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dsPIC33FJXXXGPXXX/
dsPIC33FJXXXMCXXX
的dsPIC33F牧师A2芯片勘误表
dsPIC33FJXXXGPXXX,
dsPIC33FJXXXMCXXX
(修订版A2 )芯片勘误表
您收到的dsPIC33F器件(修订版A2 )分别为
发现符合该规格和功能
在下列文献中描述:
DS70165 - “的dsPIC33F
系列数据手册“
DS70157 - 参见“dsPIC30F / 33F
程序员
参考手册“
DS70046 -
“ dsPIC30F系列参考手册”
的例外中的文件的规格
上面列出本节描述。具体
对于这些异常被描述设备
列举如下:
dsPIC33FJ64GP206
dsPIC33FJ64GP306
dsPIC33FJ64GP310
dsPIC33FJ64GP706
dsPIC33FJ64GP708
dsPIC33FJ64GP710
dsPIC33FJ128GP206
dsPIC33FJ128GP306
dsPIC33FJ128GP310
dsPIC33FJ128GP706
dsPIC33FJ128GP708
dsPIC33FJ128GP710
dsPIC33FJ256GP506
dsPIC33FJ256GP510
dsPIC33FJ256GP710
dsPIC33FJ64MC506
dsPIC33FJ64MC508
dsPIC33FJ64MC510
dsPIC33FJ64MC706
dsPIC33FJ64MC710
dsPIC33FJ128MC506
dsPIC33FJ128MC510
dsPIC33FJ128MC706
dsPIC33FJ128MC708
dsPIC33FJ128MC710
dsPIC33FJ256MC510
dsPIC33FJ256MC710
的dsPIC33F修订版A 2硅是通过执行一个确定
使用“复位和连接”操作的装置
MPLAB
ICD 2和MPLAB IDE v7.40或更高版本。该
输出窗口将显示成功连接到
在设备指定
Configure>Select设备。
在本节中描述的勘误表将得到解决
在硅的未来版本。
芯片勘误表汇总
下面的列表总结中描述的勘误表
进一步的细节通过本文档的其余部分:
1.
打盹模式
当启用打盹模式,任何写入到
外设SFR会导致其他更新的
注册到停止运作的的时间
目前的CPU时钟周期。
2.
12位模拟 - 数字转换器( ADC)模块
本次修订的硅, 12位ADC模块
INL , DNL和信号采集时间参数
不公布的数据表中
特定连接的阳离子。
3.
10位ADC模块
本次修订的硅, 10位ADC模块
DNL ,转换速度快,信号采集时间
参数不公布的数据手册
特定连接的阳离子。
4.
DMA模块:与互动
EXCH
指令
EXCH
指令不正确执行
当其中一个操作数包含一个值等于
到DMAC的SFR的地址。
5.
DISI
指令
DISI
指令不会禁止中断,如果
DISI
指令是在相同的指令执行
周期来了
DISI
计数器递减到
零。
6.
电机控制PWM
目前在单的PWMxL的信号干扰
拍摄模式有互补输出。另
从故障状态恢复时发生故障
在与互补的自由运行模式
输出。
2006年Microchip的科技公司
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dsPIC33F
7.
输出比较模块
输出比较模块会产生一个小故障
在输出时,一个I / O引脚初始化设置为高
并且该模块被配置为驱动引脚为低电平时
在指定的时间。
8.
输出比较模块工作在PWM模式
输出比较模块将错过一个的COM
削事件时占空比寄存器值
更新从0x0000到0x0001的。
9.
SPI模块框在主模式
SPI模块将无法生成框架
同步脉冲帧主模式。
10. SPI模块在从选择模式
SPI模块从模式选择功能将不
正常工作。
11. SPI模块
SMP位没有任何效果时,
SPI模块被配置为1:1的预分频因子
在主控模式下。
12. ECAN 模块
ECAN传输可能是不正确的,如果多
发送缓冲器同时排队
传输。
13. ECAN模块
的一个在特定条件下,第一5位
发送的标识符可能不匹配的值
发送缓冲器的ID寄存器。
14. ECAN模块环回模式
ECAN模块( ECAN1或ECAN2 )不
在环回模式下正常工作。
15. I
2
C模块
该总线冲突状态位不被设置时,
启动或停止时发生总线冲突
事件。
16. INT0 , ADC和休眠/待机模式
从INT0引脚ADC事件触发信号不会
唤醒从休眠或空闲模式下,如果该设备
SMPI位为非零。
17.打盹模式和陷阱
地址错误陷阱,堆栈错误陷阱,数学错误
陷阱和DMA错误陷阱将无法唤醒设备
从打盹模式。
18. JTAG编程
JTAG编程不起作用。
下面的章节将描述勘误和工作
围绕这些勘误表,在那里他们可以申请。
1.模块:振荡器:打盹模式
启用打盹模式减慢CPU ,但
让外设以全速运行。当
CPU时钟变慢通过启用打盹模式
( CLKDIV<11> =
1),
任何写入到一个外设的SFR
可能会导致其他更新到寄存器停止
功能对当前的CPU的持续时间
时钟周期。这仅仅是一个问题,如果在CPU
试图写入同一个寄存器作为
外围而在打盹模式。
例如,如果ADC模块处于激活状态和打盹
开启方式,主程序应避免
写ADCCONx注册,因为这些寄存器
存器正在使用的ADC模块。如果
CPU确实让写ADC模块前
确实,那么任何试图通过ADC模块
写这些寄存器将失败。
解决
在打盹模式,避免编写代码,将修改
特殊功能寄存器可以被写入到通过激活
外设。
DS80279B第2页
2006年Microchip的科技公司
dsPIC33F
2.模块: 12位ADC
当ADC模块被配置为12位
操作,在数据表中规格
不符合。
解决
实现ADC模块的11位ADC
最大转换速率为300 Ksps起至。
1.下面提供的规格反映11位
ADC操作。 RIN源阻抗为消遣
ommended为200欧姆和采样时间是
推荐3个T
AD
为确保兼容性
未来增强的ADC模块。失踪
代码是可能的,每2
7
码。
2.当作为一个10位的ADC所使用的, INL是< ±2
最低有效位,和DNL为< ± 1 LSB ,无失
码。最大转换速率为300 Ksps起至。
表1:
参数编号
AD17
AD20a
AD21a
AD22a
AD23a
AD24a
AD21aa
AD22aa
AD23aa
AD24aa
AD33a
AD34a
AD56a
AD57a
ADC性能( 11位运算)
符号
Nr
INL
DNL
Gerr所说
EOFF
INL
DNL
Gerr所说
EOFF
FNYQ
ENOB
FCNV
TSAMP
-2
-1.5
1
1
-2
-1.5
5
3
9.5
典型
12位
5
3
10
6
9.6
3 T
AD
最大
200
2
1
10
6
2
1
20
15
150
10.4
300
单位
欧姆
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
千赫
kSPS时
条件
12-bit
ADC精度 - 与外部V采取的测量
REF
+/V
REF
-
ADC精度 - 与内部V采取的测量
REF
+/V
REF
-
动态性能
ADC的转换速率
2006年Microchip的科技公司
DS80279B第3页
dsPIC33F
3.模块: 10位ADC
当ADC模块被配置为10位
操作,在数据表中的规格
不符合操作高于500 ksps 。
500 kSPS时该模块符合规格
除了增益和偏移参数AD23bb
和AD24bb 。
对于600 ksps时,模块规格
示于表2中。
解决
无。硅的未来版本将支持
ADC的性能表示在数据表中。
表2:
参数编号
AD17
AD20b
AD21b
AD22b
AD23b
AD24b
AD21bb
AD22bb
AD23bb
AD24bb
AD33b
AD34b
AD56b
AD57b
600 ksps时
符号
Nr
INL
DNL
Gerr所说
EOFF
INL
DNL
Gerr所说
EOFF
FNYQ
ENOB
FCNV
TSAMP
-2
-1.5
1
1
-2
-1.5
1
2
8.5
典型值
10位
3
2
6
5
动态性能
9.7
ADC的转换速率
3 T
AD
600
kSPS时
300
9.8
千赫
最大
200
2
2
6
5
2
2
12
10
单位
欧姆
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
条件
10-bit
ADC精度 - 与外部V采取的测量
REF
+/V
REF
-
ADC精度 - 与内部V采取的测量
REF
+/V
REF
-
4,模块: DMA模块:与互动
EXCH
指令
EXCH
指令不正确执行
当任两个操作数的数值上
等于任一个DMAC的特殊功能寄存器的地址
本次修订的硅。
解决
如果写的源代码在汇编时,
推荐的解决方法是更换:
EXCH Wsource , Wdestination
有:
PUSH Wdestination
MOV Wsource , Wdestination
POP Wsource
如果使用MPLAB C30 C编译器,检查显示
组装上市( View>Disassembly
上市)
EXCH
指令。如果使用,要确保能操作
ANDS并不等同于在DMA的SFR '
地址。
DS80279B第4页
2006年Microchip的科技公司
dsPIC33F
5.模块:
DISI
指令
当用户执行一
DISI
# 7 ,例如
这将禁止中断7 + 1个周期( 7 +的
DISI
指令本身)。在这种情况下,该
DISI
指令使用一个计数器,它从倒计时
7为0时,计数器加载了7处的端
DISI
指令。
如果用户代码执行另一个
DISI
指令周期,其中
DISI
计数器有
成为零,则新
DISI
计数被加载,但
DISI
状态机无法正常重新
参与并继续禁止中断。在这
点,所有的中断使能。在下一次
用户代码执行
DISI
指令,该功能
动作正常,阻塞中断。
总之,它是只有当
DISI
执行力
重合于当前
DISI
数=
0,
发生问题。执行
DISI
指令前
DISI
计数器达到零,不会产生
这个错误。在这种情况下,该
DISI
计数器装入
与新价值,中断保持禁用
直到计数器变为零。
解决
当执行多个
DISI
内说明
源代码,确保后续
DISI
指示至少有一个指令周期
的时间之间的
DISI
专柜递减
ments为零,且下一个
DISI
指令。替代方案
本机,确保后续
DISI
指令之前被称为
DISI
计数器
递减到零。
7.模块:输出比较模块
毛刺将在输出比较引脚产生
在下列条件下:
用户软件最初驱动I / O引脚
采用高输出比较模块或
写信给相关端口寄存器。
输出比较模块配置和
使能引脚驱动为低电平在一段时间后
( OCxCON = 0×0002或OCxCON =为0x0003 ) 。
当这些事件发生时,输出比较
模块驱动引脚为低一个指令
周期(T
CY
)被使能的模块之后。
解决
无。然而,用户可以使用一个定时器中断
并写入到相应的端口寄存器
手动控制引脚。
8.模块:输出比较模块工作在PWM
模式
输出比较模块将错过一个比较
事件当电流占空比寄存器
( OCxRS)中的值是0×0000 (占空比为0% )和
OCxRS寄存器与为0x0001更新。
比较事件只错过了第一次
为0x0001值被写入OCxRS发生,而
PWM输出保持低电平的一个PWM周期。
随后的PWM高电平和低电平时间发生的
的预期。
解决
无。如果当前OCxRS寄存器值
为0x0000 ,避免写为0x0001到
OCxRS中。相反,写为0x0002的值;然而
以往,在这种情况下,占空比会略
不同于所期望的值。
6.模块:电机控制PWM
在电机控制系列器件有一个小故障
在一定条件下PWMxL的信号。该
毛刺的低部在短暂的高脉冲
占空比。发生此错误的模块时,
配置为单次触发模式( PTMOD<1 : 0>
=
01)
互补输出。它也发生
从故障状态恢复时
自由运行模式( PTMOD<1 : 0 ) =
00)
互补输出。
解决
无。
2006年Microchip的科技公司
DS80279B第5页
dsPIC33F/PIC24H
的dsPIC33F / PIC24H闪存编程规范
1.0
设备概述
PIC24HJ128GP306
PIC24HJ128GP310
PIC24HJ128GP506
PIC24HJ128GP510
PIC24HJ256GP206
PIC24HJ256GP210
PIC24HJ256GP610
dsPIC33FJ12GP201
dsPIC33FJ12GP202
dsPIC33FJ12MC201
dsPIC33FJ12MC202
PIC24HJ12GP201
PIC24HJ12GP202
该文件定义了编程规范
为dsPIC33F 16位数字信号控制器( DSC)的
和PIC24H 16位微控制器( MCU)系列。这
编程规范只需要对那些
制定了dsPIC33F编程支持/
PIC24H系列。客户只能使用其中的一个
设备应使用的开发工具
为设备编程支持。
本文件包含的编程规范
对下列设备:
dsPIC33FJ64GP206
dsPIC33FJ64GP306
dsPIC33FJ64GP310
dsPIC33FJ64GP706
dsPIC33FJ64GP708
dsPIC33FJ64GP710
dsPIC33FJ128GP206
dsPIC33FJ128GP306
dsPIC33FJ128GP310
dsPIC33FJ128GP706
dsPIC33FJ128GP708
dsPIC33FJ128GP710
dsPIC33FJ256GP506
dsPIC33FJ256GP510
dsPIC33FJ256GP710
dsPIC33FJ64MC506
dsPIC33FJ64MC508
dsPIC33FJ64MC510
dsPIC33FJ64MC706
dsPIC33FJ64MC710
dsPIC33FJ128MC506
dsPIC33FJ128MC510
dsPIC33FJ128MC706
dsPIC33FJ128MC708
dsPIC33FJ128MC710
dsPIC33FJ256MC510
dsPIC33FJ256MC710
PIC24HJ64GP206
PIC24HJ64GP210
PIC24HJ64GP506
PIC24HJ64GP510
PIC24HJ128GP206
PIC24HJ128GP210
2.0
编程概述
对dsPIC33F / PIC24H的
有编程的dsPIC33F的两种方法/
在这种设备的PIC24H系列讨论
编程规范。他们是:
在线串行编程(ICSP )
编程能力
增强型在线串行编程
ICSP编程方法是最直接的
方法对器件编程;然而,它也是
这两种方法的比较慢。它提供了原生的,低层次
编程功能来擦除,编程和校验
该芯片。
增强型ICSP协议采用一种较快的方法
需要编程执行程序的优势,如
在图2-1所示。编程执行程序
提供所有必要的功能来擦除,亲
克,并通过一个小的命令集校验芯片。
该命令集可以让程序员编程
对dsPIC33F / PIC24H编程规范
无需设备来处理的低级别
芯片的编程协议。
2007 Microchip的技术公司
初步
DS70152D第1页
的dsPIC33F / PIC24H编程规范
图2-1:
编程系统
概述
增强型ICSP
dsPIC33F/PIC24H
程序员
程序设计
执行
图2-2:
对于连接
片上稳压器
3.3V
dsPIC33F/PIC24H
V
DD
V
DDCORE
C
F
片上存储器
V
SS
注1 :
该规范分为主要部分的
独立描述的编程方法。
第3.0节“器件编程 - 增强
ICSP
介绍了增强型ICSP方法。
第5.0节“器件编程 - ICSP ”
描述
在ICSP方法。
这些都是典型的工作电压。参考
to
部分表8-1: “交流/直流字符
开创性意义和时序要求“
V的整个工作范围
DD
2.2
2.1
电源要求
程序存储器写/擦除
需求
在对dsPIC33F / PIC24H系列中的所有器件是双电压
年龄电源设计:一个电源为核心,另
为外设和I / O引脚。本发明提供一种调节
片上,以减轻需要两个外部电压
耗材。
所有的dsPIC33F / PIC24H器件功耗的核心
在标称2.5V数字逻辑。为了简化系统
设计中,对dsPIC33F / PIC24H编程的所有设备
明规格系列集成了一个片上稳压
荡器,可使器件从运行的核心逻辑
V
DD
.
的稳压器提供电源,以从其它核心
V
DD
销。低ESR电容(如钽)必须
被连接至V
DDCORE
引脚(图2-2) 。这
有助于维持稳压器的稳定性。该
规格为核心电压和电容是
上市
部分表8-1: “AC / DC特性
和时序要求“ 。
在对dsPIC33F / PIC24H闪存程序存储器
有一个写/擦除的要求,即必须
坚持正确的设备操作。该规则是,
在内存中任何给定的单词一定不能写不
第一擦除在其所位于的页面。因此,该
最容易符合该规则的方法是编写所有的数据
在在一个写周期编程块。亲
本文档中指定的编程方法符合
这一要求。
注意:
一个程序存储字可以亲
擦除编程前两次,但只
如果( a)同一数据被用于在两个亲
克操作或( b)含有“1”的位
被设置为' 0 ',但没有“0”被设置为'1'。
DS70152D第2页
初步
2007 Microchip的技术公司
的dsPIC33F / PIC24H编程规范
2.3
引脚图
该引脚图了dsPIC33F / PIC24H器件
家庭示于下面的附图。该引脚
需要进行编程列于表2-1中。
在MCLR , PGC1 , PGD1 , PGC2 , PGD2 , PGC3和
PGD3销示于图中的粗体字母。
请参见相应器件的数据手册完整
引脚说明。
表2-1:
引脚名称
引脚说明(引脚的编程过程中)
在编程过程中
引脚名称
PIN TYPE
P
P
P
P
I
I / O
I
I / O
I
I / O
编程启用
电源
稳压电源的核心
主编程引脚对:串行时钟
主编程引脚对:串行数据
二次编程引脚对:串行时钟
二次编程引脚对:串行数据
第三编程引脚对:串行时钟
第三编程引脚对:串行数据
引脚说明
MCLR
V
DD
和AV
DD
(1)
V
SS
和AV
SS
(1)
V
DDCORE
PGC1
PGD1
PGC2
PGD2
PGC3
PGD3
MCLR
V
DD
V
SS
V
DDCORE
PGC1
PGD1
PGC2
PGD2
PGC3
PGD3
图例:
I =输入, O =输出, P =电源
注1 :
所有的电源和地引脚都必须连接,包括模拟电源( AV
DD
)和地
( AV
SS
).
2007 Microchip的技术公司
初步
DS70152D第3页
的dsPIC33F / PIC24H编程规范
引脚图
64引脚TQFP
CSDO/RG13
CSDI/RG12
CSCK/RG14
RG0
RG1
RF1
RF0
V
DD
V
DDCORE
OC8/CN16/RD7
OC7/CN15/RD6
OC6/IC6/CN14/RD5
OC5/IC5/CN13/RD4
OC4/RD3
OC3/RD2
OC2/RD1
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
COFS/RG15
AN16/T2CK/T7CK/RC1
AN17/T3CK/T6CK/RC2
SCK2/CN8/RG6
SDI2/CN9/RG7
SDO2/CN10/RG8
MCLR
SS2/T5CK/CN11/RG9
V
SS
V
DD
AN5/IC8/CN7/RB5
AN4/IC7/CN6/RB4
AN3/CN5/RB3
AN2/SS1/LVDIN/CN4/RB2
PGC3/EMUC3/AN1/V
REF
-/CN3/RB1
PGD3/EMUD3/AN0/V
REF
+/CN2/RB0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
dsPIC33FJ64GP206
dsPIC33FJ128GP206
PGC2/EMUC2/SOSCO/T1CK/CN0/RC14
PGD2/EMUD2/SOSCI/T4CK/CN1/RC13
OC1/RD0
IC4/INT4/RD11
IC3/INT3/RD10
IC2/U1CTS/INT2/RD9
IC1/INT1/RD8
V
SS
OSC2/CLKO/RC15
OSC1/CLKIN/RC12
V
DD
SCL1/RG2
SDA1/RG3
U1RTS/SCK1/INT0/RF6
U1RX/SDI1/RF2
U1TX/SDO1/RF3
PGC1/EMUC1/AN6/OCFA/RB6
PGD1/EMUD1/AN7/RB7
AV
DD
AV
SS
U2CTS/AN8/RB8
AN9/RB9
TMS/AN10/RB10
TDO/AN11/RB11
V
SS
V
DD
TCK/AN12/RB12
TDI/AN13/RB13
U2RTS/AN14/RB14
AN15/OCFB/CN12/RB15
U2RX/CN17/RF4
U2TX/CN18/RF5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
DS70152D第4页
初步
2007 Microchip的技术公司
的dsPIC33F / PIC24H编程规范
引脚图(续)
64引脚TQFP
CSDO/RG13
CSDI/RG12
CSCK/RG14
RG0
RG1
RF1
RF0
V
DD
V
DDCORE
OC8/CN16/RD7
OC7/CN15/RD6
OC6/IC6/CN14/RD5
OC5/IC5/CN13/RD4
OC4/RD3
OC3/RD2
OC2/RD1
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
COFS/RG15
AN16/T2CK/T7CK/RC1
AN17/T3CK/T6CK/RC2
SCK2/CN8/RG6
SDI2/CN9/RG7
SDO2/CN10/RG8
MCLR
SS2/T5CK/CN11/RG9
V
SS
V
DD
AN5/IC8/CN7/RB5
AN4/IC7/CN6/RB4
AN3/CN5/RB3
AN2/SS1/LVDIN/CN4/RB2
PGC3/EMUC3/AN1/V
REF
-/CN3/RB1
PGD3/EMUD3/AN0/V
REF
+/CN2/RB0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
dsPIC33FJ64GP306
dsPIC33FJ128GP306
PGC2/EMUC2/SOSCO/T1CK/CN0/RC14
PGD2/EMUD2/SOSCI/T4CK/CN1/RC13
OC1/RD0
IC4/INT4/RD11
IC3/INT3/RD10
IC2/U1CTS/INT2/RD9
IC1/INT1/RD8
V
SS
OSC2/CLKO/RC15
OSC1/CLKIN/RC12
V
DD
SCL1/RG2
SDA1/RG3
U1RTS/SCK1/INT0/RF6
U1RX/SDI1/RF2
U1TX/SDO1/RF3
2007 Microchip的技术公司
PGC1/EMUC1/AN6/OCFA/RB6
PGD1/EMUD1/AN7/RB7
AV
DD
AV
SS
U2CTS/AN8/RB8
AN9/RB9
TMS/AN10/RB10
TDO/AN11/RB11
V
SS
V
DD
TCK/AN12/RB12
TDI/AN13/RB13
U2RTS/AN14/RB14
AN15/OCFB/CN12/RB15
U2RX/SDA2/CN17/RF4
U2TX/SCL2/CN18/RF5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
初步
DS70152D第5页
dsPIC33FJXXXMCX06/X08/X10
数据表
高性能
16位数字信号控制器
2009年Microchip的科技公司
DS70287C
请注意以下有关Microchip器件代码保护功能的以下详细信息:
Microchip的产品均满足Microchip数据手册中所述的技术指标。
Microchip确信其系列产品是其在市场上的同类当今最安全的家庭之一,在使用时
预期的方式和正常条件下。
有用来破坏代码保护功能恶意,甚至是非法手段。所有的这些方法,我们的
知识,需要使用Microchip产品包含在Microchip数据的操作规范以外的方式
床单。最有可能的,这样做的人是从事侵犯了知识产权。
Microchip愿与客户谁是关心他们的代码完整性的工作。
Microchip或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不
意味着我们保证产品是“牢不可破”的。
代码保护功能处于持续发展中。我们Microchip承诺将不断改进的代码保护功能我们
产品。任何试图破坏Microchip代码保护功能的行为均可视为违反了数字千年版权法案。如果这种行为
允许未经授权访问您的软件或其他受版权保护的作品,你可能有一个根据该法案提起诉讼的权利。
资料载于本出版物中所述的器件
应用程序和类似的为您方便提供
它们可能由更新所取代。这是你的责任
确保您的应用程序符合技术规范。
MICROCHIP不作任何陈述或
任何形式明示或担保
暗示,书面或口头,法定或
另有,涉及到的信息,
包括但不限于针对其使用情况,
质量,性能,适销性或
适用性。 Microchip对所有责任
从这些信息和它的使用过程中产生。如何使用Microchip的
生命维持和/或生命安全应用设备完全由
买方的风险,而买方同意维护,保障和
进行无害Microchip的任何一切伤害,索赔,
诉讼或费用此类使用所引起。无许可证
传达,暗示或其他方式,在任何Microchip的
知识产权。
商标
Microchip的名称和徽标组合, Microchip徽标,公司Accuron ,
的dsPIC ,K
EE
L
OQ
, K
EE
L
OQ
徽标, MPLAB , PIC , PICmicro单片机,
PICSTART , rfPIC , SmartShun和UNI / O均为
为Microchip Technology Inc.在商标
U.S.A.等国家。
FilterLab设,线性有源热敏电阻, MXDEV , MXLAB ,
SEEVAL , SMARTSENSOR和嵌入式控制解决方案
公司注册Microchip的技术商标。
在U.S.A.成立
模拟换了数码时代,应用艺术大师,章CodeGuard ,
是dsPICDEM , dsPICDEM.net , dsPICworks , dsSPEAK , ECAN ,
ECONOMONITOR , FanSense电路,在电路串行
编程, ICSP , ICEPIC , Mindi ,的MiWi , MPASM , MPLAB
认证标志, MPLIB , MPLINK , mTouch触摸,采用nanoWatt XLP ,
的PICkit , PICDEM , PICDEM.net ,的PICtail , PIC
32
标志,的PowerCal ,
的PowerInfo , POWERMATE ,器PowerTool , REAL ICE , rfLAB ,选择
模式,总续航, TSHARC , WiperLock和ZENA均为
为Microchip Technology Inc.在商标
U.S.A.等国家。
SQTP是Microchip Technology Incorporated的服务标记。
在U.S.A.
本文提及的所有其他商标均为其财产
各自的公司。
2009年,微芯科技股份有限公司,印中
美国,并保留所有权利。
再生纸印制。
芯片通过了ISO / TS - 16949 : 2002认证的全球
总部,设计和晶圆生产厂和钱德勒
亚利桑那州坦佩;俄勒冈州Gresham和设计在加州中心
和印度。公司的质量体系流程
在PIC
MCU和dsPIC
DSC的,K
EE
L
OQ
跳码
器件,串行EEPROM ,单片机外设,非易失性存储器和
模拟产品。此外, Microchip公司的设计质量体系
和生产开发系统通过了ISO 9001 : 2000认证。
DS70287C第ii页
2009年Microchip的科技公司
dsPIC33FJXXXMCX06/X08/X10
高性能16位数字信号控制器
经营范围:
高达40 MIPS的工作速度(3.0-3.6V ) :
- 工业级温度范围
( -40 ° C至+ 85°C )
数字I / O :
最多85个可编程数字I / O引脚
唤醒/中断电平变化多达24个引脚
输出引脚可以驱动3.0V至3.6V
所有数字输入引脚可承受5V
在所有的I / O引脚4毫安片
高性能DSC CPU :
改进的哈佛结构
C编译器优化的指令集
16位宽的数据通路
24位宽的指令
线性程序内存寻址高达4M
指令字
线性数据存储器寻址多达64K字节
83条基本指令:多为单字/单周期指令
2个40位累加器:
- 用舍入和饱和选择
灵活和强大的寻址模式:
- 间接,模和位反转
软件堆栈
16 ×16小数/整数乘法运算
32/16和16/16位除法运算
单周期乘法和累加:
- 累加器回写DSP操作
- 双数据取
高达± 16位移位为最高达40位的数据
片上闪存和SRAM :
闪存程序存储器,高达256字节
数据SRAM ,多达30个字节(包括2 KB
DMA RAM的)
系统管理:
灵活的时钟选项:
- 外部振荡器,晶振,谐振器和内部RC振荡器
- 全集成锁相环
- 极低抖动PLL
上电延时定时器
振荡器起振定时器/稳定
看门狗定时器有自己的RC振荡器
故障保护时钟监视器
多个复位源
电源管理:
片上2.5V稳压器
实时时钟源之间切换
空闲,休眠和打盹具有快速唤醒模式
直接存储器访问(DMA ) :
8通道硬件DMA
2 KB的双端口DMA缓冲区
( DMA RAM )存储通过DMA传输的数据:
- 允许RAM和之间的数据传输
外围而CPU正在执行代码
(不额外占用周期)
大多数外设支持DMA
定时器/捕捉/比较/ PWM :
定时器/计数器,最多9个16位定时器:
- 最多可以配对,使4个32位定时器
- 1定时器运行的实时时钟与外部
32.768 kHz振荡器
- 可编程的预分频器
输入捕捉(最多8个通道) :
- 捕获向上,向下或双沿
- 16位捕捉输入功能
- 每个捕捉4级深度的FIFO
输出比较(最多8个通道) :
- 单或双通道16位比较模式
- 16位无毛刺PWM模式
中断控制器:
5个周期的延迟
多达67个中断源
多达5个外部中断
7个可编程优先级
五处理器异常
2009年Microchip的科技公司
DS70287C第1页
dsPIC33FJXXXMCX06/X08/X10
通信模块:
3线SPI (最多2个模块) :
- 帧支持的I / O接口简单
编解码器
- 支持8位和16位数据
- 支持所有串行时钟格式和
采样模式
I
2
C (最多2个模块) :
- 完全的多主从模式支持
- 7位和10位寻址
- 总线冲突检测和仲裁
- 集成信号调理
- 从地址掩码
UART (最多两个模块):
- 中断检测到地址位
- 中断的UART错误
- 在启动位唤醒从休眠模式
- 4字符深度的发送和接收FIFO缓冲区
- LIN总线支持
- 红外线
在硬件编码和解码
- 高速波特率模式
- 硬件流控制与CTS和RTS
增强的CAN ( ECAN 模块) 2.0B活跃
(最多2个模块) :
- 最多8个发送和多达32个接收缓冲器
- 16个接收过滤器和三个口罩
- 环回,听和监听所有
消息模式诊断和总线
监测
- CAN报文唤醒
- 自动处理远程
发送请求
- 使用DMA的FIFO模式
- 的DeviceNet 寻址支持
电机控制外设:
电机控制PWM (最多8个通道) :
- 四个占空比发生器
- 独立或互补模式
- 可编程死区时间,输出极性
- 边缘或中心对齐
- 手动输出改写控制
- 最多两个故障输入
- 用于触发ADC转换
- PWM频率为16 -bit分辨率
( @ 40 MIPS ) = 1220赫兹的边沿对齐
模式, 610赫兹的中心对齐模式
- PWM频率为11 -bit分辨率
( @ 40 MIPS ) = 39.1千赫的边沿对齐
模式, 19.55千赫的中心对齐模式
正交编码器接口模块:
- A相, B相和索引脉冲输入
- 16位向上/向下位置计数器
- 计数方向状态
- 位置测量( x2和x4)模式
- 对输入的可编程数字噪声滤波器
- 备用16位定时器/计数器模式
- 中断位置计数器计满返回/下溢
模拟 - 数字转换器(ADC ) :
最多两个ADC模块的设备
10位1.1 Msps的还是12位, 500 ksps的转换:
- 两个,四个或八个样品同时进行
- 多达32个输入通道,支持自动扫描
- 转换可手动启动或
有四种触发源之一同步
- 转换可以在休眠模式下
- ± 1 LSB(最大值)的积分非线性
- ± 1 LSB(最大值)的差分非线性
CMOS闪存技术:
低功耗,高速闪存技术
全静态设计
3.3V ( ±10%)的工作电压
工业温度
低功耗
包装:
100引脚TQFP ( 14x14x1毫米和12x12x1毫米)
80引脚TQFP ( 12x12x1毫米)
64引脚TQFP ( 10x10x1毫米)
注意:
请参阅具体的器件型号表
每个器件外设功能。
DS70287C第2页
2009年Microchip的科技公司
dsPIC33FJXXXMCX06/X08/X10
dsPIC33F产品系列
对了dsPIC33FJXXXMCX06 / X08 / X10系列器件
支持各种电机控制应用中,例如
作为无刷直流电动机,单相和三相感应
电机和开关磁阻电机。对dsPIC33F
电机控制产品还非常适合Uninter-
rupted电源(UPS ) ,逆变器,开关
电源供应器,功率因数校正,并且还用于
控制所述电源管理模块在服务器
电信设备和其他工业
设备。
该器件名称,引脚数,存储容量和
每个设备的外围设备的可用性列出如下。
下面讲述它们的引脚图。
了dsPIC33FJXXXMCX06 / X08 / X10控制器系列
正交编码器
接口
电机控制PWM
增强的CAN
输出比较
标准。 PWM
节目
FL灰
内存
引脚
内存(字节)
(1)
( k字节)
I / O引脚(最大值)
(2)
53
69
85
53
85
53
85
53
69
85
85
85
编解码器接口
输入捕捉
定时器16位
UART
设备
I
2
C
ADC
SPI
套餐
dsPIC33FJ64MC506
dsPIC33FJ64MC508
dsPIC33FJ64MC510
dsPIC33FJ64MC706
dsPIC33FJ64MC710
dsPIC33FJ128MC506
dsPIC33FJ128MC510
dsPIC33FJ128MC706
dsPIC33FJ128MC708
dsPIC33FJ128MC710
dsPIC33FJ256MC510
dsPIC33FJ256MC710
注1 :
2:
64
80
100
64
100
64
100
64
80
100
100
100
64
64
64
64
64
128
128
128
128
128
256
256
8
8
8
16
16
8
8
16
16
16
16
30
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 ADC ,
16通道
1 ADC ,
18通道
1 ADC ,
24通道
2 ADC ,
16通道
2 ADC ,
24通道
1 ADC ,
16通道
1 ADC ,
24通道
2 ADC ,
16通道
2 ADC ,
18通道
2 ADC ,
24通道
1 ADC ,
24通道
2 ADC ,
24通道
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
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2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
PT
PT
PF , PT
PT
PF , PT
PT
PF , PT
PT
PT
PF , PT
PF , PT
PF , PT
RAM中包括2 KB的DMA RAM 。
最大I / O引脚数包括引脚的外设功能复用。
2009年Microchip的科技公司
DS70287C第3页
dsPIC33FJXXXMCX06/X08/X10
数据表
高性能
16位数字信号控制器
2009年Microchip的科技公司
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请注意以下有关Microchip器件代码保护功能的以下详细信息:
Microchip的产品均满足Microchip数据手册中所述的技术指标。
Microchip确信其系列产品是其在市场上的同类当今最安全的家庭之一,在使用时
预期的方式和正常条件下。
有用来破坏代码保护功能恶意,甚至是非法手段。所有的这些方法,我们的
知识,需要使用Microchip产品包含在Microchip数据的操作规范以外的方式
床单。最有可能的,这样做的人是从事侵犯了知识产权。
Microchip愿与客户谁是关心他们的代码完整性的工作。
Microchip或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不
意味着我们保证产品是“牢不可破”的。
代码保护功能处于持续发展中。我们Microchip承诺将不断改进的代码保护功能我们
产品。任何试图破坏Microchip代码保护功能的行为均可视为违反了数字千年版权法案。如果这种行为
允许未经授权访问您的软件或其他受版权保护的作品,你可能有一个根据该法案提起诉讼的权利。
资料载于本出版物中所述的器件
应用程序和类似的为您方便提供
它们可能由更新所取代。这是你的责任
确保您的应用程序符合技术规范。
MICROCHIP不作任何陈述或
任何形式明示或担保
暗示,书面或口头,法定或
另有,涉及到的信息,
包括但不限于针对其使用情况,
质量,性能,适销性或
适用性。 Microchip对所有责任
从这些信息和它的使用过程中产生。如何使用Microchip的
生命维持和/或生命安全应用设备完全由
买方的风险,而买方同意维护,保障和
进行无害Microchip的任何一切伤害,索赔,
诉讼或费用此类使用所引起。无许可证
传达,暗示或其他方式,在任何Microchip的
知识产权。
商标
Microchip的名称和徽标组合, Microchip徽标,公司Accuron ,
的dsPIC ,K
EE
L
OQ
, K
EE
L
OQ
徽标, MPLAB , PIC , PICmicro单片机,
PICSTART , rfPIC , SmartShun和UNI / O均为
为Microchip Technology Inc.在商标
U.S.A.等国家。
FilterLab设,线性有源热敏电阻, MXDEV , MXLAB ,
SEEVAL , SMARTSENSOR和嵌入式控制解决方案
公司注册Microchip的技术商标。
在U.S.A.成立
模拟换了数码时代,应用艺术大师,章CodeGuard ,
是dsPICDEM , dsPICDEM.net , dsPICworks , dsSPEAK , ECAN ,
ECONOMONITOR , FanSense电路,在电路串行
编程, ICSP , ICEPIC , Mindi ,的MiWi , MPASM , MPLAB
认证标志, MPLIB , MPLINK , mTouch触摸,采用nanoWatt XLP ,
的PICkit , PICDEM , PICDEM.net ,的PICtail , PIC
32
标志,的PowerCal ,
的PowerInfo , POWERMATE ,器PowerTool , REAL ICE , rfLAB ,选择
模式,总续航, TSHARC , WiperLock和ZENA均为
为Microchip Technology Inc.在商标
U.S.A.等国家。
SQTP是Microchip Technology Incorporated的服务标记。
在U.S.A.
本文提及的所有其他商标均为其财产
各自的公司。
2009年,微芯科技股份有限公司,印中
美国,并保留所有权利。
再生纸印制。
芯片通过了ISO / TS - 16949 : 2002认证的全球
总部,设计和晶圆生产厂和钱德勒
亚利桑那州坦佩;俄勒冈州Gresham和设计在加州中心
和印度。公司的质量体系流程
在PIC
MCU和dsPIC
DSC的,K
EE
L
OQ
跳码
器件,串行EEPROM ,单片机外设,非易失性存储器和
模拟产品。此外, Microchip公司的设计质量体系
和生产开发系统通过了ISO 9001 : 2000认证。
DS70287C第ii页
2009年Microchip的科技公司
dsPIC33FJXXXMCX06/X08/X10
高性能16位数字信号控制器
经营范围:
高达40 MIPS的工作速度(3.0-3.6V ) :
- 工业级温度范围
( -40 ° C至+ 85°C )
数字I / O :
最多85个可编程数字I / O引脚
唤醒/中断电平变化多达24个引脚
输出引脚可以驱动3.0V至3.6V
所有数字输入引脚可承受5V
在所有的I / O引脚4毫安片
高性能DSC CPU :
改进的哈佛结构
C编译器优化的指令集
16位宽的数据通路
24位宽的指令
线性程序内存寻址高达4M
指令字
线性数据存储器寻址多达64K字节
83条基本指令:多为单字/单周期指令
2个40位累加器:
- 用舍入和饱和选择
灵活和强大的寻址模式:
- 间接,模和位反转
软件堆栈
16 ×16小数/整数乘法运算
32/16和16/16位除法运算
单周期乘法和累加:
- 累加器回写DSP操作
- 双数据取
高达± 16位移位为最高达40位的数据
片上闪存和SRAM :
闪存程序存储器,高达256字节
数据SRAM ,多达30个字节(包括2 KB
DMA RAM的)
系统管理:
灵活的时钟选项:
- 外部振荡器,晶振,谐振器和内部RC振荡器
- 全集成锁相环
- 极低抖动PLL
上电延时定时器
振荡器起振定时器/稳定
看门狗定时器有自己的RC振荡器
故障保护时钟监视器
多个复位源
电源管理:
片上2.5V稳压器
实时时钟源之间切换
空闲,休眠和打盹具有快速唤醒模式
直接存储器访问(DMA ) :
8通道硬件DMA
2 KB的双端口DMA缓冲区
( DMA RAM )存储通过DMA传输的数据:
- 允许RAM和之间的数据传输
外围而CPU正在执行代码
(不额外占用周期)
大多数外设支持DMA
定时器/捕捉/比较/ PWM :
定时器/计数器,最多9个16位定时器:
- 最多可以配对,使4个32位定时器
- 1定时器运行的实时时钟与外部
32.768 kHz振荡器
- 可编程的预分频器
输入捕捉(最多8个通道) :
- 捕获向上,向下或双沿
- 16位捕捉输入功能
- 每个捕捉4级深度的FIFO
输出比较(最多8个通道) :
- 单或双通道16位比较模式
- 16位无毛刺PWM模式
中断控制器:
5个周期的延迟
多达67个中断源
多达5个外部中断
7个可编程优先级
五处理器异常
2009年Microchip的科技公司
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dsPIC33FJXXXMCX06/X08/X10
通信模块:
3线SPI (最多2个模块) :
- 帧支持的I / O接口简单
编解码器
- 支持8位和16位数据
- 支持所有串行时钟格式和
采样模式
I
2
C (最多2个模块) :
- 完全的多主从模式支持
- 7位和10位寻址
- 总线冲突检测和仲裁
- 集成信号调理
- 从地址掩码
UART (最多两个模块):
- 中断检测到地址位
- 中断的UART错误
- 在启动位唤醒从休眠模式
- 4字符深度的发送和接收FIFO缓冲区
- LIN总线支持
- 红外线
在硬件编码和解码
- 高速波特率模式
- 硬件流控制与CTS和RTS
增强的CAN ( ECAN 模块) 2.0B活跃
(最多2个模块) :
- 最多8个发送和多达32个接收缓冲器
- 16个接收过滤器和三个口罩
- 环回,听和监听所有
消息模式诊断和总线
监测
- CAN报文唤醒
- 自动处理远程
发送请求
- 使用DMA的FIFO模式
- 的DeviceNet 寻址支持
电机控制外设:
电机控制PWM (最多8个通道) :
- 四个占空比发生器
- 独立或互补模式
- 可编程死区时间,输出极性
- 边缘或中心对齐
- 手动输出改写控制
- 最多两个故障输入
- 用于触发ADC转换
- PWM频率为16 -bit分辨率
( @ 40 MIPS ) = 1220赫兹的边沿对齐
模式, 610赫兹的中心对齐模式
- PWM频率为11 -bit分辨率
( @ 40 MIPS ) = 39.1千赫的边沿对齐
模式, 19.55千赫的中心对齐模式
正交编码器接口模块:
- A相, B相和索引脉冲输入
- 16位向上/向下位置计数器
- 计数方向状态
- 位置测量( x2和x4)模式
- 对输入的可编程数字噪声滤波器
- 备用16位定时器/计数器模式
- 中断位置计数器计满返回/下溢
模拟 - 数字转换器(ADC ) :
最多两个ADC模块的设备
10位1.1 Msps的还是12位, 500 ksps的转换:
- 两个,四个或八个样品同时进行
- 多达32个输入通道,支持自动扫描
- 转换可手动启动或
有四种触发源之一同步
- 转换可以在休眠模式下
- ± 1 LSB(最大值)的积分非线性
- ± 1 LSB(最大值)的差分非线性
CMOS闪存技术:
低功耗,高速闪存技术
全静态设计
3.3V ( ±10%)的工作电压
工业温度
低功耗
包装:
100引脚TQFP ( 14x14x1毫米和12x12x1毫米)
80引脚TQFP ( 12x12x1毫米)
64引脚TQFP ( 10x10x1毫米)
注意:
请参阅具体的器件型号表
每个器件外设功能。
DS70287C第2页
2009年Microchip的科技公司
dsPIC33FJXXXMCX06/X08/X10
dsPIC33F产品系列
对了dsPIC33FJXXXMCX06 / X08 / X10系列器件
支持各种电机控制应用中,例如
作为无刷直流电动机,单相和三相感应
电机和开关磁阻电机。对dsPIC33F
电机控制产品还非常适合Uninter-
rupted电源(UPS ) ,逆变器,开关
电源供应器,功率因数校正,并且还用于
控制所述电源管理模块在服务器
电信设备和其他工业
设备。
该器件名称,引脚数,存储容量和
每个设备的外围设备的可用性列出如下。
下面讲述它们的引脚图。
了dsPIC33FJXXXMCX06 / X08 / X10控制器系列
正交编码器
接口
电机控制PWM
增强的CAN
输出比较
标准。 PWM
节目
FL灰
内存
引脚
内存(字节)
(1)
( k字节)
I / O引脚(最大值)
(2)
53
69
85
53
85
53
85
53
69
85
85
85
编解码器接口
输入捕捉
定时器16位
UART
设备
I
2
C
ADC
SPI
套餐
dsPIC33FJ64MC506
dsPIC33FJ64MC508
dsPIC33FJ64MC510
dsPIC33FJ64MC706
dsPIC33FJ64MC710
dsPIC33FJ128MC506
dsPIC33FJ128MC510
dsPIC33FJ128MC706
dsPIC33FJ128MC708
dsPIC33FJ128MC710
dsPIC33FJ256MC510
dsPIC33FJ256MC710
注1 :
2:
64
80
100
64
100
64
100
64
80
100
100
100
64
64
64
64
64
128
128
128
128
128
256
256
8
8
8
16
16
8
8
16
16
16
16
30
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
8通道
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 ADC ,
16通道
1 ADC ,
18通道
1 ADC ,
24通道
2 ADC ,
16通道
2 ADC ,
24通道
1 ADC ,
16通道
1 ADC ,
24通道
2 ADC ,
16通道
2 ADC ,
18通道
2 ADC ,
24通道
1 ADC ,
24通道
2 ADC ,
24通道
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
PT
PT
PF , PT
PT
PF , PT
PT
PF , PT
PT
PT
PF , PT
PF , PT
PF , PT
RAM中包括2 KB的DMA RAM 。
最大I / O引脚数包括引脚的外设功能复用。
2009年Microchip的科技公司
DS70287C第3页
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