2t
CLCL
- 5
6t
CLCL
- 5
t
CHCl 3
- 5
t
CLCL
- 6
5t
CLCL
- 6
t
CLCH
- 2
t
CLCL
- 2
5t
CLCL
- 2
2t
CLCL
- 5
( 4乘C
ST
) t
CLCL
- 3
2t
CLCL
- 5
( 4乘C
ST
) t
CLCL
- 3
2t
CLCL
- 18
( 4乘C
ST
) t
CLCL
- 18
-2
最大
单位
ns
延长值
C
ST
( MD2 : 0 )
C
ST
= 0
1 C
ST
3
4
C
ST
7
C
ST
= 0
1 C
ST
3
4
C
ST
7
C
ST
= 0
1 C
ST
3
4
C
ST
7
C
ST
= 0
1
C
ST
7
C
ST
= 0
1
C
ST
7
C
ST
= 0
1
C
ST
7
t
AVLL2
t
LLAX2
和T
LLAX3
t
RLRH
t
WLWH
t
RLDV
t
RHDX
ns
ns
ns
ns
ns
ns
5 102
查看更多DS80C410PDF信息
推荐型号
供货商
型号
厂家
批号
数量
封装
单价/备注
操作
    QQ: 点击这里给我发消息 QQ:2880707522 复制 点击这里给我发消息 QQ:2369405325 复制

    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    DS80C410
    -
    -
    -
    -
    终端采购配单精选

QQ: 点击这里给我发消息 QQ:316279873 复制 点击这里给我发消息 QQ:2110158237 复制 点击这里给我发消息 QQ:932480677 复制 点击这里给我发消息 QQ:1298863740 复制

电话:0755-82561519
联系人:李先生
地址:深圳市福田区上步工业区304栋西5楼503室
DS80C410
MAXIM/美信
2404+
1500
QFP100
自家现货!原装特价供货!一片起卖!
QQ: 点击这里给我发消息 QQ:2881501652 复制 点击这里给我发消息 QQ:2881501653 复制

电话:0755-83223003
联系人:朱
地址:福田区红荔路上步工业区201栋西座316
DS80C410
DS
24+
18650
QFP
全新原装现货,原厂代理。
QQ:
电话:0755-82574045
联系人:张女士
地址:广东省深圳市福田区华强北赛格广场66楼6608B
DS80C410
DS
21+22+
62710
QFP
原装正品
QQ:
电话:0755-82574045
联系人:张女士
地址:广东省深圳市福田区华强北赛格广场66楼6608B
DS80C410
DS
18+
800
QFP
原装正品,支持实单
QQ: 点击这里给我发消息 QQ:1076493713 复制 点击这里给我发消息 QQ:173779730 复制
电话:0755-82170267
联系人:李经理
地址:深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路2号先科机电大厦1210
DS80C410
DALLAS
22+
79259
BGA
有挂就有货 支持订货.备货
QQ: 点击这里给我发消息 QQ:1584878981 复制 点击这里给我发消息 QQ:2881290686 复制

电话:010-62962871、62104931、 62106431、62104891、62104791
联系人:何小姐
地址:海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦10层1008室
DS80C410
DS
新年份
18600
QFP
全新原装正品/质量有保证
QQ: 点击这里给我发消息 QQ:1584878981 复制 点击这里给我发消息 QQ:2881290686 复制

电话:010-62962871、62104931、 62106431、62104891、62104791
联系人:刘经理
地址:北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦10层1008
DS80C410
DS
21+
5800
QFP
全新原装正品/质量有保证
QQ: 点击这里给我发消息 QQ:5645336 复制
电话:13910052844(微信同步)
联系人:刘先生
地址:北京市海淀区增光路27号院增光佳苑2号楼1单元1102室
DS80C410
√ 欧美㊣品
▲10/11+
8217
贴◆插
【dz37.com】实时报价有图&PDF
QQ: 点击这里给我发消息 QQ:5645336 复制
电话:13910052844(微信同步)
联系人:刘先生
地址:海淀区增光路27号院增光佳苑2号楼1单元1102室
DS80C410
√ 欧美㊣品
▲10/11+
10450
贴◆插
【dz37.com】实时报价有图&PDF
QQ: 点击这里给我发消息 QQ:2441261114 复制
电话:0755-82731800
联系人:付先生
地址:深圳市福田区振华路118号华丽装饰大厦2栋2单元320室
DS80C410
DALLAS
24+
12600
LQFP100
只做原装正品
查询更多DS80C410供应信息

深圳市碧威特网络技术有限公司
 复制成功!