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UPD78F0411 時鐘控制(2)

作者: 時間:2012-12-28 來源:網絡 收藏


注復位釋放后該標志只能被修改一次。如果已經設置了該項,則無需再設置。
注意事項供電電壓達到所用的操作電壓后,設置(參見第二十七章電器特性(標準產品)) 。

(10) CPU 使用內部高速振蕩(B)時HALT 模式(E)的設置。
CPU 使用高速系統(tǒng)時鐘(C)時HALT 模式(F)的設置。
CPU 使用副系統(tǒng)時鐘(D)時HALT 模式(G)的設置。

(11) CPU 使用內部高速振蕩時鐘(B)時STOP 模式(H) 的設置。
CPU 使用高速系統(tǒng)時鐘(C)時STOP 模式(I) 的設置。

備注1. 表5-5 的(A) 到(I)對應圖5-15 的(A)到(I)。
2. EXCLK, OSCSEL: 時鐘操作模式選擇寄存器(OSCCTL)的第7 和6 位
MSTOP: 主OSC 寄存器(MOC)的第7 位
XSEL, MCM0: 主時鐘模式寄存器(MCM)的第2 位和第0 位
CSS: 處理器時鐘寄存器(PCC) 的第4 位

1.7 CPU 時鐘切換之前的狀況與切換之后的處理
CPU 時鐘切換之前的狀況與切換之后的處理顯示如下。

1.8 CPU 時鐘和主系統(tǒng)時鐘切換所需的時間
通過設置處理器時鐘器(PCC)的第0 位到第2 位(PCC0 到PCC2)以及第4 位(CSS),可以切換CPU 時鐘(在主系統(tǒng)時鐘和副系統(tǒng)時鐘之間),同時可以改變主系統(tǒng)時鐘的分頻比。
修改PCC 后,實際的切換操作不會立即執(zhí)行;使用切換前的時鐘繼續(xù)操作幾個時鐘(見表5-7)。
可以通過PCC 寄存器的第5 位(CLS)來確定CPU 使用主系統(tǒng)時鐘還是副系統(tǒng)時鐘。

注意事項主系統(tǒng)時鐘周期分頻因子(PCC0 到PCC2)的選擇,以及從主系統(tǒng)時鐘到副系統(tǒng)時鐘的切換(CSS 從0 變到1)不能同時設置。
但對于主系統(tǒng)時鐘周期分頻因子(PCC0 到PCC2)的選擇,以及副系統(tǒng)時鐘到主系統(tǒng)時鐘的切換(CSS 從1變到0)可以同時設置。
備注1. 表5-7 列出的時鐘數是切換前的CPU 時鐘數。
2. 將CPU 時鐘從主系統(tǒng)時鐘切換到副系統(tǒng)時鐘,可通過舍入一個時鐘并舍棄小數部分來計算時鐘數量(如下所示)。
示例: 將CPU 時鐘從fXP/2 切換到fSUB/2 (@ 振蕩頻率fSUB = 32.768 kHz, fXP = 10 MHz)
fXP/fSUB = 10000/32.768 ≌305.1 →306 個時鐘
通過設置主時鐘模式寄存器(MCM)的第0 位(MCM0),可以切換主系統(tǒng)時鐘(在內部高速振蕩時鐘和高速系統(tǒng)時鐘之間)。
修改MCM0 后,實際的切換操作不會立即執(zhí)行;使用切換前的時鐘繼續(xù)操作幾個時鐘(見表5-8)。
可以通過MCM 寄存器的第1 位(MCS)來確定CPU 使用內部高速振蕩時鐘還是高速系統(tǒng)時鐘。

注意事項當內部高速振蕩時鐘切換到高速系統(tǒng)時鐘時,MCM 的第2 位(XSEL)必須預先被設置為1。XSEL 值在復位釋放后只能被修改一次。
備注1. 表5-8 所列時鐘數是切換之前的主系統(tǒng)時鐘數。
2. 通過舍去小數部分,計算表5-8 的時鐘數。
示例: 將主系統(tǒng)時鐘從內部高速振蕩時鐘切換到高速系統(tǒng)時鐘(@振蕩頻率fRH = 8 MHz, fXH = 10MHz)
1 + 2fRH/fXH = 1 + 2 x 8/10 = 1 + 2 x 0.8 = 1 + 1.6 = 2.6 → 2 個時鐘

1.9 時鐘振蕩停止前的狀況
下表列出了停止時鐘振蕩的寄存器標志位設置(禁止外部時鐘輸入)和時鐘振蕩停止前的狀況。

1.10 外部硬件與源時鐘
下表列出了78K0/LC3 中包含的外部硬件與源時鐘。

注1.當CPU 使用副系統(tǒng)時鐘且內部高速振蕩時鐘已經停止時,不要啟動依賴由外部硬件引腳輸入外部時鐘的這些功能。
2.僅對 UPD78F041x。
備注Y: 可選, N: 不可選

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/170631.htm

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關鍵詞: 控制 時鐘 UPD78F0411

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