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集成电路
SCC2692
双重异步接收器/发送器
( DUART )
产品speci fi cation
取代1998年的数据02月19日
IC19数据手册
1998年9月04
飞利浦
半导体
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双重异步接收器/发送器( DUART )
SCC2692
描述
飞利浦半导体SCC2692双路通用
异步接收器/发送器(DUART ),它是兼容
与SCN2681 。它是一个单芯片CMOS -LSI通信
设备,可提供两个全双工异步
接收机/发射机信道在单个封装中。它的接口
直接与微处理器,并且可以在一个轮询或使用
中断驱动的系统。
每个通道的操作模式和数据格式可以是
独立编程。此外,每个接收器和
发射器可以选择其运行速度为18 1个固定
波特率,一个16X的时钟由一个可编程计数器/定时器得出,
或外部1X或16X时钟。波特率发生器和
计数器/定时器可以直接从晶振或外部经营
时钟输入。独立编程操作的能力
接收器和发送器的速度使DUART特别
双速通道应用,如集群吸引力
终端系统。
每个接收器被四重地缓冲,以减少潜在的
接收器在运行或减少中断驱动的中断开销
系统。此外,提供了一种流量控制能力用来关闭一个
远程DUART发射器,当接收缓冲区已满。
还提供了关于SCC2692是一种多用途的7位输入端口
和一个多用途的8位输出端口。这些可以作为一般
通用I / O端口,或可以被分配特定的功能(如
在程序控制下时钟输入或状态/中断输出) 。
从可编程衍生非标准用户定义的速率
计数器/定时器
外部1X或16X时钟
奇偶,和溢出错误检测
错误的起始位检测
线断线检测和生成
可编程通道模式
普通(全双工)
自动回声
本地回送
远程回环
多点模式(也称为“唤醒”或“ 9位')
多功能7位输入端口
可以作为时钟或控制输入
状态检测的变化对四个输入
输入具有典型>100k上拉电阻
多功能的8位输出端口
各个位置位/复位功能
输出可被编程为状态/中断信号
通用的中断系统
一个中断输出与8分断屏蔽
条件
输出端口可以被配置为提供一个总的多达六个的
单独的线ORable中断输出
特点
双通道全双工异步接收器/发送器
四缓冲接收数据寄存器
可编程的数据格式
5到8个数据位加上奇偶
奇,偶,无校验或强制校验
1 , 1.5或2个停止位可编程1/ 16位增量
16位可编程计数器/定时器
可编程波特率为每个接收器和发送器
可选的:
22固定利率: 50 115.2K波特
非标利率为115.2kb
最大数据传输率: 1X - 1MB /秒, 16X - 125KB /秒
自动唤醒模式为多点应用
起止间隔中断/状态
检测断线它起源于一个字符的中间
片上晶体振荡器
掉电模式
接收超时模式
商用和工业温度范围版本
TTL兼容
+ 5V单电源供电
订购信息
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描述
40引脚塑料双列直插式封装( DIP )
1
28引脚塑料双列直插式封装( DIP )
1
44引脚塑料有引线芯片载体( PLCC )封装
44引脚塑料四方扁平封装( PQFP )
注意:
1.对于可用性,请联系工厂。
V
CC
= +5V +10%,
T
A
= 0至+ 70°C
SCC2692AC1N40
SCC2692AC1N28
SCC2692AC1A44
SCC2692AC1B44
产业
V
CC
= +5V +10%,
T
A
= -40+ 85°C
SCC2692AE1N40
SCC2692AE1N28
SCC2692AE1A44
SCC2692AE1B44
DWG #
SOT129-1
SOT117-1
SOT187-2
SOT307–2
1998年9月04
2
853–0895 19971
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双重异步接收器/发送器( DUART )
SCC2692
A0
IP3
A1
IP1
A2
A3
IP0
WRN
1
2
3
4
5
6
7
8
40 V
CC
39 IP4
38 IP5
37 IP6
36 IP2
35 CEN
34 RESET
33 X2
32 X1 / CLK
31 RXDA
DIP
30 TXDA
29 OP0
28 OP2
27 OP4
26 OP6
25 D0
24 D2
23 D4
22 D6
21 INTRN
A0
A1
A2
A3
WRN
RDN
RXDB
TXDB
OP1
D1
D3
1
2
3
4
5
6
7
DIP
8
9
10
11
指数
角落
7
28 V
CC
27 IP2
26 CEN
25 RESET
24 X2
23 X1 / CLK
22 RXDA
21 TXDA
20 OP0
19 D0
18 D2
17 D4
16 D6
15 INTRN
17
6
1
40
39
1
44
34
33
PLCC
PQFP
29
18
顶视图
28
11
12
顶视图
22
23
RDN 9
RXDB 10
TXDB 11
OP1 12
OP3
13
PIN /功能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
NC
A0
IP3
A1
IP1
A2
A3
IP0
WRN
RDN
RXDB
NC
TXDB
OP1
OP3
OP5
OP7
D1
D3
D5
D7
GND
PIN /功能
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
NC
INTRN
D6
D4
D2
D0
OP6
OP4
OP2
OP0
TXDA
NC
RXDA
X1/CLK
X2
RESET
CEN
IP2
IP6
IP5
IP4
V
CC
PIN /功能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A3
IP0
WRN
RDN
RXDB
TXDB
OP1
OP3
OP5
OP7
N / C
D1
D3
D5
D7
GND
GND
INTRN
D6
D4
D2
D0
PIN /功能
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
N / C
OP6
OP4
OP2
OP0
TXDA
RXDA
X1/CLK
X2
RESET
CEN
IP2
IP6
IP5
IP4
V
CC
V
CC
A0
IP3
A1
IP1
A2
OP5 14
OP7 15
D1 16
D3 17
D5 18
D7 19
GND 20
D5 12
D7
13
GND 14
SD00131
图1.引脚配置
绝对最大额定值
1
符号
T
A
T
英镑
V
CC
V
S
参数
工作环境温度范围
2
存储温度范围
电压V
CC
到GND
3
从任何连接到GND电压
3
封装功耗
P
D
封装功耗
封装功耗
封装功耗
降额系数高于25 ℃,
降额系数高于25 ℃,
降额系数高于25 ℃,
降额系数高于25 ℃,
DIP28
DIP40
PLCC44
PQFP44
DIP28
DIP40
PLCC44
PQFP44
等级
注4
-65到+150
-0.5到+7.0
-0.5到V
CC
+0.5
1.22
2.97
2.66
2.08
19
24
21
17
单位
°C
°C
V
V
W
W
W
W
毫瓦/°C的
毫瓦/°C的
毫瓦/°C的
毫瓦/°C的
注意事项:
1 ,超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这是一个值仅为
该设备在这些或任何其他条件超出本说明书的操作部指示的功能操作是不
暗示。
2.对于在高温下操作,设备必须降额使用。
3.本产品带有其内部设备从静态的过度破坏作用的保护电路设计
费。然而,我们认为,常规采取预防措施,以避免施加超过额定最大值较大的电压。
4.参数都是有效的,规定的温度范围内。
1998年9月04
3
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双重异步接收器/发送器( DUART )
SCC2692
框图
8
D0–D7
总线缓冲器
通道A
发送
控股REG
发送
移位寄存器
TXDA
RDN
WRN
CEN
A0–A3
RESET
4
操作控制
地址
解码
R / W控制
接受
HOLDING REG (3)
RXDA
接受
移位寄存器
MRA1 , 2
CRA
SRA
中断控制
INTRN
IMR
ISR
通道B
(如上)
TXDB
RXDB
内部数据总线
输入端口
变化
状态
探测器(4)
IPCR
ACR
控制
定时
波特率
发电机
定时
7
IP0-IP6
时钟
选择
计数器/
定时器
输出端口
功能
选择逻辑
8
X1/CLK
XTAL OSC
X2
CSRA
CSRB
ACR
U
CTLR
CTLR
OP0-OP7
OPCR
OPR
V
CC
GND
SD00132
图2.框图
1998年9月04
4
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双重异步接收器/发送器( DUART )
SCC2692
引脚说明
符号
D0-D7
CEN
适用
40,44
28
X
X
X
X
TYPE
I / O
I
名称和功能
数据总线:
用于传输的命令,数据和状态的双向三态数据总线
DUART和CPU 。 D0是最低显著位。
CHIP ENABLE :
低电平输入信号。当为低电平时, CPU和DUART之间的数据传输
在D0 - D7启用由WRN , RDN和A0 -A3输入的控制。当高,则以
D0-D7线路中的三态状态。
写选通:
当低和CEN还低时,数据总线的内容被加载到
地址寄存器。发生转移,所述信号的上升沿。
读选通:
当低和CEN还低时,会使寻址寄存器的内容是
呈现的数据总线上。读周期开始的RDN的下降沿。
地址输入:
选择DUART内部寄存器和端口,用于读/写操作。
RESET :
高水平清除内部寄存器( SRA , SRB , IMR , ISR , OPR , OPCR ) ,使OP0 - OP7中
高状态,停止计数器/定时器,并把通道A和B处于非活动状态,与TxDA
和TXDB在标记(高)状态输出。复位测试模式,MR指针设置为MR1 。
中断请求:
低电平有效,漏极开路,输出该信号在CPU的一个或多个的
8可屏蔽中断条件都为真。
晶体1 :
晶体连接或外部时钟输入。时钟相应频率的晶体
(标称3.6864兆赫) ,必须在所有时间被提供。水晶连接,见图7 ,时钟定时。
水晶2 :
水晶连接。见图7。如果晶体不使用时,最好保持这个引脚不
连接虽然允许对接地。
A通道接收串行数据输入:
所述至少显著位被接收的第一。 “马克”是高,
“空间”是低。
通道B接收串行数据输入:
所述至少显著位被接收的第一。 “马克”是高,
“空间”是低。
通道A发送串行数据输出:
所述至少显著位被首先发送。该输出
在“标记”状态时举行的发射机被禁用,闲置或在本地环回操作时
模式。 “标记”为高, “空间”低。
通道B发送串行数据输出:
所述至少显著位被首先发送。此输出
在“标记”状态时举行发射机被禁用,闲置,或在当地工作时,
环回模式。 “标记”为高, “空间”为低。
输出0 :
通用输出或信道的请求发送( RTSAN ,低电平有效) 。可以
停用自动上接收或发送。
输出1 :
通用输出或通道B发送请求( RTSBN ,低电平有效) 。可以
停用自动上接收或发送。
输出2 :
通用输出或通道发射机1X或16X时钟输出,或通道A
接收机1X时钟输出。
输出3 :
通用输出或漏极开路,低电平计数器/定时器输出或通道B
发射机1X时钟输出,或通道B接收1X时钟输出。
输出4 :
通用输出或通道A漏极开路,低电平有效, RxRDYAN / FFULLAN输出。
输出5 :
通用输出或通道B的漏极开路,低电平有效, RxRDYBN / FFULLBN输出。
输出6 :
通用输出或通道A漏极开路,低电平有效, TxRDYAN输出。
输出7 :
通用输出或通道B的漏极开路,低电平有效, TxRDYBN输出。
输入0 :
通用输入或通道清除发送低电平有效的输入( CTSAN ) 。引脚具有
内部V
CC
拉器件的供给1-4
mA
的电流。
输入1 :
通用输入或通道B的清除发送低电平有效的输入( CTSBN ) 。引脚具有
内部V
CC
拉器件的供给1-4
mA
的电流。
输入2 :
通用输入或计数器/定时器外部时钟输入。引脚有一个内部V
CC
引体向上
装置供给1-4
mA
的电流。
输入3 :
通用输入或通道发送器外部时钟输入( TxCA ) 。当
外部时钟用于由发射器,所发送的数据的时钟频率上的下降沿
时钟。引脚有一个内部V
CC
拉器件的供给1-4
mA
的电流。
输入4 :
通用输入或通道的接收器外部时钟输入( RxCA ) 。当外部
时钟用于由接收器中,接收到的数据进行采样,在时钟的上升沿。引脚具有
内部V
CC
拉器件的供给1-4
mA
的电流。
输入5 :
通用输入或B通道变送器外部时钟输入( TxCB ) 。当
外部时钟用于由发射器,所发送的数据的时钟频率上的下降沿
时钟。引脚有一个内部V
CC
拉器件的供给1-4
mA
的电流。
输入6 :
通用输入或通道B接收外部时钟输入( RxCB ) 。当外部
时钟用于由接收器中,接收到的数据进行采样,在时钟的上升沿。引脚具有
内部V
CC
拉器件的供给1-4
mA
的电流。
电源:
+ 5V电源输入。
5
WRN
RDN
A0-A3
RESET
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
I
I
INTRN
X1/CLK
X2
RXDA
RXDB
TXDA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
I
I
I
I
O
TXDB
X
X
O
OP0
OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
IP0
IP1
IP2
IP3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
I
I
X
I
I
IP4
X
I
IP5
X
I
IP6
X
I
V
CC
GND
1998年9月04
X
X
X
X
I
I
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