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EP1AGX50DF1152I6N
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TUSB3410VF原装现货热销/TI品牌代理/价格/图片/PDF 发布时间:2016/12/13 10:58:06 完全符合USB 2全速–自动RS-485总线收发器控制, 规格:TID # 40340262和无回声
•支持12 Mbps的数据速率(全速)–Selectable IrDA Mode长达115.2-kbps
•支持USB暂停,恢复,和远程传输
唤醒操作–软件可选波特率50 bps
•配置总线供电和自供电的921.6 kbps
操作可编程串行接口特性
•支持共三输入和三输出•5 -,6 -,7 -,或8位字符
(中断,批量)端点的偶数,奇数,或没有奇偶校验位生成和
集成8052单片机的检测
–256×8 RAM的内部数据•1,1.5,或2-stop位代
–10k×8 ROM(USB和我
2c bootloader)–断线的产生和检测
–16k×8 RAM的代码空间加载从–内部测试和环回功能
主机或我
2c港口–调制解调器控制功能(CTS,RTS,DSR,RI
–2k×8共享RAM用于数据缓冲和DCD)
端点描述符块(EDBS)–内部诊断能力
我–大师
I2C控制器对EEPROM器件•回送控制通信
接入链路故障隔离
–单片机工作在24 MHz,提供2-mips•打破,奇偶校验,泛滥成灾,帧错误
作战模拟
128毫秒看门狗定时器光光度计设备提供了一个USB端口和一个增强型UART串口之间的桥接。这个
设备包含一个8052微控制器单元(MCU)用16KB的RAM,可以从主机加载或
从外部板载内存通过一个I
2C。该装置还包含10kb ROM允许
单片机在启动时配置的USB端口。该光盘代码还包含一个I
2c bootloader。所有的设备
功能(如USB命令解码,串口设置,和错误报告)是由
内部单片机固件与上位机主机一致。
有三个要求的复位信号的时间。首先,最小复位脉冲持续时间为100秒。
在上电,这个时间是衡量从供电时间上升到90%的标称电压直到
复位信号超过1.2 V,第二个要求是,时钟必须在过去的60µ的有效
复位窗口。第三的要求是,根据USB规范,设备必须
准备在100毫秒内响应主机,这意味着在100毫秒的窗口内,该设备必须
出来的复位,加载任何相关的数据,从我
2C EEPROM器件,并转移到执行
应用程序固件如果存在的话。因为后两个事件可以需要显着的时间,
量,可以改变系统,TI建议具有装置出来的复位
在30毫秒内,留下70毫秒的其他事件完成。这意味着复位信号必须上升到
1.8伏在30毫秒内。
这些要求见图4-1。当使用一个12兆赫的晶体,时钟信号可能会
几毫秒上升,并成为有效后上电。因此,复位窗口可能需要
被拉长到10毫秒或更多的保证有60µ重叠与一个有效的时钟。光光度计设备提供了一个USB端口和一个增强型UART串口之间的桥接。这个
TUSB3410装置包含所有必要的逻辑与使用USB主机通信
总线。它包含一个8052微控制器(MCU)与16K字节的RAM,可以加载从
主机或从外部板上存储器通过一个I
2C总线。它也包含10K字节的ROM,
让单片机在启动时配置的USB端口。该光盘代码还包含一个I
2c bootloader。所有
设备的功能,如USB命令解码,串口设置,和错误报告,是由
内部单片机固件的主持下,上位机主机。
的分光光度计装置可以用来建立一个传统的串行外围设备和之间的接口
电脑的USB端口,如免费的PC配置数据流时,从主机到
TUSB3410装置通过USB发出命令,然后从TUSB3410装置在南方
线。相反,数据流向TUSB3410装置对罪行然后通过USB进入宿主
在命令。计装置控制响应USB命令其USB接口,这一行动是
独立的串行端口模式选择。另一方面,串行端口可以配置为三
不同的模式。
正如任何接口设备,数据移动的分光光度计设备的主要功能,但通常
初始配置和错误处理消耗了大部分支持代码。下面的部分
描述该设备可以使用的各种模式和配置设备的方法。
复位后的分光光度计装置从USB断开。位7(续)在usbctl登记
(见第5.5.5.4)清除。设备检查我的分光光度计
2c端口有效代码的存在;
如果找到有效的代码,然后装置上传代码从外部存储设备到内存
程序空间。当加载时,通过设置控制装置的分光光度计点USB连接;然后,
枚举和配置。这是最有可能使用的设备。
5.3.1.2主机下载案例
如果在我没有找到有效的代码
2c端口,然后TUSB3410设备连接到USB设置点
7(续)在usbctl登记(见第5.5.5.4),然后枚举和默认
执行配置。主机可以下载额外的代码到RAM定制
应用。然后,单片机产生一个连接通过清除和设置控制点,
这导致TUSB3410装置重新列举了新的配置。
5.3.2 USB数据移动
从USB设备的角度,分光光度计看起来像一个USB外围设备。它采用端点
0为控制端点,所有的USB外设一样。它还配置了三个输入和三个输出
端点,虽然大多数应用程序使用一个批量输入端点的数据,一个批量输出端点
数据输出,和状态更新的一个中断端点。USB配置可能是相同的
无论串口配置。
大部分数据是从USB端移到一边,从UART UART侧USB端使用
片上的DMA传输。某些特殊情况下,可在单片机控制下使用程控输入输出。
5.3.3串行端口设置
串行端口需要一些控制寄存器来写,以配置其操作。这种配置
可能仍然是相同的,无论使用的数据模式。这些寄存器包括行控制寄存器
控制字串行格式和波特率除数寄存器控制。
这些寄存器通常由主机应用程序控制。
5.3.4串行端口的数据模式
串行端口可以配置在三个不同的,虽然类似的数据模式:RS-232数据模式,
RS-485数据模式,和IrDA数据模式。类似于USB模式,当设定为一个特定的
应用程序,它是不可能的模式将被改变。不同的模式影响的时间
串行输入和输出或使用的控制信号。然而,基本的串行到并行转换
在所有模式中,接收机和发射机的串行转换保持相同的。一些
功能可在所有模式中,但只适用于某些模式。例如,软件流程
通过XOFF和XON字符可以用在所有模式的控制,但通常仅用于RS-232
或IrDA模式因为RS-485半双工通信方式。同样,硬件流量控制
通过RTS/CTS(或DTR、DSR)握手有RS-232或IrDA模式。然而,这将
可能只使用RS-232方式,因为在IrDA模式只有罪恶和南方的路径是光学
耦合。
5.3.4.1 RS-232数据模式
默认模式为RS-232方式,通常用于全双工通信系
与罪恶。在这种模式下,现代控制输出(RTS,DTR)与调制解调器或是
一般输出。调制解调器的控制输入(CTS、DSR、DCD、RI / CP)与调制解调器或
是通用输入。另外,RTS和CTS(或DTR和DSR)可以对数据流和节流Sout
罪防止接收FIFO溢出。最后,软件流控制通过XOFF / XON字符可以
用于相同的目的(见第5.2节)。RS-485方式,南科和罪恶格式保持一致是RS-232方式非常相似。
由于RS-485总线架构,它本质上是一个单一的双工通信系统。这个
RS-485方式TUSB3410装置控制RTS,DTR信号等,可以使一个RS—
485驱动程序或RS-485接收器。当RS-485方式,使信号传输
自动断言只要DMA设置为输出数据。IrDA模式编码和解码的方式在南方罪恶的IrDA标准规定,达
115.2 kbps。连接到一个外部的IrDA收发器是必需的。通信通常是全双工的。
一般来说,在一个红外系统,只有南和罪恶路径连接硬件流控制
通常不是一个选项。支持软件流控制(见第5.2节)。
IrDA模式是通过设置位6启用(该)在usbctl登记(见第5.5.5.4)。
与UART红外编码器和解码器电路工作改变串行比特流成一系列
脉冲和返回。每一个零位在出境串行流,编码器发送一个低到高到低
脉冲与持续时间的3 / 16的位帧在中间的位时间。为每一个在
串行流,输出保持低,为整个位时间。
解码过程包括接收来自红外线接收信号并将其转换为一系列
0和1。作为向编码器的逆,该解码器将一个脉冲转换为一零位和
缺乏一个脉冲到一一位。
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