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COP820CJ / COP840CJ家庭
引脚说明
V
CC
和
GND
是电源引脚。
长江基建
作为时钟输入。这可以来自外部
源,的R / C产生要结合振荡器或晶体(
化与CKO ) 。见振荡器的描述。
RESET
是主复位输入。见复位描述。
端口I
是一个4位的高阻输入端口。
口L
是一个8位的I / O端口。
有两个用L端口的相关寄存器:一个数据
寄存器和一个配置寄存器。因此,每个L I / O
位可以在软件控制下的单独配置
如下图所示:
口L
CONFIG 。
0
0
1
1
口L
数据
0
1
0
1
口L
格局
Hi-Z输入(三态)
输入弱上拉
推挽输出为零
推拉一个输出
G7
G6
G5
CKO晶体振荡器的输出(由掩膜选项选择)
或暂停重启的输入/通用输入(如果时钟
选项的R / C或外部时钟)
SI ( MICROWIRE串行数据输入)
SK ( MICROWIRE时钟I / O)
G4 SO ( MICROWIRE串行数据输出)
G3 TIO (定时器/计数器,输入/输出)
G0 INTR (外部中断)
销G2和G1目前还没有任何替代功能
系统蒸发散。
替代端口G函数的选择是通过做
寄存器PSW [ 00EF ]启用外部中断和CN-
TRL1 [ 00EE ]选择TIO和MICROWIRE操作。
端口D
是预设时RESET四位输出端口
变低。一个数据存储器地址是分配给
数据寄存器[ 00DC ] 。
注意:
保健必须与D2引脚工作行使。复位时,这位前
在这个引脚连接外部负载必须确保输出电压保持
高于0.8 V
CC
以防止芯片进入特殊模式。还
保持外装上D2少于1000 pF的。
存储器地址分配给该三个数据
口,分别用于数据寄存器[ 00D0 ] ,配置寄存器
[ 00D1 ]和输入引脚[ 00D2 ] 。
口L具有以下备用功能:
L7 MIWU或MODOUT (高灌电流能力)
L6 MIWU (高灌电流能力)
L5 MIWU (高灌电流能力)
L4 MIWU (高灌电流能力)
L3 MIWU
L2 MIWU或CMPIN +
L1 MIWU或CMPIN-
L0 MIWU或CMPOUT
交替口L函数的选择是通过做
寄存器WKEN [ 00C9 ]启用MIWU和CNTRL2
[ 00CC ] ,使比较器和调制器。
所有八个L-引脚具有施密特触发器对他们的投入。
端口G
是与6个I / O引脚(G0 -G5 )和2输入的8位端口
销( G6 , G7 ) 。
所有八个G-引脚有输入施密特触发器。
有两个与G端口相关联的寄存器:一个数据
寄存器和一个配置寄存器。因此每个G口
位可以在软件控制下的单独配置
如下图所示:
端口G
CONFIG 。
0
0
1
1
端口G
数据
0
1
0
1
端口G
格局
Hi-Z输入(三态)
输入弱上拉
推挽输出为零
推拉一个输出
功能说明
内部结构示于框图。数据
路径说明了简化的形式来描述如何将得到变量
OU中的逻辑元件彼此imple-通信
门庭指令集设备。
ALU和CPU寄存器
ALU可以执行8位的加法,减法,逻辑或移位
操作在一个周期时间。有五个CPU寄存器:
A
是8位累加器寄存器
PC是15位的程序计数器寄存器
聚氨酯是高7位程序计数器(PC)的
PL为低8位程序计数器(PC)的
B
是8位地址寄存器,并且可以是自动递增
或递减。
是8位备用地址寄存器,并且可以是自动
递增或递减。
SP为8位的堆栈指针,它指向该子程序
堆栈( RAM中) 。
B,X和SP寄存器被映射到片上RAM中。该
B和X寄存器用于寻址的内部RAM 。该
SP寄存器用于寻址堆栈中的RAM中的子
程序调用和返回。在SP必须由软件预置
在初始化。
X
内存
该存储器被分成两个存储空间:程序
和数据。
程序存储器
程序存储器由1024 ×8 ROM或2048 ×8
只读存储器。 ROM中的这些字节可以是指示或恒定
数据。内存是由15位程序处理
计数器(PC) 。 ROM可以悠闲IN-直接读
梁支的表查找。
数据存储器
数据存储器地址空间包括片上RAM , I / O
和寄存器。数据存储是通过在 - 直接处理
梁支或间接通过B,X和SP寄存器。 DE-的
副有64或128字节的RAM 。十六个字节RAM
10
存储器地址分配给该三个数据
端口,一个用于数据寄存器[ 00D4 ] ,一个用于配置稳压
存器[ 00D5 ]和一个用于输入引脚[ 00D6 ] 。由于G6和
G7是高阻输入专用管脚,用户的任何企图CON组
领会它们为输出通过写1到配置
寄存器将被忽略。读G6和G7组态
日粮位将返回零。注意,该设备将
写“ 1 ”到G7的数据位放置在暂停模式。
六针端口G有备用的特点:
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