
P L I M I N A R
该微功耗刷新位将始终被清除
每当树脂输入进行采样低。因此,
当芯被初始加电时,微功率
DRAM刷新功能将被禁用。此位是未受
由IORESET输入染。该位将提供
用一种机制来确定是否系统BIOS
或者没有系统DRAM的数据一直保留后
复位( IORESET )发生。
如果自刷新模式被选择和使能微
电源关闭模式,那么当微电源关闭模式
退出时, lanSC310微控制器将正确
强制CAS先于RAS的刷新周期,以使
DRAM的退出自刷新模式。该lanSC310
微控制器然后转换到正常CAS- BE-
前- RAS的刷新模式。此功能是完全相同的
同为自刷新模式退出时的CPU
时钟停止模式退出。该lanSC310微
控制器产生一个CAS先于RAS刷新
周期迫使所述DRAM退出自刷新模式。
这也适用于微功耗DRAM刷新为特色的
真实存在。
时序图在图34和图35对
第91页显示,以保证所需的序列
适当的过渡到了微功耗状态。这个SE-
当在DRAM刷新quence是特别关键
被选中的选项。请注意,在电源引脚
lanSC310微控制器必须保持稳定
在IORESET输入一段时间后,已经激活。
“稳定”意味着这些电源引脚应保持在
至少在它们的VCC (分钟)的值在指定的时间IN-
88页dicated见表45 。
树脂和IORESET
该lanSC310微控制器有两个复位输入
支持微功耗关断模式。这两个输入
是树脂和IORESET 。如果微电源关闭模式
不被使用时,系统设计人员应地驱动这些
两个输入端从一个共同的上电复位源。
需要注意的是树脂信号是3.3 V仅输入和是
不是5 -V安全。有关详细信息,请参阅页的表23
50.
RSTDRV信号配时
RSTDRV是lanSC310微高真输出
控制器,是内部核心的复位的功能
状态的状态
树脂
和
IORESET
的信号,并
在时钟控制的PLL启动定时器的值
注册(索引的8Fh ) 。 (欲了解更多信息,请参见“循环
第86页上的过滤器“ ) RSTDRV表明,锁相环
从芯门断开,并防止CPU
执行指令,直到PLL输出具有stabi-
lized 。
RSTDRV立即VCC时断言
施加电源和任
树脂
or
IORESET
AS-是
牢固插入。 RSTDRV的脉冲宽度可以变化,并且是
由PLL启动定时器,以及是否确定
不
IORESET
和/或
树脂
无效(即冷启动
与热复位或微功耗关断模式退出) 。
在冷启动时,
树脂
断言在通电状态
施加到VCC输入端,再经过拉高
时间延迟( t1)的,所述RSTDRV立即置
通电时,再举行,直到真
树脂
和
IORESET
被释放。因的断言
树脂
使所有的配置寄存器被复位
其默认值时,PLL启动时间价值
在时钟控制寄存器被设定为4毫秒,是insuffi-
cient时间的PLL启动。这就是为什么在VCC-
1秒到树脂定时规范( t1)的是重新
引入来允许足够的时间使晶体和
锁相环上电之前稳定
树脂
和
IORE-
SET
让RSTDRV被拉高。
在一个温暖的复位,电源停留在和VCC IN-
看跌期权已经通电,而锁相环要么
供电并正常运行或选通关。 RSTDRV是断言
之后迅速
树脂
被认定时,与脉冲宽度
还通过测定
树脂
脉冲宽度,由于
默认PLL启动定时器具有4毫秒的值。这是
因此,建议在系统设计瓜尔
antees至少最小
树脂
250毫秒的脉冲宽度
温暖的复位。
在一个唤醒的微功耗关闭模式, VCC和
AVCC电源芯保持活性,并且
对于PLL启动时钟配置寄存器的值
计时器被保留,但电力从所有拆下的
其他VCC输入和PLL也被选通关。 RSTDRV
在内部断言和输出被驱动为有效的
一旦VSYS上电。当
IORESET
是科幻RST
断言进入微功耗关断模式, RSTDRV是
立即断言室内运动场。当电源被移除
从VSYS输入(这也是VCCIO为RST-
DRV ) , RSTDRV的电压电平开始衰减时
相同的速率VSYS ,直到达到大约0.7伏,
它仍然同时在微功耗关断模式。这
表明RSTDRV仍然在内部声称里面
微控制器,并试图推动克斯特
最终引脚为高电平,但不能没有权力施加
其I / O驱动程序。当退出微功耗关闭模式,如
一旦VSYS接通电源后,立即RSTDRV是
驱动高并维持高位,直至
IORESET
显
最终撤除和保存程序
在PLL启动定时器的值已过期。
部队期限
图4第48页,表23的第50页上显示
在IORESET的功能,
树脂
和力项。
当在微型电源关闭模式中,重要的是不
电源背部的任何已关闭的内部动力
面。表2-表10示出了VCCIO和VCC的
钳位电压源的每个信号引脚。保证
所有的信号,这是由( VCCIO )或者驱动或
钳位( VCC钳位)已关闭电压
源,也无论是断电或拉低。
ELAN SC310单片机数据表
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