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扩展Z-指针寄存器
对于ELPM / SPM - RAMPZ
7
RAMPZ7
6
RAMPZ6
5
RAMPZ5
4
RAMPZ4
3
RAMPZ3
2
RAMPZ2
1
RAMPZ1
0
RAMPZ0
RAMPZ
读/写
初始值
读/写
0
读/写
0
读/写
0
读/写
0
读/写
0
读/写
0
读/写
0
读/写
0
对于ELPM / SPM指令, Z指针RAMPZ ,ZH ,和ZL的串联,如
图7中所示。注意, LPM不受该RAMPZ设置。
图7 。
使用ELPM和SPM Z指针
位(
个别)
7
RAMPZ
0
7
ZH
0
7
ZL
0
位( Z指针)
23
16
15
8
7
0
位的实际数量取决于具体实现。未使用的位的就是执行
化将值为零。为了与以后的器件兼容,一定要写下这些
位到零。
扩展间接寄存器 -
EIND
7
EIND7
6
EIND6
读/写
0
5
EIND5
读/写
0
4
EIND4
读/写
0
3
EIND3
读/写
0
2
EIND2
读/写
0
1
EIND1
读/写
0
0
EIND0
读/写
0
EIND
读/写
初始值
读/写
0
对于EICALL / EIJMP指令,间接指针子程序/程序是一个反面
EIND ,ZH和ZL的连环体,如示于图8 。注意, ICALL和IJMP是
不受EIND设置。
网络连接gure 8 。
使用EICALL和EIJMP间接指针
位(个人 -
LY)
7
EIND
0
7
ZH
0
7
ZL
0
位( Indirect-
指针)
23
16
15
8
7
0
位的实际数量取决于具体实现。未使用的位的就是执行
化将值为零。为了与以后的器件兼容,一定要写下这些
位到零。
指令执行
定时
本节说明访问的时序指令执行。该
AVR CPU由CPU时钟CLK驱动
中央处理器
直接从所选择的时钟产生
源芯片。没有内部时钟进行分频。
图9示出了并行取指令和由所述使能指令执行
哈佛架构和快速访问寄存器文件的概念。这是一个基本的流水线
概念,性能高达1 MHz的MIPS与相应的唯一结果
每个成本函数,每个时钟功能,并且每个电源单元的功能。
14
ATmega640/1280/1281/2560/2561
2549A–AVR–03/05

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