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dsPIC33FJ06GS101 / X02和
dsPIC33FJ16GSX02/X04
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04
家庭芯片勘误表和数据表澄清
在dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 /
您收到X04系列器件符合
在功能上,以目前的器件数据手册
( DS70318F ) ,除了在此描述的异常
文档。
在下面几页中讨论的硅问题
硅版本的设备和版本标识
上市
表1中。
硅的问题总结于
表2中。
本文档中描述的勘误表将被寻址
在dsPIC33FJ06GS101 / X02的后续版本和
dsPIC33FJ16GSX02 / X04芯片。
注意:
本文总结了全硅
硅的所有修订勘误的问题,
以前和电流。只有
中的最后一列所示的问题
表2
适用于当前的硅
修订版( A4 ) 。
例如,要确定硅修订级别
使用MPLAB IDE结合硬件
调试器:
1.
2.
3.
4.
使用相应的接口,连接
设备的硬件调试器。
打开MPLAB IDE项目。
配置MPLAB IDE项目的
相应的设备和硬件调试。
基于MPLAB IDE中你的版本
使用,请执行下列操作之一:
a)对于MPLAB IDE 8 ,选择
程序员>
重新连接。
b)对于MPLAB X IDE中,选择
窗口>
仪表盘
并点击
刷新调试
工具状态
图标(
).
根据所使用的开发工具,该
零件编号和设备ID和版本ID
值出现在
产量
窗口。
注意:
如果您无法提取硅
修订级别,请联系您当地的
Microchip销售办事处寻求协助。
5.
数据表的澄清和更正开始
第17页,
下面的硅问题的讨论。
硅修订级别可以使用标识
MPLAB的当前版本
IDE和Microchip的
编程器,调试器和仿真工具,
可在Microchip公司网站
( www.microchip.com ) 。
对于各种设备和版本ID值
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 /
X04芯片修订版本显示在
表1中。
表1:
硅DEVREV VALUES
产品型号
设备
ID
(1)
对于硅修订版修订ID
(2)
A2
A3
A4
dsPIC33FJ06GS101
dsPIC33FJ06GS102
dsPIC33FJ06GS202
dsPIC33FJ16GS402
dsPIC33FJ16GS404
dsPIC33FJ16GS502
dsPIC33FJ16GS504
注1 :
2:
0x0C00
0x0C01
0x0C02
0x0C04
0x0C06
0x0C03
0x0C05
0x3002
0x3003
0x3004
设备和修订ID ( DEVID和DEVREV )位于在最后两个实施地址
程序存储器。
参阅
“的dsPIC33F / PIC24H闪存编程规范”
( DS70152C_CN)的详细资料
设备和您的特定设备版本标识。
2009-2013 Microchip的科技公司
DS80439M第1页
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04
表2:
模块
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
硅发行概要
特征
前沿
消隐
即时
更新
状态位
时钟
故障
1.
2.
3.
4.
5.
问题总结
读LEBCONx寄存器,以及写入个人
这些寄存器中的比特和字节,无法正常工作。
PWM立即更新模式( IEU =
1)
对于主
占空比寄存器( MDC )不起作用。
PWM故障状态位不起作用,如果相关的
PWM故障中断被禁止。
PWM输出将呈现抖动的一些PWM时钟分频器
设置。
如果PWM处于互补,冗余和推挽
拉模式和独立时基位( ITB)被置位,
如预期的独立故障模式可能无法正常工作
在PWMxL的脚。
的独立时基的PWM输出可能不
与主时基的PWM输出同步
当两种模式都被同时使用。
在PWM锁存故障模式, PWM输出可
锁存两者的上升以及的下降沿
无论故障故障输入极性选择信号
(与FCLCONx<FLTPOL>位设置中设置) 。
有点写入CLMOD位( 8 )在FCLCONx
寄存器,或者连续写入低字节和高
在FCLCONx寄存器中的字节,使的所有其他位
高字节被装载零。
PWM模块无法从休眠模式唤醒的CPU
在PWM故障事件。
对于缓慢的输入信号时,比较器模块可
产生错误的触发/中断。
选择主FRC (F
VCO
)作为时钟源
通过设置SLOWCLK位ADC模块
( ADCON<12> )为“0”的默认设置,不能正常工作。
当在PMD1寄存器中的PWMMD位被置位,则
辅助时钟到ADC和PWM模块是
禁用。
不正确地产生比较器中断时,
高速模拟比较器被配置为
反向极性设置( CMPCONx<CMPPOL> =
1).
当UART是在4x模式( BRGH =
1)
并使用两个
停止位( STSEL =
1),
它可以品尝第一个停止位
而不是第二个。
对BCLK引脚16x波特率时钟信号只存在
当该模块被发送。
当我
2
C模块配置为10位
使用相同的地址位(A10和A9 ),为解决
其他的我
2
C器件, A10和A9位可能不能正常工作
的预期。
PWM模块可能无法触发转换
一定的ADC对当伯或仲PWMX
发生器被选择作为触发源。
受影响
修订
(1)
A2
X
X
X
X
X
A3
X
X
X
X
X
A4
X
X
X
X
X
PWM
独立
时基
锁存故障
6.
X
X
X
PWM
7.
X
X
X
PWM
故障
8.
X
X
X
PWM
比较
ADC
睡眠模式
时钟
9.
10.
11.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
时钟
比较
模块禁止
12.
X
X
X
中断
13.
X
X
X
UART
4X模式
14.
X
X
X
UART
I
2
C
红外接口
操作
10-bit
地址
模式
ADC
转变
15.
16.
X
X
X
X
X
X
PWM
17.
X
注1 :
只有在最后一栏标明这些问题适用于当前的芯片版本。
DS80439M第2页
2009-2013 Microchip的科技公司
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04
表2:
模块
PGEC3/
PGED3
程序设计
引脚
UART
硅ISSUE汇总(续)
特征
设备
程序设计
18.
问题总结
当使用PGEC3 / PGED3引脚器件
编程,该编程时间可能比较慢如
相比其他可用的PGECx / PGEDx引脚对。
UART模块不会产生背到后面休息
字符。
逐周期电流限制操作不工作时,
PWM模块配置为中心对齐模式。
电流复位模式不工作时,电流限制
中源( CLSRC )发生,并且坚持过去,
PWM的有主见的时间间隔,以及前沿
消隐时间小于PWM自信的时间间隔。
当UART模块在8位模式下运行
( PDSEL =
0x)
并使用IrDA编码器/解码器
( IREN =
1),
该模块不正确地发送数据
有效载荷为80H的00H 。
在UART错误中断可能不发生,或者可能发生在
不正确的时间,如果在短期出现多个错误
一段时间。
当我
2
C模块中配置为10位从与
的0x102地址, I2CxRCV寄存器的内容
低地址字节为0x01 ,而不是0X02 。
10位从不会将RBF标志或加载
I2CxRCV寄存器,地址匹配,如果最不
地址的显著位(LSB)的相同的
7位保留地址。
地址错误陷阱发生在一定的寻址方式
访问的前四个字节任何PSV页的时候。
比较器无法从休眠模式唤醒的CPU
当内部参考电压使用。
当在飞行中更新的频率,推挽式PWM
输出可以不与其他PWM输出同步
模式。
内部带隙参考电压( INTREF )为
模拟比较不符合规定的精度
特定连接的阳离子。
扩展温度装置,辅助输入锁相环
频率不符合公布的规格
范围内。
如果ADC模块处于启用状态时,该设备
进入休眠模式,掉电电流(I
PD
)的
设备可能会超过器件的数据手册规范。
毛刺可在PWM引脚时观察
引脚分配后, PWM模块使能
所有权PWM模块。
受影响
修订
(1)
A2
X
A3
X
A4
X
休息
性格
GENERATION
电流限制
电流复位
模式
19.
X
X
X
PWM
PWM
20.
21.
X
X
X
X
X
X
UART
红外
编码器/
解码器和
8位工作
模式
UXE中断
22.
X
X
X
UART
23.
X
X
X
I
2
C
10-bit
地址
模式
10-bit
地址
模式
地址
模式
睡眠模式
独立
时基
国内
带隙
参考
电压
输入
频率
当前
消费
在睡眠模式
PWM模块
启用
24.
X
X
X
I
2
C
25.
X
X
X
PSV
操作
比较
PWM
26.
27.
28.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
类似物
比较
29.
X
X
X
附属PLL
30.
X
X
X
ADC
31.
X
X
X
快速
PWM
版权所有
注1 :
32.
X
X
X
33.
只有在最后一栏标明这些问题适用于当前的芯片版本。
2009-2013 Microchip的科技公司
DS80439M第3页
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04
表2:
模块
PWM
硅ISSUE汇总(续)
特征
占空比
更新
有源上拉
帧主
模式
34.
问题总结
当PWM占空比更新的重合
PWM周期翻转, PWM输出可能会损坏
一个PWM周期。
在JTAG模式下, TMS管脚不会有一个活跃的上拉
根据需要通过JTAG规范。
当SPI模块配置在帧主
模式和帧同步脉冲边沿选择位
( FRMDLY )被设置为'1',发送一个字,然后
前缓冲SPIxBUF寄存器一个字
发送已完成,结果一个不完整的
发送的第一个数据字的。
在DACOUT引脚产生输出信号转换
(与DAC输出禁用)可能会导致比较器
触发电压电平发生变化。
当先前的
DISI
指令是有效的(即,该
DISICNT寄存器是非零的) ,和的值
DISICNT寄存器手动更新时, DISICNT
注册冻结和禁止中断永久。
当使用
DIV.SD
指令,溢出位不
当发生溢出时得到设定。
该数据之前,可能会出现一个发送( TX )中断
传输完成。
不支持JTAG闪存编程。
当边沿对齐免费模式下运行,
死区时间可能会变为0 。
如果PWM时钟分频比选择寄存器, PTCON2 ,是不是
等于零时,PWM模块可以或可以不进行初始化
从覆盖状态
如果将PWM配置为免费模式和
SWAP位使能, PWM输出还不如操作
当相位值大于冗余模式
编程的死区时间( DTRX )值。
一个<8 -NS故障可在PWM输出引脚观察
当限流事件发生。
受影响
修订
(1)
A2
X
A3
X
A4
X
JTAG
SPI
35.
36.
X
X
X
X
X
X
比较
触发电压
水平
打断
关闭
37.
X
X
X
中央处理器
38.
X
X
X
中央处理器
UART
JTAG
PWM
DIV.SD
TX中断
FL灰
程序设计
边沿对齐
免费
模式
PWM模块
启用
PWM SWAP
39.
40.
41.
42.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PWM
43.
X
X
X
PWM
44.
X
X
X
PWM
PWM IN
限流
模式
45.
X
X
X
注1 :
只有在最后一栏标明这些问题适用于当前的芯片版本。
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dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04
芯片勘误表问题
注意:
本文总结了全硅
硅的所有修订勘误的问题,
以前和电流。只有
通过在阴影列显示的问题
下面的表应用于当前
芯片版本( A4) 。
3.模块: PWM
如果PWM故障中断被禁止( FLTIEN =
0
或CLIEN =
0),
那么相关的状态位
( FLTSTAT和CLSTAT )将无法正常工作。
解决
使能PWM
CLIEN =
1).
故障
中断
( FLTIEN =
1,
1.模块: PWM
读LEBCONx寄存器,以及写入
这些寄存器中的各个位和字节
不工作。
解决
用一个字写操作来修改LEBCONx
寄存器。例如,以设置于所述功率余量位
在LEBCON1注册,请使用下面的C代码:
LEBCON1 =为0x8000
有没有变通的阅读LEBCONx
寄存器。
受影响的芯片版本
A2
X
A3
X
A4
X
受影响的芯片版本
A2
X
A3
X
A4
X
4,模块: PWM
PWM输出将显示在抖动
以下条件:
当PWM时钟分频器具有1的值, 5
或6( PTCON2<PCLKDIV> =
0b001, 0b101
or
0b110),
和的三个最低有效位
PWM周期寄存器( PTPER或PHASEx ),占空比
周期寄存器( MDC或PDCx的)或相位寄存器
( PHASEx )是非零的。
解决
使用PWM时钟分频器比1 , 5或6等。
受影响的芯片版本
A2
X
A3
X
A4
X
2.模块: PWM
如果选择PWM立即更新模式
( IUE =
1),
和PWM占空比是通过提供
主占空比( MDC )寄存器( MDCS =
1
模式),则更新到MDC寄存器是
同步到PWM时基,而不是一个
即时更新(占空比将更新
在下一个PWM周期) 。
变通
大约1工作:
使用Enable立即周期更新模式
( EIPU =
1)
与PWM相结合即时
更新模式( IUE =
1).
这将更新周期
和占空比上立即依据。
约2工作:
使用单独的占空比寄存器( PDCx的)和
PWM立即更新模式( IUE =
1)
TO UPDATE
个人占空比寄存器上立即
的基础。
受影响的芯片版本
A2
X
A3
X
A4
X
2009-2013 Microchip的科技公司
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dsPIC33FJ06GS101 / X02和
dsPIC33FJ16GSX02/X04
数据表
高性能
16位数字信号控制器
2009年Microchip的科技公司
初步
DS70318D
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。
DS70318D第ii页
初步
2009年Microchip的科技公司
dsPIC33FJ06GS101 / X02和
dsPIC33FJ16GSX02/X04
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 )
- 扩展级温度范围( -40 ° C至+ 125°C )
外设特性:
定时器/计数器,最多3个16位定时器:
- 最多可以配对作为1个32位定时器
输入捕捉(最多2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2个通道) :
- 单或双通道16位比较模式
- 16位无毛刺PWM模式
4线SPI :
- 帧支持的I / O接口简单
编解码器
- 1 - 深的FIFO缓冲器。
- 支持8位和16位数据
- 支持所有串行时钟格式和
采样模式
2
C:
I
- 全面支持多主从模式
- 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 :
- 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
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
线性程序存储器寻址高达
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位累加器与舍入和
饱和度选项
灵活和强大的寻址模式:
- 间接
- 模
- 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
数字I / O :
外设引脚选择功能
最多35个可编程数字I / O引脚
唤醒/中断的电平变化多达30个引脚
输出引脚可从3.0V至3.6V驱动电压
高达5V的输出开漏配置
5V容错数字输入引脚(除RB5 )
16毫安源/汇的所有PWM引脚
中断控制器:
5个周期的延迟
最多35个中断源
最多3个外部中断
7个可编程优先级
四处理器异常
片上闪存和SRAM :
闪存程序存储器(最多16个字节)
数据SRAM (最多2个字节)
引导和通用安全程序闪存
2009年Microchip的科技公司
初步
DS70318D第1页
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04
高速PWM模块特点:
最多4个PWM发生器有四到
八个输出
独立时基和占空比为每
八个PWM输出
死区时间的上升和下降沿
占空比为1.04 ns的分辨率
死区时间为1.04 ns的分辨率
相移1.04 ns的分辨率
频率为1.04 ns的分辨率
PWM模式的支持:
- 标准的边沿对齐
- 真正独立输出
- 补充
- 中心对齐
- 推挽
- 多相
- 可变相位
- 固定关断时间
- 电流复位
- 限流
独立的故障/限流输入为
8个PWM输出
输出改写控制
特殊事件触发
PWM捕捉功能
预分频器的输入时钟
双触发从PWM到ADC
PWMxL的,的PWMxH输出管脚交换
PWM4H , PWM4L引脚重映射
在的即时PWM频率,占空比和
相移变化
的独立PWM发生器禁用
前沿消隐( LEB )功能
高速10位ADC
10位分辨率
多达12个输入通道分成
6个转换成对
两个内部参考电压监控输入
组合成一对
逐次逼近寄存器( SAR )
转换器的模拟对平行转换:
- 4 Msps的与港澳设备
- 2 Msps的为一个特区设备
专用结果缓冲区为每个模拟通道
独立的触发源科各
模拟输入转换对
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
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
工业级和扩展级温度
低功耗
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
- 锁相环( PLL )与120 MHz的VCO
- 主晶体振荡器(OSC)的范围内
3兆赫至40兆赫
- 内部低功耗RC ( LPRC)振荡器以
32 kHz的频率
- 内部快速RC ( FRC)振荡器以
7.37 MHz的频率
上电复位( POR )
欠压复位( BOR )
上电延时定时器( PWRT )
振荡器起振定时器( OST )
看门狗定时器,其RC振荡器
故障保护时钟监视器(FSCM )
多个复位源
在线串行编程(ICSP )
参考振荡器输出
高速模拟比较器
多达4个模拟比较器:
- 20纳秒响应时间
- 10位DAC为每个模拟比较器
- DACOUT引脚提供DAC输出
- 可编程输出极性
- 可选择的输入源
- ADC采样和转换能力
PWM模块接口:
- PWM占空比控制
- PWM周期控制
- PWM故障检测
DS70318D第2页
初步
2009年Microchip的科技公司
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04
应用实例
AC - DC转换器
汽车HID
电池充电器
的DC- DC转换器
数字照明
电磁炉
LED镇流器
可再生能源/纯正弦波逆变器
不间断电源( UPS )
包装:
18引脚SOIC
28引脚SPDIP / SOIC / QFN -S
44引脚TQFP / QFN
注意:
看到dsPIC33FJ06GS101 / X02和
dsPIC33FJ16GSX02/X04
调节器
家属表的确切周边
每个设备的功能。
2009年Microchip的科技公司
初步
DS70318D第3页
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