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初步的技术数据
可能。
模式1和3的波特率
=
1
×
定时器2的溢出速率
16
ADE7169F16
和接收可以同时不同。设置RCLK
和/或TCLK使定时器2进入波特率发生器模式
在图78中所示。
在这种情况下,波特率由下式给出
模式1和3的波特率
=
F
CORE
(
16
×
[
65536
(
RCAP
2
H
:
RCAP
2
L
)
]
)
因此,当定时器2是用来产生波特率,则
计时器就会增加每两个时钟周期,而不是每一个核
机器周期和以前一样。它比递增速度快6倍
定时器1,并且,因此,波特率速度快6倍是可能的。
由于定时器2有16位自动重载功能,非常低的波特率
率还是可以的。
选择定时器2作为波特率发生器通过设置
TCLK和/或RCLK T2CON中。波特率为发射
定时器1
溢流
2
0
F
CORE
控制
C / T2 = 0
TL2
(8比特)
T2
C / T2 = 1
1
TR2
注:可用性附加
外部中断
RCAP2L
RCAP2H
RELOAD
16
0
TCLK
TX
时钟
TH2
(8比特)
定时器2
溢流
1
0
RCLK
16
RX
时钟
1
SMOD
T2EX
控制
EXEN2
EXF 2
定时器2
打断
图78.定时器2 , UART波特率
UART定时器产生波特率
在UART模块高的整数除法意味着高
高速波特率并不总是可能的。此外,产生波特率
率,需要专用的计时器,使其无法使用
对于其他应用程序时, UART是必需的。为了解决
这个问题, ADE7169F16有一个专门的波特率定时器
( UART定时器)专门用于生成高度精确的波特率
率。 UART定时器可以用来代替定时器1或定时器2
产生非常精确的高速UART波特率
包括115200 UART定时器还可以更广泛
波特率来获得。事实上,每一个所需的比特率
12 bps到393216 BPS可以的误差范围内可以产生
± 0.8 %。 UART定时器还释放了其他三个定时器,
允许它们被用于不同的应用。块
的UART定时图示于图79 。
部分的
分频器
F
CORE
定时器1 /定时器2
TX时钟
(1 + SBAUDF / 64)
定时器1 /定时器2
RX时钟
1
2
IV + SBTH
0
04741-0-057
过渡
探测器
RX时钟
32
1
UART定时器
RX / TX时钟
0
UARTBAUDEN
TX时钟
图79. UART定时器, UART波特率
两个SFR增强型串行波特率控制SFR ( SBAUDT ,
0x9E )和UART定时器分数分频器SFR ( SBAUDF ,
0x9D )用于控制UART的定时器。 SBAUDT是波特率
速率控制SFR ;它建立在整数除法器(DIV )和
扩展分频器( SBTH )的UART定时器。
牧师珠三角|第121 140

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