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的PSoC
3 : CY8C34系列
数据表
访问通过DSI外设。关于我的全部信息/ O
港口是发现
I / O系统与路由
第31页。
I / O端口通过PHUB链接到CPU ,并且还
可在特殊功能寄存器。使用SFR能够更快地访问
组I / O端口寄存器有限,而使用PHUB则能够引导
配置和访问所有的I / O端口寄存器。
支持SFR的每个I / O端口提供了三个特殊功能寄存器:
SFRPRTxDR用于设置端口的输出数据状态(其中x是
端口号,包括端口0-6, 12和15)的
SFRPRTxSEL用于选择是否PHUB的PRTxDR
注册或SFRPRTxDR用于控制每个引脚的输出缓冲器
内的端口。如果某个SFRPRTxSEL [ y]的位为高,则
相应的SFRPRTxDR用于[Y]位设置为输出状态
引脚。如果某个SFRPRTxSEL [ y]的位为低电平时,对应的
的PRTxDR [Y]位设置引脚的输出状态(其中y变化
从0到7) 。
该SFRPRTxPS是一个只读寄存器,包含引脚状态
端口引脚值。
5.7.3.1外部数据空间
8051外部数据空间为24位,或16 MB的大小。多数
这个空间是不是“外部” - 它被用于片上组件通过。
SEE
表5-5 。
外部,即片外,存储器可以是
使用EMIF访问。看
外部存储器接口
on
第23页。
表5-5 。 XDATA数据地址地图
地址范围
0×00 0000 – 0×00 1FFF
0×00 4000 – 0×00 42FF
0×00 4300 – 0×00 43FF
0×00 4400 – 0×00 44FF
0×00 4500 – 0×00 45FF
0×00 4700 – 0×00 47FF
0×00 4900 – 0×00 49FF
0×00 4E00 – 0×00
4EFF
0×00 4F00 – 0×00
4FFF
0×00 5000 – 0×00 51FF
0×00 5400 – 0×00 54FF
0×00 5800 – 0×00 5FFF
0×00 6000 – 0×00 60FF
0×00 6400 – 0×00 6FFF
0×00 7000 – 0×00 7FFF
0×00 8000 – 0×00 8FFF
0×00 A000 – 0×00
A400
用途
SRAM
时钟, PLL和振荡器
电源管理
中断控制器
端口中断控制
闪存编程接口
I
2
C控制器
抽取
固定的定时器/计数器/ PWM
I / O端口控制
外部存储器接口( EMIF )
控制寄存器
模拟子系统接口
USB控制器
UDB配置
PHUB配置
EEPROM
可以
表5-5 。 XDATA数据地址地图
(续)
地址范围
0×01 0000 – 0×01
FFFF
0×05 0220 – 0×05 02F0
0×08 0000 – 0×08 1FFF
0×80 0000 – 0×FF
FFFF
用途
数字互连配置
调试器
闪存ECC字节
外部存储器接口
6.系统集成
6.1系统时钟
时钟系统产生,分,和时钟分配
整个PSoC系统内。对于大多数系统,无
外部晶振是必需的。国际海事组织和PLL可以一起
生成高达50 MHz的时钟,精度为± 1 %,比
电压和温度。附加的内部和外部时钟
源允许每个设计优化精度,功耗,以及
成本。所有的系统时钟源可以用来生成
在16位时钟分频器和UDB为其他时钟频率
任何用户想要的,例如UART波特率
发电机。
时钟生成和分配是自动配置
通过PSoC Creator中的IDE图形界面。这是基于
对整个系统的要求。这大大加快了
设计过程。 PSoC Creator中允许你建立时钟
系统以最小的投入。您可以指定所需的时钟
频率和精度,而且软件所处或建立一个
时钟达到规定的要求。这是可能的
由于PSoC固有的可编程的。
时钟系统的主要功能包括:
七个通用时钟源
3至24 MHz的IMO , ± 1%,在3 MHz
4至25 MHz的外部晶体振荡器( MHzECO的)
时钟倍频器提供了翻倍的时钟频率输出
USB模块,请参阅
USB时钟域
第28页
从外部I / O引脚或其他逻辑DSI信号
24至50- MHz的小数分频PLL国际海事组织, MHzECO的来源,
或DSI
时钟倍频器
1千赫, 33千赫, 100千赫国际劳工组织的看门狗定时器( WDT)和
睡眠定时器
32.768kHz的外部晶体振荡器( kHzECO )的RTC
IMO有一个USB模式自动锁定到USB总线时钟
不需要外部晶振的USB接口。 ( USB配备仅限零件)
独立时钟源中的所有时钟分频器
8个16位时钟分频器的数字系统
4个16位时钟分频器用于模拟系统
专用的16位除法器的总线时钟
专用的4位分频器CPU时钟
在PSoC Creator中的自动时钟配置
文件编号: 001-53304修订版* K
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