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AMD
当一个副站有消息要发送
并认识到就行了EOP ,它改变了过去
在EOP的二进制的1到0的传输之前。这有
转动EOP到标志序列的效果。该
二级站,现在的环置于其消息
并终止与EOP的消息。任何secon-
卡里站越往下与消息循环
传输可以再添加自己的消息,此时消
第一辅站的通过同一过程鼠尾草。
无消息的任何辅助站发送
只是呼应传入的消息和禁止
从环放置消息(除了在recog-
日进的EOP ) 。
SDLC的循环模式是在一个可编程的选项
食管鳞状细胞癌。的NRZ , NRZI ,和FM编码可以全部使用
SDLC循环模式。
时间常数的值
标准波特率为BR时钟
= 3.9936兆赫
(波特)
19200
9600
7200
4800
3600
2400
2000
1800
1200
600
300
150
134.5
110
75
50
时间常数
(十进制/十六进制表示法)
102
206
275
414
553
830
996
1107
1662
3326
6654
13310
14844
18151
26622
39934
(0066)
(00CE)
(0113)
(019E)
(0229)
(033E)
(03E4)
(0453)
(067E)
(0CFE)
(19FE)
(33FE)
(39FC)
(46E7)
(67FE)
(98FE)
错误
0
0
0.12%
0
0.06%
0
0.04%
0.03%
0
0
0
0
0.0007%
0.0015%
0
0
波特率发生器
在ESCC每个通道包含一个可编程
波特率发生器。每一个发电机包括两
8位时,形成了16位的时间CON-常数寄存器
常数,一个16位递减计数器,在输出触发器
产生一个方波。在启动时,触发器上
输出设置在一个高的状态,在时间的价值CON-
常数寄存器被加载到计数器,计数器
开始倒计时。波特率的输出gen-
员切换后达到零;在该时间的值
常数寄存器被加载到计数器,并且
过程重复进行。该时间常数可以被改变
在任何时候,但新的值不会生效,直到
计数器的下一个负荷。
波特率发生器的输出可以用作
无论是在发送时钟,接收时钟,或两者兼而有之。它
也可以驱动数字锁相环(见下
部分) 。
如果接收时钟和发送时钟未设定
来自于
TRXC
引脚,波特率的输出
发生器可以经由回波输出
TRXC
引脚。
下述式涉及的时间常数的
波特率,其中PCLK或
RTXC
是波特率发生器
器的输入频率,单位为Hz 。时钟模式为X1 , X16 ,
X32 , X64或在写入寄存器4中选择,位
6
D
7
。同步操作模式应该选择X1和
异步应该选择X16 , X32 , X64或。
PCLK或RTXC频率
时间常数=
2 (波特率) (时钟模式)
下述式涉及的时间常数的
波特率。波特率为比特/秒。
波特率=
PCLK或RTXC频率
2
×
(时钟模式)
×
(时间常数+ 2 )
–2
数字锁相环
食管癌包含一个数字锁相环( DPLL)
从同一个数据流中恢复时钟信息
NRZI或FM编码。 DPLL的由时钟驱动的那个
名义上是32( NRZI )或16(调频)倍的数据速率。
该数字锁相环使用该时钟,随着数据流,以
构造的数据的时钟。那么这个时钟可能
用作SCC的接收时钟,发送时钟,
或两者。
对于NRZI编码,该DPLL计数32X时钟
创建标称位时间。作为32X的时钟进行计数,
DPLL的被搜索的输入数据流
边缘(无论是1/0或0/1 ) 。只要没有转换是
检测到时, DPLL的输出将是自由运行和其IN-
把时钟源将由32分,产生一个输出
把时钟没有任何相位抖动。一旦检测到
过渡的DPLL将调整其时钟输出(在
下一个计数循环)通过增加或减少的计
1 ,使之产生一个终端计数接近中心
位单元。的增加或减少计数为1的会
产生的相位抖动
±5.63°
上的输出
DPLL 。由于SCC的DPLL使用的两个边缘
输入信号以与时钟源进行比较,则
输入信号的传号空号比(50%)应
不超过偏离
±1.5%
如果适当的锁定是
发生。
用于FM编码中,数字锁相环仍然从0计数到31 ,但
与对应于两个位时间周期。当
DPLL锁定,时钟在数据流中的边缘
数15和16之间和应该发生
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Am85C30

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