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TMS470PLF111
16位/ 32位RISC闪存微控制器
SPNS113 - 2006年10月
SPIN MASTER模式时序参数
自旋主模式外部时序参数(时钟相位= 0 , SPInCLK =输出, SPInSIMO =
输出,并SPInSOMI =输入)
(1)(2)(3)
(参见图15)
1
2
(5)
3
(5)
t
C( SPC )M
t
W( SPCH )M
t
W( SPCL )M
t
W( SPCL )M
t
W( SPCH )M
t
D( SPCH - SIMO )M
4
(5)
周期时间, SPInCLK
(4)
脉冲持续时间, SPInCLK高(时钟极性= 0 )
脉冲持续时间, SPInCLK低(时钟极性= 1 )
脉冲持续时间, SPInCLK低(时钟极性= 0 )
脉冲持续时间, SPInCLK高(时钟极性= 1 )
延迟时间, SPInCLK高SPInSIMO有效
(时钟极性= 0 )
延迟时间, SPInCLK低到SPInSIMO有效
(时钟极性= 1 )
有效时间, SPInSIMO数据后SPInCLK低有效(时钟极性= 0 )
建立时间, SPInSOMI SPInCLK前低
(时钟极性= 0 )
建立时间, SPInSOMI SPInCLK前高
(时钟极性= 1 )
有效时间, SPInSOMI数据后SPInCLK低有效(时钟极性= 0 )
t
C( SPC )M
– 5 – t
f
t
C( SPC )M
– 5 – t
r
6
125
0.5t
C( SPC )M
– t
r
0.5t
C( SPC )M
– t
f
0.5t
C( SPC )M
– t
f
0.5t
C( SPC )M
– t
r
最大
256t
C( VCLK )
0.5t
C( SPC )M
+ 5
0.5t
C( SPC )M
+ 5
0.5t
C( SPC )M
+ 5
0.5t
C( SPC )M
+ 5
10
10
单位
ns
t
D( SPCL - SIMO )M
5
(5)
t
V( SPCL - SIMO )M
t
V( SPCH - SIMO )M
有效时间, SPInSIMO数据后SPInCLK高有效(时钟极性= 1 )
t
SU( SOMI - SPCL )M
ns
6
(5)
t
SU( SOMI - SPCH )M
7
(5)
t
V( SPCL - SOMI )M
ns
6
6
6
C2TDELAY*t
C( VCLK )
+ 2*t
C( VCLK )
-
t
F( SPICS )
+ t
R( SPICLK )
C2TDELAY*t
C( VCLK )
+ 2*t
C( VCLK )
-
t
F( SPICS )
+ t
F( SPICLK )
0.5*t
C( SPC )M
+
T2CDELAY*t
C( VCLK )
+ t
C( VCLK )
- t
F( SPICLK )
+ t
R( SPICS )
0.5*t
C( SPC )M
+
T2CDELAY*t
C( VCLK )
+ t
C( VCLK )
- t
R( SPICLK )
+ t
R( SPICS )
ns
t
V( SPCH - SOMI )M
有效时间, SPInSOMI数据后SPInCLK高有效(时钟极性= 1 )
建立时间CS有效,直到SPICLK高电平(时钟极性= 0 )
ns
8
(5)
t
C2TDELAY
建立时间CS有效,直到SPICLK低电平(时钟极性= 1 )
ns
保持时间SPICLK低电平,直到CS无效(时钟极性= 0 )
9
(5)
t
T2CDELAY
保持时间SPICLK高电平,直到CS无效(时钟极性= 1 )
ns
ns
1 MASTER位设置和时钟相位位被清零。
2 t
C( VCLK )
=接口时钟周期时间= 1 /女
( VCLK )
3对于上升和下降时序,请参阅输出时序与负载capacitance"表"switching特点。
4当SPI处于主控模式下,必须满足以下条件:
对于PS值从1到255 :吨
C( SPC )M
( PS +1 )T
C( VCLK )
为100 ns ,其中PS是预分频值。
对于0 PS值:吨
C( SPC )M
= 2t
C( VCLK )
100纳秒。
5引用的SPInCLK信号的有效边沿由时钟极性位控制。
邮政信箱1443
休斯敦,得克萨斯州77251-1443
45

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