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CY7C68001
这些标志可以被编程为代表的各种FIFO中
采用四选位对每个FIFO标志。 4比特编码
所有四个标志是相同的,如图
表7-2 。
表7-2 。 FIFO标志的4位编码
.
7.3.1
位7: WUPOL
该标志设置唤醒引脚的极性。如果WUPOL = 0
(默认值) ,极性为低电平有效。如果WUPOL = 1 ,则极性
为高电平有效。
7.3.2
第5位: PKTEND
FLAGx3 FLAGx2 FLAGx1 FLAGx0
0
0
0
0
引脚功能
FLAGA = PF ,
FLAGB = FF ,
FLAGC = EF ,
FLAGD = CS #
(实际是FIFO
通过选择
FIFOADR [2 :0]的
销)
版权所有
版权所有
版权所有
EP2 PF
EP4 PF
EP6 PF
EP8 PF
EP2 EF
EP4 EF
EP6 EF
EF EP8
EP2 FF
EP4 FF
EP6 FF
EP8 FF
此标志选择PKTEND引脚的极性。如果PKTEND =
0 (默认值) ,极性为低电平有效。如果PKTEND = 1,则
极性为高电平有效。
7.3.3
位4: SLOE
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
这个标志选择SLOE引脚的极性。如果SLOE = 0
(默认值) ,极性为低电平有效。如果SLOE = 1 ,则极性
为高电平有效。该位只能通过改变
EEPROM配置负载。
7.3.4
位3: SLRD
这个标志选择SLRD引脚的极性。如果SLRD = 0
(默认值) ,极性为低电平有效。如果SLRD = 1 ,则极性
为高电平有效。该位只能通过改变
EEPROM配置负载。
7.3.5
SLWR位2
这个标志选择SLWR引脚的极性。如果SLWR = 0
(默认值) ,极性为低电平有效。如果SLWR = 1 ,则极性
为高电平有效。该位只能通过改变
EEPROM配置负载。
7.3.6
EF位1
对于默认的( 0000 )选择的四个FIFO标志是固定
函数,如在第一个表项;输入引脚
FIFOADR [2:0 ]选择其中四个FIFO中的标志
相对应。这些引脚被译码,如图
表3-3 。
FLAGx的其它(非零)值[3:0 ]允许设计
独立设置的四个标志输出FLAGA-
FLAGD对应于任何标志可编程,全部或
空从任何四个端点的FIFO中。这使得每个
标志被分配给任何四个FIFO中,包括那些
销:目前不FIFOADR [ 0 2 ]中选择。为
例如,该外部主机可以填充EP2IN先进先出
与同时检查空标志为EP4OUT数据
FIFO。
此标志选择EF引脚( FLAGA / B / C / D)的极性。如果
EF = 0 (默认), EF引脚被拉低时, FIFO为
空。如果EF = 1, EF引脚拉高时, FIFO为
空。
7.3.7
FF位0
此标志选择FF引脚( FLAGA / B / C / D)的极性。如果
FF = 0 (默认), FF引脚被拉低时, FIFO满。
如果FF = 1时, FF引脚被拉高,当FIFO满。
注意,位2( SLWR ),3( SLRD )和4( SLOE )被读
只有位,不能由外部主机或设置
EEPROM 。上电时,这些位被设置为低电平有效
极性。为了改变极性后的设备是
接通电源时,外部主机必须访问先前
无证(非索引)
SX2
寄存器位于XDATA
在0xE609空间。该寄存器具有完全相同的位定义
除了将极性寄存器位2,3和4定义为
SLWR , SLRD和SLOE分别读/写位。
以下是事件的顺序,主应
该寄存器的设置来为0x1C (设置位4,3表演,
2):
1.发送寄存器的低字节( 0×09 )
一。地址0x3A的命令地址写入
B 。的低字节的高四位的命令数据写入
注册地址(0x00 )
。的低字节的低半字节的指令数据写入
注册地址( 0×09 )
2.发送高字节的寄存器( 0xE6 )的
一。地址0x3B的命令地址写入
7.3
POLAR寄存器0x04
该寄存器控制FIFO引脚信号的极性
WAKEUP引脚。
POLAR
位#
名字
读/写
RITE
默认
0x04
7
WUPOL
读/写
0
6
0
读/写
0
5
4
3
2
1
EF
读/写
0
0
FF
读/写
0
PKTEND SLOE
读/写
0
R
0
SLRD SLWR
R
0
R
0
文件编号: 38-08013牧师* H
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