6.144MHZ
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SMD/-
7*55*3.23.2*2.5
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外设,适于开发快速有效的电机控制器[1]。 admcf328提供有共同步串行通讯口,支持多种串行通讯协议,并且可以在多处理器系统中直接互连各个处理器。每个串口包括五个引脚: sclk(串行时钟), rfs(接收帧同步), tfs(发送帧同步), dr(串行数据接收), dt(串行数据发送)。 串口有独立的发送和接收部分,并且每个部分都有一个寄存器能把数据字从处理器移进或移出,双缓冲区技术为串口服务提供了附加时间。串口可以使用外部时钟或在内部生成时钟,频率范围宽,最小为0hz,最大为6.144mhz。串口可以支持串行字长从3位到16位的数据传输。串口还可使用可以灵活控制的帧同步信号。接收和发送一个完整的数据字之后,可以产生一个中断。 发送数据时,由tx寄存器实现tfs信号,表明传送开始,写入tx寄存器的每个值都会被传送到内部发送移位寄存器中,然后从msb开始发送各位,每一位都是在sclk上升沿移出;接收数据时,接收到一个完整的字后,写入rx寄存器,同时产生接收中断。3 串行通讯接口电路 串行通讯接口包括数据传输线dt和数据接收线dr。这样,可以通过对串口控制寄存器(sport cont
/a都有8位或8位以上),产生的信号失真度小;采样频率要求较低,能满足尼奎斯特条件即可,软件产生信号时用中断定时输出,中断频率也就比较低,从而占用cpu时间较少;用d/a输出dtmf信号,不需要电阻网络,外围电路简单。用d/a输出dtmf信号的缺点是:要求mcu具有d/a输出,在应用中存在局限性;在某些低端的应用中,带d/a的mcu的其它资源也较多,成本相对比较高。用多个i/o口来模拟d/a就没有上述局限性,只需要4个以上的i/o口,1.5mips左右的指令执行速度(上述实验中采用的mcu主频为6.144mhz,大部分指令执行时间为3~8个机器周期)。这两个要求是大部分低档、低档成本的mcu(包括部分51系列芯片)都具有的,故由此方案实现的系统更有利于控制成本;而精度的不足、失真度大等问题,可以通过增加i/o口的个数来解决。若没有多余的i/o口,根据实际应用情况,可以考虑将某些i/o口分时复用。当然,产生dtmf的方法还有很多。用软件产生可以用pwm的方式(要求mcu具有较高的执行速度),用硬件产生可以用信号发生器等;但相对于用d/a或者普通i/o口来说,其复杂程度和成本都分比较高。因此,用d/a或者
sp内核和一整套电机控制外设,适于开发快速有效的电机控制器1。admcf328提供有同步串行通讯口,支持多种串行通讯协议,并且可以在多处理器系统中直接互连各个处理器。每个串口包括五个引脚:sclk (串行时钟),rfs (接收帧同步),tfs (发送帧同步),dr (串行数据接收),dt (串行数据发送)。串口有独立的发送和接收部分,并且每个部分都有一个寄存器能把数据字从处理器移进或移出,双缓冲区技术为串口服务提供了附加时间。串口可以使用外部时钟或在内部生成时钟,频率范围宽,最小为0hz,最大为6.144mhz。串口可以支持串行字长从3位到16位的数据传输。串口还可使用可以灵活控制的帧同步信号。接收和发送一个完整的数据字之后,可以产生一个中断。发送数据时,由tx寄存器实现tfs信号,表明传送开始,写入tx寄存器的每个值都会被传送到内部发送移位寄存器中,然后从msb开始发送各位,每一位都是在sclk上升沿移出的;接收数据时,接收到一个完整的字后,写入rx寄存器,同时产生接收中断。 3 串行通讯接口电路串行通讯接口包括数据传输线dt和数据接收线dr。为了保证产生中断,dr必须和rfs接在一