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第5讲c8051f330单片机应用
第五讲 C8051F330单片机应用5.1 C8051F330单片机概况 5.2 C8051F330单片机系统硬件设计要点 * * 1、模拟外设 ? 10位 ADC(只限于F330) ?? 转换速率可达200ksps ?? 可多达16个外部单端或差分输入 ?? VREF可在内部VREF、外部引脚或VDD中选择 ?? 内部或外部转换启动源 ?? 内置温度传感器 ? 10位电流输出DAC(只限于F330) ? 比较器 ?? 可编程回差电压和响应时间 ?? 可配置为中断或复位源 ?? 小电流(0.4μA) 2、数字外设 ? 17个端口I/O;均耐5V电压,大灌电流。 ? 硬件增强型UART、SMBus和增强型SPI串口 。 ? 4个通用16位计数器/定时器 。 ? 16位可编程计数器/定时器阵列(PCA),有3个捕捉/比较模块 ? 使用PCA或定时器和外部时钟源的实时时钟方式 。 3、存储器 ? 768字节内部数据RAM(256+512)。 ? 8KB FLASH;可在系统编程,扇区大小为512字节。 4、高速8051微控制器内核 ? 流水线指令结构;70%的指令的执行时间为一个或两个系统时钟周期 。 ? 速度可达25MIPS(时钟频率为25MHz时) 。 ? 扩展的中断系统 。 5、时钟源 ? 两个内部振荡器: ?? 24.5MHz,±2%的精度,可支持无晶体UART操作。 ?? 80/40/20/10 kHz低频率、低功耗振荡器 。 ? 外部振荡器:晶体、RC、C、或外部时钟 。 ? 可在运行中切换时钟源,适用于节电方式 。 6、在片调试 ? 片内调试电路提供全速、非侵入式的在系统调试(不需仿真器!)。 ? 支持断点、单步、观察/修改存储器和寄存器 。 7、供电电压 2.7V - 3.6V ? 典型工作电流:6.4mA @ 25MHz 9μA @ 32KHz 8、引脚和封装定义 9、芯片的极限参数 5.2.1 复位源特点及外部复位电路连接 复位电路允许将控制器置于一个预定的缺省状态。在进入复位状态时,将发生以下过程: ?? CIP-51停止程序执行 ?? 特殊功能寄存器(SFR)被初始化为所定义的复位值 ?? 外部端口引脚被置于一个已知状态 ?? 中断和定时器被禁止。 端口I/O锁存器的复位值为0xFF(全部为逻辑‘1’),处于漏极开路方式。在复位期间和复位之后弱上拉被使能。 在退出复位状态时,程序计数器(PC)被复位,MCU使用内部振荡器作为默认的系统时钟。看门狗定时器被使能,使用系统时钟的12分频作为其时钟源。程序从地址0x0000开始执行。 1、系统复位源框图 2、上电复位 在上电期间,器件保持在复位状态,/RST引脚被驱动到低电平,直到VDD上升到超过VRST电平。从复位开始到退出复位状态要经过一个延时;该延时随着VDD上升时间的增大而减小(VDD上升时间被定义为VDD从0V上升到VRST的时间)。图10.2给出了上电和VDD监视器复位的时序。 上电和VDD监视器复位时序 3、掉电复位和VDD监视器 当发生掉电或因电源波动导致VDD降到VRST以下时,电源监视器将/RST引脚驱动为低电平并使CIP-51保持复位状态。当VDD又回到高于VRST的电平时,CIP-51将退出复位状态。 注意:在选择VDD监视器作为复位源之前,必须使能VDD监视器。在VDD监视器被使能或稳定之前选其为复位源可能导致系统复位。 将VDD监视器配置为复位源的步骤如下: 使能VDD监视器(VDM0CN中的VDMEN位 = 1); 等待VDD监视器稳定; 选择VDD监视器作为复位源(RSTSRC中的PORSF位 = 1)。 VDM0CN:VDD监视器控制寄存器 保留。读= 00000b,写= 忽略。 位5-0: 该位指示当前电源状态(VDD监视器输出)。 0:VDD等于或低于VDD监视器阈值。 1:VDD高于VDD监视器阈值 VDDSTAT:VDD状态。 位6: 该位控制VDD监视器电源的通断。VDD监视器在被选择为复位源之前不可能产生系统复位。在被选择为复位源之前,VDD监视器必须稳定。在VDD监视器稳定之前选其为复位源可能导致系统复位。VDD监视器的最小启动时间见表10.1。 0:禁止VDD监视器。 1:使能VDD监视器。 VDMEN:VDD监视器使能位。 位7: SFR地址: 0xFF 位0 位1 位2 位3 位4 位5 位6 位7 可变 保留 保留 保留 保留 保留 保留 VDDSTAT VDMEN 复位值 R R R R
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