具有ISP 功能的闪存和1KB RAM 的8 位控制器

SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
描述 ..................................................................................................................................................................................... 3
特征 ..................................................................................................................................................................................... 3
各封装引脚配置 ................................................................................................................................................................... 4
管脚描述 .............................................................................................................................................................................. 9
特殊功能寄存器(SFR) ....................................................................................................................................................... 11
功能描述: ........................................................................................................................................................................ 14
1.
总特征....................................................................................................................................................................... 14
1.1.
嵌入式程序内存 ........................................................................................................................................... 14
1.2.
IO 口 ............................................................................................................................................................ 14
1.3.
2T/1T 的选择 ............................................................................................................................................... 14
1.4.
复位 ............................................................................................................................................................. 15
1.4.1.
硬件复位功能.................................................................................................................................. 15
1.4.2.
软件复位功能.................................................................................................................................. 15
1.4.3.
Time Access Key register (TAKEY)................................................................................................ 15
1.4.4.
软件复位寄存器 (SWRES) ............................................................................................................ 15
1.4.5.
复位状态旗标寄存器 (RSTS) ......................................................................................................... 15
1.4.6.
软件复位范例.................................................................................................................................. 16
1.5.
时钟源 ......................................................................................................................................................... 16
2.
指令设置 ................................................................................................................................................................... 17
3.
内存结构 ................................................................................................................................................................... 21
3.1.
程序内存 ...................................................................................................................................................... 21
3.2.
数据存储器 .................................................................................................................................................. 23
3.2.1.
数据存储器-低 128 字节(00h to 7Fh) ............................................................................................. 23
3.2.2.
数据存储器-高 128 字节 (80h to FFh)............................................................................................ 24
3.2.3.
数据存储器-扩展的 1024 字节($0000 to $03FF) ............................................................................ 24
4.
CPU 结构 ................................................................................................................................................................. 25
4.1.
累加器 ......................................................................................................................................................... 25
4.2.
B 寄存器 ...................................................................................................................................................... 25
4.3.
程序状态字 .................................................................................................................................................. 26
4.4.
堆栈指针 ...................................................................................................................................................... 26
4.5.
数据指针 ...................................................................................................................................................... 26
4.6.
数据指针 1 ................................................................................................................................................... 27
4.7.
内存控制寄存器 ........................................................................................................................................... 27
4.8.
接口控制寄存器 ........................................................................................................................................... 27
5.
GPIO ........................................................................................................................................................................ 29
6.
定时器 0 和定时器 1 ................................................................................................................................................ 31
6.1.
定时器/计数器模式控制寄存器(TMOD) ....................................................................................................... 31
6.2.
定时/计数控制寄存器(TCON) ...................................................................................................................... 32
6.3.
外设频率控制寄存器(PFCON) ..................................................................................................................... 32
6.4.
模式 0 (13 位计数器/定时器)....................................................................................................................... 33
6.5.
模式 1 (16 位计数器/定时器)....................................................................................................................... 33
6.6.
模式 2 (8 位自动装载计数器/定时器) .......................................................................................................... 34
6.7.
模式 3 (定时器 0 作为两个独立的 8 位定时器/计数器) .............................................................................. 34
7.
定时器 2 以及捕捉/比较单元 .................................................................................................................................... 35
7.1.
定时器 2 功能 ............................................................................................................................................. 37
7.1.1.
定时器模式 ..................................................................................................................................... 37
7.1.2.
事件计数模式.................................................................................................................................. 37
7.1.3.
门控定时器模式 .............................................................................................................................. 37
7.1.4.
定时器 2 的重载 .............................................................................................................................. 37
7.2.
比较功能 ...................................................................................................................................................... 38
7.2.1.
比较模式 0 ...................................................................................................................................... 38
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
7.2.2.
比较模式 1 ...................................................................................................................................... 38
捕获功能 ...................................................................................................................................................... 39
7.3.1.
捕捉模式 0 ...................................................................................................................................... 39
7.3.2.
捕捉模式 1 ...................................................................................................................................... 39
8.
串行接口 0 ................................................................................................................................................................ 40
8.1.
串行接口 0 ................................................................................................................................................... 41
8.1.1.
模式 0 ............................................................................................................................................. 41
8.1.2.
模式 1 ............................................................................................................................................. 42
8.1.3.
模式 2 ............................................................................................................................................. 42
8.1.4.
模式 3 ............................................................................................................................................ 42
8.2.
串行接口 0 的多重机通讯 ........................................................................................................................... 43
8.3.
波特率发生器 ............................................................................................................................................... 43
8.3.1.
串行接口 0 的模式 1 和 3 ................................................................................................................ 43
9.
看门狗定时器 ............................................................................................................................................................ 44
10.
中断 ................................................................................................................................................................. 47
10.1.
优先权配置 .............................................................................................................................................. 49
11.
电源管理单元 ................................................................................................................................................... 51
11.1.
待机模式(空闲模式) ................................................................................................................................. 51
11.2.
停止模式.................................................................................................................................................. 51
12.
脉宽调制器(PWM) ........................................................................................................................................... 52
13.
IIC 功能 ........................................................................................................................................................... 55
14.
SPI 功能 ........................................................................................................................................................... 59
15.
LVI –低压中断 .................................................................................................................................................. 63
16.
在系统程序设计(Internal ISP) .......................................................................................................................... 64
16.1.
ISP 服务程序 ........................................................................................................................................... 64
16.2.
锁定位(N) ................................................................................................................................................ 64
16.3.
对 ISP 服务程序程序设计 ........................................................................................................................ 65
16.4.
启动 ISP 服务程序 ................................................................................................................................... 65
16.5.
ISP 寄存器 – TAKEY, IFCON, ISPFAH, ISPFAL, ISPFD and ISPFC .................................................... 65
工作环境 ............................................................................................................................................................................ 68
DC 电气特性 ..................................................................................................................................................................... 68
7.3.
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SM59R16G6
04/2015
SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
产品目录
特征
SM59R16G6W40PP, SM59R09G6W40PP, SM59R05G6W40PP,
SM59R16G6W44JP, SM59R09G6W44JP, SM59R05G6W44JP
SM59R16G6W44QP, SM59R09G6W44QP, SM59R05G6W44QP



SM59R16G6W44UP, SM59R09G6W44UP, SM59R05G6W44UP,
SM59R16G6W48VP, SM59R09G6W48VP, SM59R05G6W48VP
描述



SM59R16G6 是 1T(1 时钟周期)的 8-bit 的单片机. 它
有专为程序而内嵌的 64k 字节的闪存(flash),并可执行
完全兼容 MCS-51 的所有 ASM51 指令。


SM59R16G6 有 1K 的片上 SRAM,多达 45 个 GPIOs
(LQFP 48), 多串行接口以及如以下所描述的多种外部资
源, 它可通过程序设计器进行程序设计. 其片上 ICE 功能
为客户在开发初期提供了方便.


SM59R16G6 的高性能能在短时间内完成复杂的动作, 大
约有 1/3 的指令是 1T, 其平均速度是传统 8051 的 8 倍,
是所有 1T 8051 系列中最快的,其良好的 EMI 和 ESD 性
能对在许多应用中都有很好的帮助。







订货信息
SM59R16G6ihhkL YWW
i: 工艺标志 { W=2.7V ~ 5.5V}
hh: 管脚数
k: 封装形式后缀{as table below }
L: 无铅标志
{无文字即含铅,”P” 即无铅 }
Y: 年
WW: 周
Postfix
P
J
Q
V
Package
40L PDIP
44L PLCC
44L PQFP
48L LQFP
Pin / Pad Configuration
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7









工作电压: 2.7V ~ 5.5V
高速 1T 架构,最高可达 25MHZ
1T/2T 模式可实时选择
指令设置兼容 MCS-51
64K/36K/20K 字节的片上程序内存
外扩 RAM 地址最大可达 64K 字节,
为外扩 RAM 存
取用的标准 12T 接口
256 字节的标准的 8052 RAM,1K 字节的带有使能
功能的片上外扩 RAM
双 16-bit 数据指针 (DPTR0&DPTR1)
全双工通信的串行接口(UART0 )
串行接口 0 附加鲍率产生器
三个 16-bit 的定时器/计数器(定时器 0,1,2)
38 GPIOs(PDIP 40),42 GPIOs(PLCC 44/PQFP
44),46 GPIOs (LQFP 48), GPIOs 可选择四种型态
(准双向口、推挽、开漏、只输入),默认准双向口(上
拉)
具有四级优先权的外部中断 0,1
可程序设计的看门狗定时器(WDT)
一个 IIC 接口(主/从机模式)
一个 SPI 接口(主/从机模式)
4 路脉宽调制(PWM)在 Port 2 or Port 4 (默认)
4 路 16bit 比较/抓捕/装载功能
内置 22.1184MHz RC 振荡器,及可程序设计时钟分
频器
可配置外部晶体振荡器引脚
ISP/IAP/ICP 功能.
ISP 服务程序存储空间设置为 N*256 byte (N=0 to 16).
EEPROM 功能
片上线上调试功能(ICE)
ALE 输出选择
低电压中断/低电压复位(LVI/LVR )
增强用户代码保护
电源管理单元空闲及掉电模式
Contact SyncMOS : www.syncmos.com.tw
6F, No.10-2 Li- Hsin 1st Road , SBIP, Hsinchu, Taiwan
TEL: 886-3-567-1820
FAX: 886-3-567-1891
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SM59R16G6
04/2015
SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
各封装引脚配置
40
VDD
CC1/T2EX/P1.1
2
39
P0.0/AD0
RXD0/P1.2
3
38
P0.1/AD1
TXD0/CC2/P1.3
4
37
P0.2/AD2
CC3/SS/P1.4
5
36
P0.3/AD3
MOSI/P1.5
6
35
P0.4/AD4
IIC_SCL/MISO/P1.6
7
34
P0.5/AD5
IIC_SDA/SPI_CLK/P1.7
8
33
P0.6/AD6
P4.7/RESET(default)
9
32
P0.7/AD7
RXD0/P3.0
10
31
OCI_SDA/P4.6
TXD0/P3.1
11
30
ALE/P4.5
INT0/P3.2
12
29
OCI_SCL/P4.4
INT1/P3.3
13
28
P2.7/A15/PWM3
T0/P3.4
14
27
P2.6/A14/PWM2
T1/P3.5
15
26
P2.5/A13/PWM1
WR/P3.6
16
25
P2.4/A12/PWM0
RD/P3.7
17
24
P2.3/A11/CC3
P5.4/XTAL2
18
23
P2.2/A10/CC2
OSC_IN/P5.5/XTAL1
19
22
P2.1/A9/CC1
VSS
20
21
P2.0/A8/CC0
YWW
(40L PDIP Top View)
SyncMOS
1
SM59R16G6ihhPP
CC0/T2/P1.0
附注:
1. 管脚 Reset/P4.7 于出厂时设置为 RESET 脚,使用者需于上电时将此管脚置低。使用者可于刻录时将此管脚定义为一
般 I/O(P4.7)。
2. 为避免偶然的情况下进入 ISP 刻录状态(参考第 16.4 单元),在上电时必须确保没有连续的脉冲信号在管脚 P3.0 及管
脚 P2.6、P2.7、P4.3 必须置高。
3. 于使用 ICP 刻录功能时,用户如果定义管脚 OSI_SDA/P4.6 及 OCI_SCL/P4.7 为一般 I/O 使用,必须设计成双向 I/O。
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21
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23
24
25
26
27
28
CC1/A9/P2.1
CC2/A10/P2.2
CC3/A11/P2.3
PWM0/A12/P2.4
16
T1/P3.5
CC0/A8/P2.0
15
T0/P3.4
SS/IIC_SCL/CC0/PWM0/P4.0
14
INT1/P3.3
VSS
13
INT0/P3.2
OSC_IN/P5.5/XTAL1
12
TXD0/P3.1
P5.4/XTAL2
11
SPI_CLK/CC3/PWM3/P4.3
SM59R16G6
ihhJP
YWW
(44L PLCC Top View)
RD/P3.7
10
RXD0/P3.0
WR/P3.6
9
P4.7/RESET(default)
39
SyncMOS
P0.4/AD4
38
P0.3/AD3
40
P0.5/AD5
37
P0.2/AD2
41
P0.6/AD6
36
P0.1/AD1
42
P0.7/AD7
35
P0.0/AD0
43
OCI_SDA/P4.6
34
VDD
44
P4.1/PWM1/CC1/IIC_SDA/MOSI
33
P4.2/PWM2/CC2/MISO
1
ALE/P4.5
32
P1.0/T2/CC0
2
OCI_SCL/P4.4
31
P1.1/T2EX/CC1
3
P2.7/A15/PWM3
30
P1.2/RXD0
4
P2.6/A14/PWM2
29
P1.3/CC2/TXD0
5
7
IIC_SDA/SPI_CLK/P1.7
17
IIC_SCL/MISO/P1.6
6
8
MOSI/P1.5
P1.4/SS/CC3
SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
P2.5/A13/PWM1
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P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
OCI_SDA/P4.6
P4.1/PWM1/CC1/IIC_SDA/MOSI
ALE/P4.5
OCI_SCL/P4.4
P2.7/A15/PWM3
P2.6/A14/PWM2
P2.5/A13/PWM1
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
11
T1/P3.5
44
10
CC3/SS/P1.4
(44L PQFP/LQFP Top
View)
T0/P3.4
43
9
TXD0/CC2/P1.3
INT1/P3.3
42
8
RXD0/P1.2
INT0/P3.2
41
7
CC1/T2EX/P1.1
TXD0/P3.1
40
6
CC0/T2/P1.0
SPI_CLK/CC3/PWM3/P4.3
MISO/CC2/PWM2/P4.2
39
SM59R16G6
ihhQ(U)P
YWW
5
38
RXD0/P3.0
VDD
4
37
P4.7/RESET(default)
AD0/P0.0
SyncMOS
IIC_SDA/SPI_CLK/P1.7
36
3
AD1/P0.1
2
35
IIC_SCL/MISO/P1.6
AD2/P0.2
1
34
MOSI/P1.5
AD3/P0.3
33
SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
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P2.4/A12/PWM0
21
P2.3/A11/CC3
20
P2.2/A10/CC2
19
P2.1/A9/CC1
18
P2.0/A8/CC0
17
P4.0/PWM0/CC0/IIC_SCL/SS
16
VSS
15
XTAL1/P5.5/OSC_IN
14
XTAL2/P5.4
13
P3.7/RD
12
P3.6/WR
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P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
OCI_SDA/P4.6
P4.1/PWM1/CC1/IIC_SDA/MOSI
ALE/P4.5
OCI_SCL/P4.4
P2.7/A15/PWM3
P2.6/A14/PWM2
P2.5/A13/PWM1
P5.1
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
11
12
T0/P3.4
T1/P3.5
P5.2
48
INT1/P3.3
CC3/SS/P1.4
47
10
TXD0/CC2/P1.3
46
INT0/P3.2
45
9
RXD0/P1.2
8
44
TXD0/P3.1
CC1/T2EX/P1.1
7
43
SPI_CLK/CC3/PWM3/P4.3
CC0/T2/P1.0
6
42
RXD0/P3.0
MISO/CC2/PWM2/P4.2
SM59R16G6
IhhVP
YWW
(48L LQFP Top View)
5
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P4.7/RESET(default)
VDD
4
40
IIC_SDA/SPI_CLK/P1.7
AD0/P0.0
SyncMOS
3
39
IIC_SCL/MISO/P1.6
AD1/P0.1
2
38
MOSI/P1.5
AD2/P0.2
1
37
P5.3
AD3/P0.3
36
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P5.0
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P2.4/A12/PWM0
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P2.3/A11/CC3
21
P2.2/A10/CC2
20
P2.1/A9/CC1
19
P2.0/A8/CC0
18
P4.0/PWM0/CC0/IIC_SCL/SS
17
VSS
16
XTAL1/P5.5/OSC_IN
15
XTAL2/P5.4
14
P3.7/RD
13
P3.6/WR
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
PWM0
PWM1
PWM2
PWM3
IIC_SCL
IIC_SDA
SPI_MIS
SPI_MOS
O
I
SPI_CLK
SPI_SS
UART
0
PWM
IIC
SPI
RXD0
TXD0
系统方框图
RESE
T
MAX810
XTAL2
XTAL1
SRAM
1KBytes
Port
0
Port
1
Port
2
Port
3
Port
4
Port
5
SRAM
256Bytes
Flash 64KBytes
CPU
Watchdo
g
Port 0
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4
Port 5
Interrupt
ALE
WR
RD
ICE
Timer
0/1
ICP
Timer2
& CCU
CC0~CC
3
T2
T2EX
OCI_SC
L
OCI_SD
A
Interface control
T0
T1
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
管脚描述
40L
PDIP
44L
PLCC
44L
PQFP
48L
LQFP
Symbol
I/O
1
39
42
P4.2/PWM2/CC2/
MISO
I/O
1
2
40
43
P1.0/T2/CC0
I/O
2
3
41
44
P1.1/T2EX/CC1
I/O
3
4
42
45
P1.2/RXD0
I/O
4
5
43
46
P1.3/TXD0/CC2
I/O
5
6
44
47
P1.4/SS/CC3
I/O
48
1
P5.2
P5.3
I/O
I/O
P1.5/MOSI
I/O
6
7
1
2
7
8
2
3
8
9
3
4
9
10
4
5
10
11
5
6
12
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
13
14
15
16
17
18
19
20
7
8
9
10
11
12
13
14
8
9
10
11
12
13
14
15
19
21
15
16
20
22
16
17
23
17
18
21
24
18
19
P2.0 /A8/CC0
I/O
22
25
19
20
P2.1 /A9/CC1
I/O
23
26
20
21
P2.2/A10/CC2
I/O
24
27
21
22
P2.3/A11/CC3
I/O
P1.6/MISO/IIC_S
CL
P1.7/SPI_CLK/IIC
_SDA
RESET(default)/P
4.7
P3.0/RXD0
P4.3/PWM3/CC3/
SPI_CLK
P3.1/TXD0
P3.2/#INT0
P3.3/#INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/#WR
P3.7/#RD
XTAL2/P5.4
XTAL1/P5.5/OSC
_IN
VSS
P4.0/PWM0/CC0/
IIC_SCL/SS
I/O
Description
P4 口的位 2 & 宽脉调制通道 2&定时器 2 及抓捕/比较单元信道
2 & SPI 接口串行数据线主输入或从输出口
P1 口的位 0 & 定时器 2 外部输入时钟& 定时器 2 及抓捕/比较
单元信道 0
P1 口的位 1 & 定时器 2 捕捉触发及捕获触发器&定时器 2 及抓
捕/比较单元信道 1
P1 口的位 2 &串行接口通道 0 接收/发送数据
P1 口的位 3 &串行接口信道 0 数据传输或接收模式 0 时钟&定时
器 2 及抓捕/比较单元信道 2
P1 口的位 4 & SPI 接口从机跳线&定时器 2 及抓捕/比较单元信
道3
P5 口的位 2
P5 口的位 3
P1 口的位 5 &模数转换信道 5 & SPI 接口串行数据线主输出或
从输入口
P1 口的位 6 &模数转换信道 6 & SPI 接口串行数据线主输入或
从输出口& IIC 串行时钟线
I/O
P1 口的位 7 &模数转换信道 7 & SPI 接口时钟& IIC 串行数据线
I/O
复位(初始设定)& P4 口的位 7
I/O
P3 口的位 0 &串行接口通道 0 接收/发送数据
P4 口的位 3 &宽脉调制通道 3&定时器 2 及抓捕/比较单元信道 3
&SPI 接口时钟
P3 口的位 1 &串行接口信道 0 数据传输或接收模式 0 时钟
P3 口的位 2 &外部中断 0
P3 口的位 3 &外部中断 1
P3 口的位 4 &定时器 0 外部输入
P3 口的位 5 &定时器 1 外部输出
P3 口的位 6 &外部内存写入信号
P3 口的位 7 &外部内存读取信号
晶振输出& P5 口的位 4
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
O
I
晶振输入& P5 口的位 5 &外部振荡器输入
I
供电电源地
P4 口的位 0 &宽脉调制通道 0 &定时器 2 及抓捕/比较单元信道 0
& IIC 串行时钟线& SPI 接口从机跳线
P2 口的位 0 &外部内存地址的位 8 &定时器 2 抓捕/比较单元信
道0
P2 口的位 1 &外部内存地址的位 9 &定时器 2 抓捕/比较单元信
道1
P2 口的位 2 &外部内存地址的位 10 &定时器 2 抓捕/比较单元信
道2
P2 口的位 3 &外部内存地址的位 11 &定时器 2 抓捕/比较单元信
道3
I/O
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
40L
PDIP
25
44L
PLCC
28
44L
PQFP
22
26
27
28
29
30
29
30
31
32
33
23
24
25
26
27
48L
LQFP
23
24
25
26
27
28
29
30
34
28
31
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Symbol
I/O
Description
P2.4/A12/PWM0
P5.0
P5.1
P2.5/A13/PWM1
P2.6/A14/PWM2
P2.7/A15/PWM3
OCI_SCL/P4.4
ALE/P4.5
P4.1/PWM1/CC1/
IIC_SDA/MOSI
OCI_SDA/P4.6
P0.7/AD7
P0.6/AD6
P0.5/AD5
P0.4/AD4
P0.3/AD3
P0.2/AD2
P0.1/AD1
P0.0/AD0
VDD
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
P2 口的位 4 &外部内存地址的位 12 &宽脉调制通道 0
P5 口的位 0
P5 口的位 1
P2 口的位 5 &外部内存地址的位 13 &宽脉调制通道 1
P2 口的位 6 &外部内存地址的位 14 &宽脉调制通道 2
P2 口的位 7 &外部内存地址的位 15 &宽脉调制通道 3
ICE 和 ICP 功能的时钟输入& P4 口的位 4
地址锁存使能& P4 口的位 5
P4 口的位 1 &宽脉调制通道 1 &定时器 2 及抓捕/比较单元信道 1
& IIC 串行数据线& SPI 接口串行数据线主输出或从输入口
ICE 和 ICP 功能的指令及数据输入& P4 口的位 6
P0 口的位 7 &外部内存地址/数据的位 7
P0 口的位 6 &外部内存地址/数据的位 6
P0 口的位 5 &外部内存地址/数据的位 5
P0 口的位 4 &外部内存地址/数据的位 4
P0 口的位 3 &外部内存地址/数据的位 3
P0 口的位 2 &外部内存地址/数据的位 2
P0 口的位 1 &外部内存地址/数据的位 1
P0 口的位 0 &外部内存地址/数据的位 0
数字电源电压
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
特殊功能寄存器(SFR)
特殊功能寄存器分布图如下所示:
Hex\Bin
X000
X001
X010
X011
X100
X101
F8
IICS
IICCTL
IICA1
IICA2
IICRWD
IICS2
F0
B
SPIC1
SPIC2
SPITXD
SPIRXD
SPIS
E8
E0
P4
ACC
ISPFAH
ISPFAL
ISPFD
ISPFC
ISPST
D8
P5
PFCON
P3M0
P3M1
P4M0
P4M1
D0
PSW
CCEN2
P0M0
P0M1
P1M0
P1M1
P2M0
C8
C0
T2CON
IRCON
CCCON
CCEN
CRCL
CCL1
CRCH
CCH1
TL2
CCL2
TH2
CCH2
B8
IEN1
IP1
S0RELH
B0
P3
PWMD2H
PWMD2L
A8
A0
IEN0
P2
IP0
RSTS
S0RELL
98
S0CON
S0BUF
90
P1
AUX
AUX2
88
80
Hex\Bin
TCON
P0
X000
TMOD
SP
X001
TL0
DPL
X010
PWMD0H
PWMD3H
PWMD3L
X110
X111
Bin/Hex
FF
TAKEY
F7
LVC
SWRES
EF
E7
P5M0
P5M1
DF
P2M1
D7
PWMMDH PWMMDL
CCL3
CCH3
PWMD0L PWMD1H
PWMC
WDTC
CF
C7
PWMD1L
BF
WDTK
B7
AF
A7
9F
97
TL1
DPH
X011
TH0
DPL1
X100
TH1
DPH1
X101
RCON
X110
IFCON
PCON
X111
8F
87
Bin/Hex
注:特殊功能寄存器的重置值在 SM59R16G6 中有所描述。
Register
Location
Reset value
Description
P0
SP
80H
81H
FFH
07H
Port 0
Stack Pointer
DPL
DPH
DPL1
DPH1
82H
83H
84H
85H
00H
00H
00H
00H
Data Pointer 0 low byte
Data Pointer 0 high byte
Data Pointer 1 low byte
Data Pointer 1 high byte
RCON
PCON
TCON
TMOD
86H
87H
88H
89H
00H
40H
00H
00H
Internal RAM control register
Power Control
Timer/Counter Control
Timer Mode Control
TL0
TL1
TH0
TH1
IFCON
8AH
8BH
8CH
8DH
8FH
00H
00H
00H
00H
00H
Timer 0, low byte
Timer 1, low byte
Timer 0, high byte
Timer 1, high byte
Interface control register
P1
90H
FFH
Port 1
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Register
Location
Reset value
AUX
91H
00H
Auxiliary register
Description
AUX2
92H
00H
Auxiliary register 2
S0CON
98H
00H
Serial Port 0, Control Register
S0BUF
99H
00H
Serial Port 0, Data Buffer
P2
A0H
FFH
Port 2
RSTS
A1H
00H
Reset Status Flag Register
IEN0
A8H
00H
Interrupt Enable Register 0
IP0
A9H
00H
Interrupt Priority Register 0
S0RELL
AAH
00H
Serial Port 0, Reload Register, low byte
P3
B0H
FFH
Port 3
PWMD2H
B1H
00H
PWM channel 2 data high byte
PWMD2L
B2H
00H
PWM channel 2 data low byte
PWMD3H
B3H
00H
PWM channel 3 data high byte
PWMD3L
B4H
00H
PWM channel 3 data low byte
PWMC
B5H
00H
PWM control register
WDTC
B6H
04H
Watchdog timer control register
WDTK
B7H
00H
Watchdog timer refresh key.
IEN1
B8H
00H
Interrupt Enable Register 1
IP1
B9H
00H
Interrupt Priority Register 1
S0RELH
BAH
00H
Serial Port 0, Reload Register, high byte
PWMD0H
BCH
00H
PWM channel 0 data high byte
PWMD0L
BDH
00H
PWM channel 0 data low byte
PWMD1H
BEH
00H
PWM channel 1 data high byte
PWMD1L
BFH
00H
PWM channel 1 data low byte
IRCON
C0H
00H
Interrupt Request Control Register
CCEN
C1H
00H
Compare/Capture Enable Register
CCL1
C2H
00H
Compare/Capture Register 1, low byte
CCH1
C3H
00H
Compare/Capture Register 1, high byte
CCL2
C4H
00H
Compare/Capture Register 2, low byte
CCH2
C5H
00H
Compare/Capture Register 2, HigH byte
CCL3
C6H
00H
Compare/Capture Register 3, low byte
CCH3
C7H
00H
Compare/Capture Register 3, high byte
T2CON
C8H
00H
Timer 2 Control
CCCON
C9H
00H
Compare/Capture Control
CRCL
CAH
00H
Compare/Reload/Capture Register, low byte
CRCH
CBH
00H
Compare/Reload/Capture Register, high byte
TL2
CCH
00H
Timer 2, low byte
TH2
CDH
00H
Timer 2, high byte
PWMMDH
CEH
00H
PWM Max Data Register, high byte.
PWMMDL
CFH
FFH
PWM Max Data Register, low byte.
PSW
D0H
00H
Program Status Word
CCEN2
D1H
00H
Compare/Capture Enable 2 register
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Register
Location
Reset value
P0M0
D2H
00H
Port 0 output mode 0
Description
P0M1
D3H
00H
Port 0 output mode 1
P1M0
D4H
00H
Port 1 output mode 0
P1M1
D5H
00H
Port 1 output mode 1
P2M0
D6H
00H
Port 2 output mode 0
P2M1
D7H
00H
Port 2 output mode 1
P5
D8H
3FH
Port 5
PFCON
P3M0
P3M1
D9H
DAH
DBH
00H
00H
00H
Peripheral Frequency control register
Port 3 output mode 0
Port 3 output mode 1
P4M0
DCH
00H
Port 4 output mode 0
P4M1
DDH
00H
Port 4 output mode 1
P5M0
DEH
00H
Port 5 output mode 0
P5M1
DFH
00H
Port 5 output mode 1
ACC
E0H
00H
Accumulator
ISPFAH
E1H
FFH
ISP Flash Address-High register
ISPFAL
E2H
FFH
ISP Flash Address-Low register
ISPFD
E3H
FFH
ISP Flash Data register
ISPFC
E4H
00H
ISP Flash control register
ISPST
E5H
00H
ISP Flash status
LVC
E6H
20H
Low voltage control register
SWRES
E7H
00H
Software Reset register
P4
E8H
FFH
Port 4
B
F0H
00H
B Register
SPIC1
F1H
08H
SPI control register 1
SPIC2
F2H
00H
SPI control register 2
SPITXD
F3H
00H
SPI transmit data buffer
SPIRXD
F4H
00H
SPI receive data buffer
SPIS
F5H
40H
SPI status register
TAKEY
F7H
00H
Time Access Key register
IICS
F8H
00H
IIC status register
IICCTL
F9H
04H
IIC control register
IICA1
FAH
A0H
IIC channel 1 Address 1 register
IICA2
FBH
60H
IIC channel 1 Address 2 register
IICRWD
FCH
00H
IIC channel 1 Read / Write Data buffer
IICS2
FDH
00H
IIC status2 register
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
功能描述:
1. 总特征
SM59R16G6是一个8位的微处理器,它的所有功能以及特殊功能寄存器(SFR)的详细定义将在以下章节给出.
1.1.
嵌入式程序内存
可通过程序设计器或在线程序设计(ISP)将程序加载到64KB/36KB/20KB的嵌入式闪存体中。
1.2.
IO 口
The SM59R16G6有6个I/O ports: Port 0, Port 1, Port 2, Port 3, Port 4及Port 5. Ports 0, 1, 2, 3, 4是 8位口,Port 5是6位口.
四种型态: 准双向口(标准 8051输出口), 推挽, 开漏, 与仅为输入. 在章节5中有详细说明。
OCI_SCL、ALE、OCI_SDA及RESET可在烧写或用ISP时定义在P4.4、P4.5、P4.6及P4.7.
当用户使用内部晶振作为系统时钟时,XTAL2 与 XTAL1可在烧写或用ISP时定义成IO管脚P5.4、P5.5;当用户使用外部
振荡器由XTAL1输入作为系统时钟时,只有XTAL2可定义成IO管脚P5.4.
所有的P0~P5口都可通过转化速率来降低EMI。另一种降低EMI的方式是在禁止ALE输出,可通过特殊功能寄存器(SFR)
来进行选择控制,在高静电环境且在人体接触模式中,其I/O口的ESD可达4KV,可以保证 SM59R16G6在高静电环境下的
质量.
1.3.
2T/1T 的选择
传统的52 系列单片机时钟周期是12T, 即12 个振荡器时钟为1 个机器周期. SM59R16G6为2T/1T的微控制器,即机器周期
为2个时钟周期或1个时钟周期。换句话说,执行一条指令可是2个时钟或一个时钟。2T模式与1T模式的差异,请参考以下图
表1-1.
Fig. 1-1(a): 在2T模式内部指令信号波形
Fig. 1-1(b): 在1T模式内部指令信号波形
缺省值为2T模式,在任何时候,如IFCON [7](地址为8Fh)被置位时,就可改变为1T的模式。在一个机器周期内,并不是每
条指令都能被执行的。所有指令的确切机器周期将在下一章节中给出.
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
1.4.
1.4.1.
复位
硬件复位功能
SM59R16G6提供了内部复位电路.内部复位的时间长度可以通过程序设计器或ISP设置.
Internal Reset time
25ms (default)
200ms
100ms
50ms
16ms
8ms
4ms
1.4.2.
软件复位功能
SM59R16G6提供一种软件复位机制来实现整个芯片的复位.要实现软件复位,硬件把3个特殊值 55h,AAh 和5Ah按顺序写
到TAKEY寄存器来使能软件复位寄存器(SWRES)可写.在软件复位寄存器获得可写权后,硬件可以对SWRES寄存器写入
FFh.硬件会用其他的硬件复位对复位讯号’OR’进行译码,软件复位寄存器在软件复位过程的最后会进行自复位.
Mnemonic
TAKEY
SWRES
RSTS
1.4.3.
Description
Time Access Key
register
Software Reset
register
Reset Status Flag
register
Direct
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Software Reset function
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
F7h
TAKEY [7:0]
00H
E7h
SWRES [7:0]
00H
A1h
-
-
-
PDRF
WDTF
SWRF
LVRF
2
1
Address: F7H
0
Reset
00H
PORF
00H
Time Access Key register (TAKEY)
Mnemonic: TAKEY
7
6
5
4
3
TAKEY [7:0]
软件复位寄存器(SWRES) 默认为只读; 软件把 3 个特殊值按顺序写到 TAKEY 寄存器来使能软件复位
寄存器(SWRES)可写. 它们是
MOV TAKEY, #55h
MOV TAKEY, #AAh
MOV TAKEY, #5Ah
1.4.4.
软件复位寄存器 (SWRES)
Mnemonic: SWRES
7
6
5
4
3
SWRES [7:0]
2
1
Address: E7H
0
Reset
00H
SWRES [7:0]: 软件复位寄存器.
SWRES [7:0] = FFh, MCU 产生软件复位.
SWRES [7:0] = 00h ~ FEh, MCU 不产生复位动作.
1.4.5.
复位状态旗标寄存器 (RSTS)
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic: RSTS
7
6
-
5
-
4
PDRF
3
WDTF
2
SWRF
1
LVRF
Address: A1H
0
Reset
PORF
00H
PDRF: 复位脚复位旗标.
当 MCU 复位信号由复位脚产生时, PDRF 旗标将由硬件置高.此旗标需由软件清零.
WDTF: 看门狗定时器复位旗标.
当 MCU 复位信号由看门狗产生时, WDTF 旗标将由硬件置高.此旗标需由软件清零.
SWRF: 软件复位旗标.
当 MCU 复位信号由软件复位产生时, SWRF 旗标将由硬件置高.此旗标需由软件清零.
LVRF: 低电压复位旗标.
当 MCU 复位信号由低电压复位产生时, LVRF 旗标将由硬件置高.此旗标需由软件清零.
PORF: 上电复位旗标.
当 MCU 复位信号由上电复位产生时, PORF 旗标将由硬件置高.此旗标需由软件清零.
1.4.6.
软件复位范例
MOV TAKEY, #55h
MOV TAKEY, #AAh
MOV TAKEY, #5Ah ; enable SWRES write attribute
MOV SWRES, #FFh ; software reset MCU
1.5.
时钟源
默认时钟来自于内部22.1184Mhz OSC时钟信号,其时钟应用于初始化阶段,其主要的工作是确定时钟源使用的正常运行。
内部时钟源来源于不同分频的内部OSC如表1-1所示,时钟源可在程序设计器或ICP中设置.
Table 1-1: Selection of clock source
Clock source
external crystal
External OSC into Xtal1
22.1184 MHz from internal OSC(初始设定)
11.0592MHz from internal OSC
5.5296MHz from internal OSC
2.7648MHz from internal OSC
1.3824MHz from internal OSC
对于来源于内部OSC的频率,于室温只有±2%误差.
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
2. 指令设置
所有SM59R16G6的指令都是兼容的二进制代码,且具有标准的8051一样的功能,以下表格列出了以SM59R16G6微控器为核
心的指令集的周期的总结,这里的周期表示为机器周期。
Mnemonic
ADD A,Rn
Table 2-1: Arithmetic operations
Description
Add register to accumulator
Code
28-2F
ADD A,direct
Add direct byte to accumulator
ADD A,@Ri
Bytes
1
Cycles
1
25
2
2
Add indirect RAM to accumulator
26-27
1
2
ADD A,#data
ADDC A,Rn
Add immediate data to accumulator
Add register to accumulator with carry flag
24
38-3F
2
1
2
1
ADDC A,direct
Add direct byte to A with carry flag
35
2
2
ADDC A,@Ri
Add indirect RAM to A with carry flag
36-37
1
2
ADDC A,#data
SUBB A,Rn
Add immediate data to A with carry flag
Subtract register from A with borrow
34
98-9F
2
1
2
1
SUBB A,direct
Subtract direct byte from A with borrow
95
2
2
SUBB A,@Ri
Subtract indirect RAM from A with borrow
96-97
1
2
SUBB A,#data
INC A
INC Rn
Subtract immediate data from A with borrow
Increment accumulator
Increment register
94
04
08-0F
2
1
1
2
1
2
INC direct
Increment direct byte
05
2
3
INC @Ri
Increment indirect RAM
06-07
1
3
INC DPTR
DEC A
Increment data pointer
Decrement accumulator
A3
14
1
1
1
1
DEC Rn
Decrement register
18-1F
1
2
DEC direct
Decrement direct byte
15
2
3
DEC @Ri
MUL AB
Decrement indirect RAM
Multiply A and B
16-17
A4
1
1
3
5
DIV
Divide A by B
84
1
5
DA A
Decimal adjust accumulator
D4
1
1
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic
ANL A,Rn
Table 2-2: Logic operations
Description
AND register to accumulator
Code
58-5F
ANL A,direct
AND direct byte to accumulator
55
Bytes
1
Cycles
1
2
2
ANL A,@Ri
AND indirect RAM to accumulator
56-57
1
2
ANL A,#data
ANL direct,A
AND immediate data to accumulator
AND accumulator to direct byte
54
52
2
2
2
3
ANL direct,#data
AND immediate data to direct byte
53
3
4
ORL A,Rn
OR register to accumulator
48-4F
1
1
ORL A,direct
ORL A,@Ri
OR direct byte to accumulator
OR indirect RAM to accumulator
45
46-47
2
1
2
2
ORL A,#data
OR immediate data to accumulator
44
2
2
ORL direct,A
OR accumulator to direct byte
42
2
3
ORL direct,#data
XRL A,Rn
OR immediate data to direct byte
Exclusive OR register to accumulator
43
68-6F
3
1
4
1
XRL A,direct
Exclusive OR direct byte to accumulator
65
2
2
XRL A,@Ri
Exclusive OR indirect RAM to accumulator
66-67
1
2
XRL A,#data
Exclusive OR immediate data to accumulator
64
2
2
XRL direct,A
XRL direct,#data
Exclusive OR accumulator to direct byte
Exclusive OR immediate data to direct byte
62
63
2
3
3
4
CLR A
Clear accumulator
E4
1
1
CPL A
Complement accumulator
F4
1
1
RL A
RLC A
Rotate accumulator left
Rotate accumulator left through carry
23
33
1
1
1
1
RR A
Rotate accumulator right
03
1
1
RRC A
Rotate accumulator right through carry
13
1
1
SWAP A
Swap nibbles within the accumulator
C4
1
1
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic
MOV A,Rn
MOV A,direct
Table 2-3: Data transfer
Description
Move register to accumulator
Move direct byte to accumulator
Code
E8-EF
E5
Bytes
1
2
Cycles
1
2
MOV A,@Ri
MOV A,#data
MOV Rn,A
MOV Rn,direct
Move indirect RAM to accumulator
Move immediate data to accumulator
Move accumulator to register
Move direct byte to register
E6-E7
74
F8-FF
A8-AF
1
2
1
2
2
2
2
4
MOV Rn,#data
MOV direct,A
MOV direct,Rn
MOV direct1,direct2
Move immediate data to register
Move accumulator to direct byte
Move register to direct byte
Move direct byte to direct byte
78-7F
F5
88-8F
85
2
2
2
3
2
3
3
4
MOV direct,@Ri
MOV direct,#data
MOV @Ri,A
MOV @Ri,direct
Move indirect RAM to direct byte
Move immediate data to direct byte
Move accumulator to indirect RAM
Move direct byte to indirect RAM
86-87
75
F6-F7
A6-A7
2
3
1
2
4
3
3
5
MOV @Ri,#data
Move immediate data to indirect RAM
76-77
2
3
MOV DPTR,#data16
Load data pointer with a 16-bit constant
90
3
3
MOVC A,@A+DPTR
Move code byte relative to DPTR to accumulator
93
1
3
MOVC A,@A+PC
MOVX A,@Ri
Move code byte relative to PC to accumulator
Move external RAM (8-bit addr.) to A
83
E2-E3
1
1
3
3
MOVX A,@DPTR
MOVX @Ri,A
MOVX @DPTR,A
PUSH direct
Move external RAM (16-bit addr.) to A
Move A to external RAM (8-bit addr.)
Move A to external RAM (16-bit addr.)
Push direct byte onto stack
E0
F2-F3
F0
C0
1
1
1
2
3
4
4
4
POP direct
XCH A,Rn
XCH A,direct
XCH A,@Ri
XCHD A,@Ri
Pop direct byte from stack
Exchange register with accumulator
Exchange direct byte with accumulator
Exchange indirect RAM with accumulator
Exchange low-order nibble indir. RAM with A
D0
C8-CF
C5
C6-C7
D6-D7
2
1
2
1
1
3
2
3
3
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic
ACALL addr11
Table 2-4: Program branches
Description
Absolute subroutine call
Code
xxx11
LCALL addr16
Long subroutine call
Bytes
2
Cycles
6
12
3
6
RET
from subroutine
22
1
4
RETI
AJMP addr11
from interrupt
Absolute jump
32
xxx01
1
2
4
3
LJMP addr16
Long iump
02
3
4
SJMP rel
Short jump (relative addr.)
80
2
3
JMP @A+DPTR
JZ rel
Jump indirect relative to the DPTR
Jump if accumulator is zero
73
60
1
2
2
3
JNZ rel
Jump if accumulator is not zero
70
2
3
JC rel
Jump if carry flag is set
40
2
3
JNC
JB bit,rel
Jump if carry flag is not set
Jump if direct bit is set
50
20
2
3
3
4
JNB bit,rel
Jump if direct bit is not set
30
3
4
JBC bit,direct rel
Jump if direct bit is set and clear bit
10
3
4
CJNE A,direct rel
Compare direct byte to A and jump if not equal
B5
3
4
CJNE A,#data rel
CJNE Rn,#data rel
Compare immediate to A and jump if not equal
Compare immed. to reg. and jump if not equal
B4
B8-BF
3
3
4
4
CJNE @Ri,#data rel
Compare immed. to ind. and jump if not equal
B6-B7
3
4
DJNZ Rn,rel
Decrement register and jump if not zero
D8-DF
2
3
DJNZ direct,rel
NOP
Decrement direct byte and jump if not zero
No operation
D5
00
3
1
4
1
Mnemonic
CLR C
Table 2-5: Boolean manipulation
Description
Clear carry flag
Code
C3
CLR bit
Clear direct bit
SETB C
SETB bit
CPL C
Bytes
1
Cycles
1
C2
2
3
Set carry flag
D3
1
1
Set direct bit
Complement carry flag
D2
B3
2
1
3
1
CPL bit
Complement direct bit
B2
2
3
ANL C,bit
AND direct bit to carry flag
82
2
2
ANL C,/bit
ORL C,bit
AND complement of direct bit to carry
OR direct bit to carry flag
B0
72
2
2
2
2
ORL C,/bit
OR complement of direct bit to carry
A0
2
2
MOV C,bit
Move direct bit to carry flag
A2
2
2
MOV bit,C
Move carry flag to direct bit
92
2
3
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
3. 内存结构
SM59R16G6内存结构和通用的8051结构相同,也在三个存储空间内操作运算对象,它们是:1K的片上外扩RAM 与作为程序
内存的64K的嵌入式Flash.
3.1.
程序内存
SM59R16G6有64K的嵌入式flash,可做为通用的程序存储或EEPROM.其他还包括最大为4K的特定ISP服务程序存储空间.
这64K的地址从0000到$FFFF.ISP服务程序的地址从$F000到$FFFF.ISP服务程序空间可以被分割N块256字节(N=0至16).
当N=0时,意味着没有ISP复位程序空间可用.全部的64K字节空间都被用来做程序存储.当N=1时,意味着地址$FF00到$FFFF
保留为ISP服务程序空间.当N=2意味着内存地址$FE00至$FFFF保留为ISP服务程序空间等等...数值N可以通过程序设计器
或ICP方式程序设计或设置.它可象EEPROM那样用来记录任何数据.EEPROM的应用功能在第16章节的内部ISP部分有描
述.
ISP service
Program space,
Up to 4K
64K Program
Memory space
FFFF
FF00
FE00
FD00
FC00
FB00
FA00
F900
F800
F700
F600
F500
F400
F300
F200
F100
F000
N=0
N=1
N=2
N=3
N=4
N=5
N=6
N=7
N=8
N=9
N=10
N=11
N=12
N=13
N=14
N=15
N=16
0000
Fig. 3-1: SM59R16G6 programmable Flash
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
ISP service
Program space,
Up to 4K
FFFF
FF00
FE00
FD00
FC00
FB00
FA00
F900
F800
F700
F600
F500
F400
F300
F200
F100
F000
N=0
N=1
N=2
N=3
N=4
N=5
N=6
N=7
N=8
N=9
N=10
N=11
N=12
N=13
N=14
N=15
N=16
8000
7FFF
32K Program
Memory space
0000
Fig. 3-2 : SM59R09G6 programmable Flash
ISP service
Program space,
Up to 4K
FFFF
FF00
FE00
FD00
FC00
FB00
FA00
F900
F800
F700
F600
F500
F400
F300
F200
F100
F000
N=0
N=1
N=2
N=3
N=4
N=5
N=6
N=7
N=8
N=9
N=10
N=11
N=12
N=13
N=14
N=15
N=16
4000
3FFF
16K Program
Memory space
0000
Fig. 3-3 : SM59R05G6 programmable Flash
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
3.2. 数据存储器
SM59R04A2具有1K+256 Bytes的片上SRAM, 其中256 Bytes和通用的8052内部存储器结构一样,外扩的片上1KB的
SRAM可以通过访问其外部内存的方式进行访问(通过MOVX指令)。
Fig 3-2 (a):External memory access as read
Fig 3-2 (b):External memory access as write
03FF
FF
FF
Higher 128 Bytes (Accessed by
indirect addressing mode only)
SFR (Accessed by direct
addressing mode only)
80
7F
00
Expanded K Bytes
(Accessed by direct
external addressing
mode by instruction
MOVX)
80
Lower 128 Bytes (Accessed by
direct & indirect addressing
mode )
0000
Fig. 3-3: RAM architecture
3.2.1.
数据存储器-低 128 字节(00h to 7Fh)
数据存储器从 00h 到 FFh 的地址和在 8052 中的定义是一样的.
0h 到 7Fh 的地址可通过直接或者间接寻址方式访问.
00h到1Fh是寄存器的空间,
20h到2Fh是位寻址空间,
30h 到 7Fh 是通用的数据存储区.
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
3.2.2.
数据存储器-高 128 字节 (80h to FFh)
80h 到 FFh 的地址仅仅能从间接寻址的方式访问,
它是一个资料区.
3.2.3.
数据存储器-扩展的 1024 字节($0000 to $03FF)
从 0000h 到 03FFh 是片内扩展的 SRAM 区域,共 1024 字节. 该空间地址只能通过外部直接寻址的方式进行访问.(利用
MOVX 指令)。
如果指令 MOVX @DPTR 的地址大于 03FFh, the SM59R16G6 将会自动产生外部内存控制信号.
外部直接寻址指令 MOVX @Ri, i=0, 1 是由寄存器 RCON ($86,内部 RAM 控制寄存器)的 RCON [7:0]来决定的. RCON [7:0]
的默认值为 00h。(页 0). RAM 每一页有 256 字节.
当 EMEN = 0, 内部的 1K 扩展内存使能.如接受内存空间大于 1024 字节,RCON 的值被发往 P2,去接收外部 RAM.
当EMEN = 1, 内部的1K扩展内存不能.RCON的值无效并且高字节地址由P2寄存器环境决定P2 [7:0].
MOVX @Ri, A
MOVX A,@Ri
EMEN = 0
EMEN = 1
0 ≦ RCON[7:0] ≦ 3
4 ≦ RCON [7:0] ≦ 255
Addr [15:8] <= RCON[7:0]
Port2 [7:0] <= P2 [7:0]
Port2 [7:0] <= RCON[7:0]
Port2 [7:0] <= P2 [7:0]
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
4. CPU 结构
SM59R16G6引擎由以下四部分组成:
a. 控制单元
b. 算法-逻辑单元
c. 内存控制单元
d. RAM和SFR控制单元
SM59R16G6结构允许接受来自程序内存的指令并与RAM或SFR做数据处理,以下各段详细叙述了主要功能寄存器。
Mnemonic
Description
Direct
Bit 7
ACC
B
Accumulator
B register
Program status
word
Stack Pointer
Data pointer low 0
Data pointer high
0
Data pointer low 1
Data pointer high
1
E0h
F0h
ACC.7
B.7
D0h
CY
PSW
SP
DPL
DPH
DPL1
DPH1
AUX
RCON
IFCON
4.1.
Auxiliary register
Internal RAM
control register
Interface control
register
Bit 6
Bit 5
8051 Core
ACC.6 ACC.5
B.6
B.5
AC
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
ACC.4
B.4
ACC.3
B.3
ACC.2
B.2
ACC.1
B.1
ACC.0
B.0
00H
00H
OV
PSW.1
P
00H
F0
RS[1:0]
81h
82h
SP[7:0]
DPL[7:0]
07H
00H
83h
DPH[7:0]
00H
84h
DPL1[7:0]
00H
85h
DPH1[7:0]
00H
91h
BRGS
-
P4SPI
P1UR
86h
P2PW
M
P4IIC
DPS
RCON[7:0]
8Fh
ITS
CDPR
-
-
00H
ALEC[1:0]
EMEN
ISPE
累加器
ACC 是一个累加器,大部分单操作指令的一个操作数取自累加器.
Mnemonic: ACC
7
6
ACC.7 ACC.6
5
ACC05
4
ACC.4
3
ACC.3
2
ACC.2
1
ACC.1
Address: E0h
0
Reset
ACC.0
00h
ACC[7:0]: The A (or ACC) register is the standard 8052 accumulator.
4.2.
B 寄存器
B寄存器被用于乘法或除法指令,也可作为一般寄存器以存储临时数据.
Mnemonic: B
7
6
B.7
B.6
5
B.5
4
B.4
3
B.3
2
B.2
1
B.1
Address: F0h
0
Reset
B.0
00h
B[7:0]: The B register is the standard 8052 register that serves as a second accumulator.
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
4.3.
程序状态字
Mnemonic: PSW
7
6
CY
AC
5
F0
4
3
RS [1:0]
2
OV
Address: D0h
0
Reset
P
00h
1
F1
CY: 进位标志位.
AC: 为 BCD 辅助进位标志位
F0: 用户设置标志位 0
RS[1:0]: 寄存器组选择位,用来选择工作寄存器区域.
RS[1:0]
Bank Selected
Location
00
Bank 0
00h – 07h
01
Bank 1
08h – 0Fh
10
Bank 2
10h – 17h
11
Bank 3
18h – 1Fh
OV: 溢出标志位
F1: 用户设置标志位 1
P: 奇偶校验位, 受硬件影响, 显示累加器中的奇偶的 1 位,即同位
4.4.
堆栈指针
堆栈指针是一个1字节的寄存器,在复位后初始化值为07h.此寄存器在执行PUSH和CALL指令之前增值,
使得堆栈指针在08h开始执行
Mnemonic: SP
7
6
5
4
3
2
1
SP [7:0]
Address: 81h
0
Reset
07h
SP[7:0]: 堆栈指针储存了暂时寄存器的地址,该地址是堆栈指针的起始位置.换言之,它总是指
向堆栈指针的顶端。
4.5.
数据指针
数据指针为2字节.低位为DPL.高位为DPH.它可以作为一个2字节的寄存器(MOV DPTR,#data16)来使
用,或者作为两个寄存器(例如,MOV DPL,#data8),它通常被用作是运行外部程序或者是数据空间
(如,MOVC A,@ A+DPTR 或者各自的MOV A, @ DPTR).
Mnemonic: DPL
7
6
5
3
DPL [7:0]
2
1
Address: 82h
0
Reset
00h
4
3
DPH [7:0]
2
1
Address: 83h
0
Reset
00h
4
DPL[7:0]: Data pointer Low 0
Mnemonic: DPH
7
6
5
DPH [7:0]: Data pointer High 0
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
4.6.
数据指针 1
双数据指针加速了块状数据的运行速度.标准的DPTR 是一个16位的寄存器,是用来寻址外部空间或者
外部内存. 在SM59R16G6中,标准的数据指针称为DPTR,第二个数据指针称为DPTR1.选择位用来选
择使用的数据指针.数据指针的选择位位于AUX寄存器的LSB(DPS).
用户通过触发AUX寄存器中的LSB位进行切换. 所有有关的DPTR指令都将为当前选用的DPTR所操
作。
Mnemonic: DPL1
7
6
5
4
3
DPL1 [7:0]
2
1
Address: 84h
0
Reset
00h
4
3
DPH1 [7:0]
2
1
Address: 85h
0
Reset
00h
DPL1[7:0]: Data pointer Low 1
Mnemonic: DPH1
7
6
5
DPH1[7:0]: Data pointer High 1
Mnemonic: AUX
7
6
5
BRGS
P4SPI
4
P1UR
3
P4IIC
2
P0KBI
1
P2PWM
Address: 91h
0
Reset
DPS
00H
DPS: 数据指针选择位.
DPS = 1 选择数据指针 1.
4.7.
内存控制寄存器
SM59R16G6 片内扩展的 RAM 区域,共 1K 字节该空间地址只能通过外部直接寻址的方式进行访问.(利
用 MOVX 指令). 外部直接寻址指令 MOVX @Ri, i= 0, 1 是由寄存器 RCON 的 RCON [7:0]来决定的.
RCON [7:0]默认值为 00h (页 0).
Mnemonic: RCON
7
6
4.8.
5
4
3
RCON[7:0]
5
-
4
-
2
1
Address: 86h
0
Reset
00H
接口控制寄存器
Mnemonic: IFCON
7
6
ITS
CDPR
3
2
ALEC[1:0]
1
EMEN
Address: 8Fh
0
Reset
ISPE
00h
ITS: 指令执行机械周期选择位. (默认为 2T)
ITS = 0,指令执行机械周期为 2T.
ITS = 1,指令执行机械周期为 1T.
CDPR: 程序代码已加密指示位(仅读)
ALEC[1:0]: ALE 输出控制寄存器.
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
ALEC[1:0]
ALE Output
00
永远输出
01
不输出
10
仅于读写外部内存时输出
11
保留
EMEN: 外扩的片上 1KB 的 SRAM 使能位.( 默认为使能)
EMEN = 0, 使能片上 1KB 的 SRAM.
EMEN = 1, 禁能片上 1KB 的 SRAM.
ISPE: ISP 功能使能位
ISPE = 1, 允许使用 ISP 功能
ISPE = 0, 禁止使用 ISP 功能
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
5. GPIO
SM59R16G6有6个I/O口: Port 0, Port 1, Port 2, Port 3, Port 4及Port 5. Ports 0, 1, 2, 3, 4 是8位口, Port 5 是6位口. 它们
是: 准双向口 (标准的8051端口输出),推挽电路,开漏, 与只输入. 两种寄存器的配置为每个端口的每个位选择输出方
式.SM59R16G6的所有端口可以通过软件配置四种型号的一种.如下表显示:
Mnemonic
P0M0
P0M1
P1M0
P1M1
P2M0
P2M1
P3M0
P3M1
P4M0
P4M1
P5M0
P5M1
Description
Direct
Port 0 output mode 0
Port 0 output mode 1
Port 1 output mode 0
Port 1 output mode 1
Port 2 output mode 0
Port 2 output mode 1
Port 3 output mode 0
Port 3 output mode 1
Port 4 output mode 0
Port 4 output mode 1
Port 5 output mode 0
Port 5 output mode 1
PxM1.y
0
0
1
1
PxM0.y
0
1
0
1
D2h
D3h
D4h
D5h
D6h
D7h
DAh
DBh
DCh
DDh
DEh
DFh
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2
I/O port function register
P0M0 [7:0]
P0M1[7:0]
P1M0[7:0]
P1M1[7:0]
P2M0[7:0]
P2M1[7:0]
P3M0[7:0]
P3M1[7:0]
P4M0[7:0]
P4M1[7:0]
P5M0[5:0]
P5M1[5:0]
Bit 1
Bit 0
RESET
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
Port output mode
Quasi-bidirectional (standard 8051 port outputs) (pull-up)
Push-pull
Input only (high-impedance)
Open drain
OCI_SCL、ALE、OCI_SDA及RESET可在烧写或用ISP时定义在P4.4、P4.5、P4.6及P4.7.
当用户使用内部 OSC作为系统时钟,XTAL2及XTAL1可在烧写或用ISP时定义在P5.4、P5.5;当用户使用外部振荡器由
XTAL1输入作为系统时钟时,只有XTAL2可定义成IO管脚P5.4.
一般的应用,每个管脚都可独立的置高或置低.如下表显示:
Mnemonic
Port 5
Port 4
Port 3
Port 2
Port 1
Port 0
Description
Port 5
Port 4
Port 3
Port 2
Port 1
Port 0
Direct
Bit 7
Bit 6
D8h
E8h
B0h
A0h
90h
80h
P4.7
P3.7
P2.7
P1.7
P0.7
P4.6
P3.6
P2.6
P1.6
P0.6
Mnemonic: P0
7
6
P0.7
P0.6
5
P0.5
4
P0.4
Bit 5
Ports
P5.5
P4.5
P3.5
P2.5
P1.5
P0.5
3
P0.3
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
P5.4
P4.4
P3.4
P2.4
P1.4
P0.4
P5.3
P4.3
P3.3
P2.3
P1.3
P0.3
P5.2
P4.2
P3.2
P2.2
P1.2
P0.2
P5.1
P4.1
P3.1
P2.1
P1.1
P0.1
P5.0
P4.0
P3.0
P2.0
P1.0
P0.0
0Fh
FFh
FFh
FFh
FFh
FFh
2
P0.2
1
P0.1
Address: 80h
0
Reset
P0.0
FFh
P0.7~ 0: Port0 [7] ~ Port0 [0]
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic: P1
7
6
P1.7
P1.6
5
P1.5
4
P1.4
3
P1.3
2
P1.2
1
P1.1
Address: 90h
0
Reset
P1.0
FFh
4
P2.4
3
P2.3
2
P2.2
1
P2.1
Address: A0h
0
Reset
P2.0
FFh
4
P3.4
3
P3.3
2
P3.2
1
P3.1
Address: B0h
0
Reset
P3.0
FFh
4
P4.4
3
P4.3
2
P4.2
1
P4.1
Address: E8h
0
Reset
P4.0
FFh
4
P5.4
3
P5.3
2
P5.2
1
P5.1
Address: D8h
0
Reset
P5.0
3Fh
P1.7~ 0: Port1 [7] ~ Port1 [0]
Mnemonic: P2
7
6
P2.7
P2.6
5
P2.5
P2.7~ 0: Port2 [7] ~ Port2 [0]
Mnemonic: P3
7
6
P3.7
P3.6
5
P3.5
P3.7~ 0: Port3 [7] ~ Port3 [0]
Mnemonic: P4
7
6
P4.7
P4.6
5
P4.5
P4.7~ 0: Port4 [7] ~ Port4 [0]
Mnemonic: P5
7
6
-
5
P5.5
P5.5~ 0: Port5 [5] ~ Port5 [0]
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
6. 定时器0 和定时器1
SM59R16G6有三个16bit的定时/计数寄存器: 定时器0, 定时器1和定时器2,所有这些都可以被设置为定时或计数操作.
在计时的模式中,定时器0和定时器1寄存器的递增频率,可由寄存器PFCON中选择为与振荡器频率相同或为振荡器频率的
1/12或为振荡器频率的1/96.
在计数的模式中,当检测到相应的输入脚T0/T1有下降沿产生时,寄存器便得到递增,由于它需要2个机器周期来识别由1到0
的跳变,其最大输入的计数频率为振荡器频率的1/2,从而使得这里没有限制的占空比,以确定适当的识别为0或1的状态,
因此,一个输入信号至少要稳定在1个机器周期.
定时器0和定时器1都有四种操作模式选择,在选择操作模式中,两个特殊功能寄存器(TMOD and TCON)被应用其中.
Mnemonic
Description
Direct
TL0
Timer 0 , low byte
Timer 0 , high
byte
Timer 1 , low byte
Timer 1 , high
byte
Timer Mode
Control
Timer/Counter
Control
Peripheral
Frequency control
register
8Ah
TL0[7:0]
00h
8Ch
TH0[7:0]
00h
8Bh
TL1[7:0]
00h
8Dh
TH1[7:0]
00h
TH0
TL1
TH1
TMOD
TCON
PFCON
6.1.
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Timer 0 and 1
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
89h
GATE
C/T
M1
M0
GATE
C/T
M1
M0
00h
88h
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
00h
D9H
-
-
S0RELPS[1:0]
T1PS[1:0]
T0PS[1:0]
定时器/计数器模式控制寄存器(TMOD)
Mnemonic: TMOD
7
6
5
GATE
C/T
M1
Timer 1
4
M0
3
GATE
2
1
C/T
M1
Timer 0
Address: 89h
0
Reset
M0
00h
GATE: 该位被置位时为门控时,仅当‘INT0 或者INT1’脚为高时,且‘TRx’控制位被置位
(参考TCON 寄存器)时使能,计数器在每个T0 或T1 输入脚处于下减沿触发
时得到加强。
C/T: 门控定时器或计数器选择器。该位被置位时用作计数器功能,该位被清零时用作定
时器功能.
M[1:0]: S 定时/计数器 0 或定时/计数器 1 的选择模式
M1
M0
Mode
Function
0
0
Mode0
13位计数器/定时器, 包含TL0/TL1寄存器的低5
位及TH0/TL1寄存器的全部8位,其TL0/TL1寄存
器的高 3 位可设置为 0.
0
1
Mode1
16 位计数器/定时器.
1
0
Mode2
8 位自动装载的计数器/定时器,自动装载的值保
留在TH0 和TH1.同时TL0 或者TL1 在每个机
器周期内都会递增. 当溢出时,将THx 存放的值
装入 TLx.
1
1
Mode3
如定时器1 的M1 和M2 位被设置为1,定时器1
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
停止计数。如定时器0 的M1 和M0 位被设置为
1,定时器0 作为两个独立的8 位定时器/计数器.
6.2.
定时/计数控制寄存器(TCON)
Mnemonic: TCON
7
6
5
TF1
TR1
TF0
4
TR0
3
IE1
2
IT1
1
IE0
Address: 88h
0
Reset
IT0
00h
TF1: 定时器1 溢出标志。定时器/计数器溢出时由硬件置位。中断执行时硬件清零,
或由软件清零。.
TR1: 定时器 1 运行控制位。如置位/清零, 关闭定时器/计数器 1.
TF0: 定时器0 溢出标志。定时器/计数器溢出时由硬件置位。中断执行时硬件自动清
零,或由软件清零
TR0: 定时器 0 运行控制位。如置位/清零,关闭定时器/计数器 0.
IE1: 中断1 边沿标志。当检测到外部中断1 边沿/低电平时由硬件置位该标志。中
断处理时由硬件清零,或通过软件清零.
IT1: 中断1 类型控制位,通过软件置位/清零该位来选择外部中断1 以下降沿/低电
平方式触发
IE0: 中断0 边沿标志。当检测到外部中断0 边沿/低电平时由硬件置位该标志。中
断处理时由硬件清零,或通过软件清零.
IT0: 中断0 类型控制位。通过软件置位/清零该位来选择外部中断0 以下降沿/低电
平方式触发.
6.3.
外设频率控制寄存器(PFCON)
Mnemonic: PFCON
7
6
5
4
S0RELPS[1:0]
3
2
T1PS[1:0]
Address: D9h
1
0
Reset
T0PS[1:0]
00h
T0PS[1:0]: 定时器 0 预分频选择
T0PS[1:0]
预分频
00
频率/12
01
频率
10
频率/96
11
保留
T1PS[1:0]: 定时器 1 预分频选择
T1PS[1:0]
预分频
00
频率/12
01
频率
10
频率/96
11
保留
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
6.4.
模式 0 (13 位计数器/定时器)
÷12
00
OSC
01
÷96
10
C/T = 1
T1PS[1:0]
T1腳
TR1
GATE1
ET1
C/T = 0
TL1
TH1
(5位元) (8位元)
EA
0
1
1
控制
目前沒有更高層次
的中斷程式在執行
AND
NOT
TF1
0
跳到001BH
OR
INT1腳
D0D1D2D3D4
D5D6D7
TH1
TL1
6.5.
TF1
D0D1D2D3D4D5D6D7
模式 1 (16 位计数器/定时器)
÷12
OSC
00
01
÷96
10
C/T = 1
T1PS[1:0]
T1腳
TR1
GATE1
ET1
C/T = 0
TL1
TH1
(8位元) (8位元)
EA
0
1
1
控制
目前沒有更高層次
的中斷程式在執行
AND
NOT
TF1
0
跳到001BH
OR
INT1腳
D0D1D2D3D4D5D6D7
D0D1D2D3D4D5D6D7
TL1
TH1
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
6.6.
模式 2 (8 位自动装载计数器/定时器)
÷12
OSC
00
01
÷96
10
C/T = 1
T1PS[1:0]
T1腳
TR1
GATE1
ET1
C/T = 0
TL1
(8位元)
1
1
目前沒有更高層次
的中斷程式在執行
自動重
新載入
OR
TH1
(8位元)
INT1腳
6.7.
EA
0
控制
AND
NOT
TF1
0
跳到001BH
模式 3 (定时器 0 作为两个独立的 8 位定时器/计数器)
÷12
00
TH0
(8位元)
TF1
中斷要求
(001BH)
TL0
(8位元)
TF0
中斷要求
(000BH)
TR1
OSC
01
÷96
C/T = 0
10
C/T = 1
T0PS[1:0]
T1腳
TR1
GATE1
控制
AND
NOT
OR
INT1腳
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
7. 定时器2 以及捕捉/比较单元
定时器2不仅仅是一个16位的定时器,也是一个带有4个通道比较,捕获及重载功能,这是非常相似在其他一些微控制器的可
程序设计计数器数组(PCA),除脉冲宽度调制(PWM).
Mnemonic
Description
Direct
AUX2
T2CON
Auxiliary register2
Timer 2 control
Compare/Capture
Control
Compare/Capture
Enable register
Compare/Capture
Enable 2 register
Timer 2, low byte
Timer 2, high byte
Compare/Reload/
Capture register,
low byte
Compare/Reload/
Capture register,
high byte
Compare/Capture
register 1, low
byte
Compare/Capture
register 1, high
byte
Compare/Capture
register 2, low
byte
Compare/Capture
register 2, high
byte
Compare/Capture
register 3, low
byte
Compare/Capture
register 3, high
byte
CCCON
CCEN
CCEN2
TL2
TH2
CRCL
CRCH
CCL1
CCH1
CCL2
CCH2
CCL3
CCH3
Bit 2
92h
C8h
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Timer 2 and Capture Compare Unit
T2PS[2:0]
T2R[1:0]
C9h
CCI3
CCF2
C1h
-
COCAM1[2:0]
-
COCAM0[2:0]
00h
D1h
-
COCAM3[2:0]
-
COCAM2[2:0]
00h
CCI1
CCI0
CCF3
CCh
CDh
TL2[7:0]
TH2[7:0]
CAh
CRCL[7:0]
CBh
CRCH[7:0]
C2h
CCL1[7:0]
C3h
CCH1[7:0]
C4h
CCL2[7:0]
C5h
CCH2[7:0]
C6h
CCL3[7:0]
C7h
CCH3[7:0]
Bit 0
P42CC[1:0]
T2I[1:0]
CCF1
CCF0
RESET
00h
00H
00h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
Mnemonic: AUX2
7
6
P42CC[1: 0] 00:
01:
10:
11:
CCI2
-
Bit 1
5
-
4
-
3
-
2
-
Address: 92h
1
0
Reset
P42CC[1: 0]
00H
捕捉/比较功能使用 Port1.
捕捉/比较功能使用 Port2.
捕捉/比较功能使用 Port4.
保留
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SM59R16G6
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic: T2CON
7
6
5
T2PS[2:0]
4
3
T2R[1:0]
2
-
1
Address: C8h
0
Reset
T2I[1:0]
00H
T2PS[2:0]: 分频器选择位:
T2PS = 000 –定时器 2 的时钟为振荡频率.
T2PS = 001 –定时器 2 的时钟为振荡频率的 1/2.
T2PS = 010 –定时器 2 的时钟为振荡频率的 1/4.
T2PS = 011 –定时器 2 的时钟为振荡频率的 1/6.
T2PS = 100 –定时器 2 的时钟为振荡频率的 1/8.
T2PS = 101 –定时器 2 的时钟为振荡频率的 1/12.
T2PS = 110 –定时器 2 的时钟为振荡频率的 1/24.
T2R[1:0]: 定时器 2 重载模式选择位
T2R[1:0] = 0X –重载无效
T2R[1:0] = 10 –模式 0:自动重载
T2R[1:0] = 11 –模式 1:依 T2EX 脚下降缘重载
T2I[1:0]: 定时器 2 输入选择位
T2I[1:0] = 00 –定时器 2 计数停止
T2I[1:0] = 01 –输入频率依 T2PS[2:0]分频器选择
T2I[1:0] = 10 –定时器 2 在 T2 脚的外部信号递增
T2I[1:0] = 11 –门控定时器 2 可为内部时钟输入
Mnemonic: CCCON
7
6
5
CCI3
CCI2
CCI1
4
CCI0
3
CCF3
2
CCF2
1
CCF1
Address: C9h
0
Reset
CCF0
00H
CCI3: 捕捉/比较信道 3 中断功能控制位.
“1” 中断功能使能.
CCI2: 捕捉/比较信道 2 中断功能控制位.
“1” 中断功能使能.
CCI1: 捕捉/比较信道 1 中断功能控制位.
“1” 中断功能使能.
CCI0: 捕捉/比较信道 0 中断功能控制位.
“1” 中断功能使能.
CCF3: 捕捉/比较通道 3 中断旗标位.可由软件清零.
CCF2: 捕捉/比较通道 2 中断旗标位.可由软件清零.
CCF1: 捕捉/比较通道 1 中断旗标位.可由软件清零.
CCF0: 捕捉/比较通道 0 中断旗标位.可由软件清零.
捕捉/比较中断与定时器 2 中断共享同一个中断向量.
Mnemonic: CCEN
7
6
5
4
COCAM1[2:0]
COCAM1[2:0] 000:
001:
010:
011:
100:
101:
110:
3
-
2
Address: C1h
1
0
Reset
COCAM0[2:0]
00H
禁止比较/捕获功能
比较功能启动但无输出
比较功能模式 0
比较功能模式 1
捕获在 CC1 脚的上升沿
捕获在 CC1 脚的下降沿
捕获在 CC1 脚的上升沿及下降沿
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
111:
COCAM0[2:0] 000:
001:
010:
011:
100:
101:
110:
111:
在寄存器 CC1 中捕获写入操作
禁止比较/捕获功能
比较功能启动但无输出
比较功能模式 0
比较功能模式 1
捕获在 CC0 脚的上升沿
捕获在 CC0 脚的下降沿
捕获在 CC0 脚的上升沿及下降沿
在寄存器 CC0 中捕获写入操作
Mnemonic: CCEN2
7
6
5
4
COCAM3[2:0]
COCAM3[2:0] 000:
001:
010:
011:
100:
101:
110:
111:
COCAM2[2:0] 000:
001:
010:
011:
100:
101:
110:
111:
7.1.
3
-
2
Address: D1h
1
0
Reset
COCAM2[2:0]
00H
禁止比较/捕获功能
比较功能启动但无输出
比较功能模式 0
比较功能模式 1
捕获在 CC3 脚的上升沿
捕获在 CC3 脚的下降沿
捕获在 CC3 脚的上升沿及下降沿
在寄存器 CC3 中捕获写入操作
禁止比较/捕获功能
比较功能启动但无输出
比较功能模式 0
比较功能模式 1
捕获在 CC2 脚的上升沿
捕获在 CC2 脚的下降沿
捕获在 CC2 脚的上升沿及下降沿
在寄存器 CC2 中捕获写入操作
定时器 2 功能
定时器2既可做为定时器,又可做为计数器,或解释为门控定时器(如下解释).
7.1.1.
定时器模式
在此模式中,定时器2递增频率依分频器选择决定,而分频器则由特殊寄存器T2CON中的T2PS[2:0]位选择.
7.1.2.
事件计数模式
在此模式中,当然外部信号T2由1到0的跳变时,定时器得到递增,T2输入在每个周期中得以采样,定时器2在跳变检测的
一个周期中得到递增.
7.1.3.
门控定时器模式
在此模式中,定时器2递增的内部时钟是由外部信号T2来控制的.
7.1.4.
定时器 2 的重载
重载(来自CRC寄存器的16位重载)可在以下两种模式中执行:
模式0:重载信号由定时器2溢出产生,即自动重载。
模式1:重载信号由相应的输入脚T2EX负跳变产生.
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
7.2.
比较功能
在四个独立的比较器中,任何比较/捕捉寄存器中的值都和定时器寄存器的内容比较,其比较模式0或1由位C0CAMx来选择.
在这两种比较模式中,其比较结果在同样的机器周期的Port 1口的得出使得其内部比较信号被启动.
7.2.1.
比较模式 0
在模式0中,当定时器2的值等同与比较寄存器上的值时,其输出信号由低到高的跳变,并在定时器溢出时返回低电位。在
此模式中,对端口写入无效,因为无法对来自内部总线及缓存器进行操作。
下表数字阐述了比较模式0的功能.
Fig. 7-1: 比较模式0
Contents of
Timer 2
CRC or CCx
Reload value
CCx Output
Timer 2 = CCx value
7.2.2.
Timer 2 overflow
比较模式 1
在比较模式1中,其输出信号的跳变是由软件来决定的。定时器2的溢出不会导致输出的改变。在此模式中,两种信号的跳
变都是可以控制的,图表7-2显示了在比较模式1中的寄存器/端口结构菜单。
在比较模式1中,其值将首先被写入到“阴影寄存器”中,当比较信号被启动时,其值被传递到输出寄存器.
Fig. 7-2: 比较模式1
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Contents of
Timer 2
CRC or CCx
Reload value
CCx Output
Output register
Shadow register
CCx Output
Timer 2 = CCx value
7.3.
捕获功能
在一个外部事件(模式0)或一个软件写操作(模式1)上,实际的定时器/计数器的值可以被保存在寄存器CCx或CRC中.
7.3.1.
捕捉模式 0
在模式0中,定时器2的值的捕捉在以下情况进行:
(a) 上升沿输入 CC0-CC3。
(b) 下降沿输入 CC0-CC3。
(c) 上升沿及下降沿输入CC0-CC3。
定时器2的内容将被对应的捕捉寄存器锁存。
7.3.2.
捕捉模式 1
在模式1中,定时器2的值的捕捉将导致写入到捕捉寄存器中的低字节无任何价值,其捕捉寄存器的写入值与改功能无关,定
时器2的内容将被对应的捕捉寄存器锁存。
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
8. 串行接口0
SM59R16G6有一个数据传输的串行接口,即UART0.
作为传统的UART,其传输速率可通过SFRs中的波特率来选择.
这两个串行缓冲器组成两个单独寄存器,即一个传输缓冲区和一个接收缓冲区。写入数据到特殊功能寄存器(SFR)S0BUF
并设置这些数据在串行输出缓冲,并开始传输, 来自S0BUF的读取及从串行接收缓冲区读取数据,串行口可同时传输和接
收数据,它也可在接收时缓存1字节,如CPU在第一个字节传输完成之前读取第二个字节,以防接收数据丢失。
Mnemonic
Description
Direct
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Serial interface 0
MDUF
-
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
-
-
STOP
P2PW
M
IDLE
40h
DPS
00H
PCON
Power control
87h
SMOD
AUX
Auxiliary register
91h
BRGS
-
P4SPI
P1UR
P4IIC
P0KBI
98h
SM0
SM1
SM20
REN0
TB80
RB80
TI0
RI0
00h
AAh
S0REL
.7
S0REL
.6
S0REL
.5
S0REL
.4
S0REL
.3
S0REL
.2
S0REL
.1
S0REL
.0
00h
BAh
-
-
-
-
-
-
S0REL
.9
S0REL
.8
00h
S0CON
S0RELL
S0RELH
S0BUF
PFCON
Serial Port 0
control register
Serial Port 0
reload register
low byte
Serial Port 0
reload register
high byte
Serial Port 0 data
buffer
Peripheral
Frequency
control register
99h
D9H
S0BUF[7:0]
-
Mnemonic: AUX
7
6
5
BRGS
P4SPI
-
4
P1UR
S0RELPS[1:0]
3
P4IIC
2
P0KBI
00h
T1PS[1:0]
1
P2PWM
T0PS[1:0]
Address: 91h
0
Reset
DPS
00H
P1UR: P1UR = 0 –串行接口 0 使用 P3.0,P3.1
P1UR = 1 –串行接口 0 使用 P1.2,P1.3
Mnemonic: S0CON
7
6
5
SM0
SM1
SM20
4
REN0
3
TB80
2
RB80
1
TI0
Address: 98h
0
Reset
RI0
00h
SM0,SM1: 串行口 0 模式选择.
SM0 SM1
Mode
0
0
0
0
1
1
1
0
2
1
1
3
在 UART0 的 4 种模式中,模式 0~3 稍后解释
SM20: 多处理机通信使能位
REN0: 如置位,串行接收使能,软件清除禁止接收
TB80: 在模式2 和3 中,发送的第9 位数据位,置位或清零取决与它执行的功能,如奇
偶校验功能, 多处理机通信等。
RB80: 在模式2 和3 中,RB80 为接收的第9 位数据位。在模式1 中,如SM20=0,RB80
为停止位。在模式 0 中,此位不被使用。须由软件清除。
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
TI0: 发送中断标志位.在完成串行传输后由硬件置位,须由软件清除。
RI0: 接收中断标志。在完成串行传输后由硬件置位,须由软件清除.
Mnemonic: PFCON
7
6
5
4
S0RELPS[1:0]
3
2
T1PS[1:0]
Address: D9H
1
0
Reset
T0PS[1:0]
00H
S0RELPS[1:0]: S0REL 预分频选择
S0RELPS[1:0] 预分频
00
频率/64
01
频率/32
T1PS[1:0]: 定时器 1 预分频选择
T1PS[1:0]
预分频
00
频率/12
01
频率
10
频率/96
11
保留
8.1.
串行接口 0
串行接口0由以下4种模式可以设置:
SM0
0
0
1
1
SM1
0
1
0
1
Mode
0
1
2
3
Description
Shift register
8-bit UART
9-bit UART
9-bit UART
Board Rate
Fosc/12
Variable
Fosc/32 or Fosc/64
Variable
这里的Fosc是晶体或振荡器的频率。
8.1.1.
模式 0
引脚RXD0充当输入和输出。TXD0输出时钟。每次发送或接收以LSB最低位作首位,每次8位。波特率固定为的晶体的频率
1/12,接收通过以下的在S0CON中的设置标志在模式0中初始化:RI0 = 0 and REN0 = 1。在其他模式中,当REN0=1时,
开始从起始位接收串行数据.
Fig. 8-1: Transmit mode 0 for Serial 0
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Fig. 8-2: Receive mode 0 for Serial 0
8.1.2.
模式 1
引脚RXD0充当输入,TXD0充当串行输出,无任何外部时钟被使用,每次数据为10位:一个起始位(=0),8个数据位(LSB
位在前),及一个停止位(=1)。在接收据数据时, 起始位将被同步传输,8个数据位可通过S0BUF来读取, 一个停止位存于
特殊功能寄存器S0CON的设置标志RB80内,在模式1中,无论是内部的波特率发生器或定时器1可以用来指定波特率。
Fig. 8-3: Transmit mode 1 for Serial 0
Fig. 8-4: Receive mode 1 for Serial 0
8.1.3.
模式 2
该模式和模式1类似,但有两点不同。波特率被固定在振荡器的频率的1/32(SMOD=1)或1/64(SMOD=0),且有11位数
据被传输或接收: 1个起始位(=0),8个数据位(LSB在前),一个可程序设计的第9位及一个停止位(=1),9位可以用
来控制串行接口的奇偶性。在传输中,S0CON中的TB80输出第9位,在接收中,S0CON中的RB80将被影响。
8.1.4.
模式 3
模式2和3的唯一不同之处在于:在模式3中,无论是内部的波特率发生器或定时器1可以用来指定波特率。
Fig. 8-5: Transmit modes 2 and 3 for Serial 0
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和 1KB RAM 的 8 位控制器
Fig. 8-6: Receive modes 2 and 3 for Serial 0
8.2.
串行接口 0 的多重机通讯
在串行接口 0 的模式2 和3 中,接收9 位的功能, 可用于多处理器的通讯。
在这种情况下,从机在S0CON 中的位SM20 被置位为1。当主机输出从机的地址时,Bit9 将被置1,从而在所有的从机中
导致串行口接收中断。从机将接收到的字节和它们的网络地址比较,如匹配,其从机将清除SM20,并接收其余的信息,其
他的从机将远离SM20 无效,并忽略此信息。在解决从机后,其主机在Bit9 清0 时将输出剩余部分的信息,因此,没有串
口接收中断会产生在未选中的处理机中。
8.3.
8.3.1.
波特率产生器
串行接口 0 的模式 1 和 3
(a) 当BRGS = 0 (在 AUX寄存器):
T1PS[1:0] = 00
Baud Rate =
2SMOD × FOSC
32 × 12 × ( 256 − TH1)
Baud Rate =
2SMOD × FOSC
32 × ( 256 − TH1)
Baud Rate =
2SMOD × FOSC
32 × 96 × ( 256 − TH1)
T1PS[1:0] = 01
T1PS[1:0] = 10
(b) 当BRGS = 1 (在 AUX寄存器):
S0RELPS[1:0] = 00
Baud Rate =
2SMOD × FOSC
64 × ( 210 − S0REL )
S0RELPS[1:0] = 01
2SMOD × FOSC
Baud Rate =
32 × ( 210 − S0REL )
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9. 看门狗定时器
看门狗定时器是一个8位的计数器并会在计数器溢出时产生复位讯号.WDT在噪音.电源干扰,或断电等导致软件死循环或跑
飞程序等情况下非常有用.WDT功能可以说明拥护的软件从不正常的软件状态中恢复正常.WDT不同于通用的8052的定时器
0,1,2.为了防止WDT复位,可以通过软件定时清除WDT计数器.当不可预料的复位发生时,用户应该检查WDTC寄存器的
WDTF位. 在一外部复位后,该看门狗定时器将无效且所有寄存器都清零。
看门狗定时器是一个自由运行的片上RC振荡器 (约250 KHz). WDT将保持运行就算是系统时钟被关闭(例如,在睡眠状态).
在正常的运行或睡眠状态,一个WDT超时(如使能)将导致MCU复位.WDT在正常状态下可随时被使能或失效.请注意WDTC寄
存器的WDTE位.默认的WDT超时时间为接近16.38ms (WDTM [3:0] = 0100b).
WDT有可选择的分频.要选择分频,需要正确设置看门控制寄存器(WDTC)的位3~位0(WDTM [3:0])
250KHz
2 WDTM
256
Watchdog reset time =
WDTCLK
WDTCLK =
WDTM [3:0]
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Table 10.1 WDT time-out period
Divider
Time period @ 250KHz
(250 KHz RC oscillator in)
1
1.02ms
2
2.05ms
4
4.10ms
8
8.19ms
16
16.38ms (default)
32
32.77ms
64
65.54ms
128
131.07ms
256
262.14ms
512
524.29ms
1024
1.05s
2048
2.10s
4096
4.19s
8192
8.39s
16384
16.78s
32768
33.55s
当MCU复位,MCU将会读WDTEN控制位状态.当WDTEN位被设置为1,无论WDTE位状态如何,看门狗功能将会失效.当
WDTEN位被清0,在WDTE位被通过变成设为1的情况下,看门狗功能将被使能.用户可通过烧路器或ISP设置WDTEN.
对WDTE位写入1同时WDTEN控制位清0,能使WDT功能使能.在WDTE设为1后.8位的计数器用通过WDTM[3:0]设置好的分
频进行计数.它在溢出时将会产生复位讯号.WDTE位在MCU重启时将被自动清0,同时硬件复位或WDT复位.
看门狗一旦开始工作将无法停止. ,当WDTK寄存器用户可通过对看门狗定时器重置密钥(WDTK)写入55h实现WDT定时器
清0.这将会清楚8位计数器内容并让计数器重启. 看门狗定时器必须定时刷新以防来自可变的重置复位请求信号.
当看门狗定时器溢出时, WDTF标志位将被置1并自动重置复位MCU.该标志位可被软件或外部复位清除.
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Clear
Power on reset WDTF = 0
External reset
Software write “0”
250KHz RC
oscillator
1
TAKEY
(55, AA, 5A)
Set WDTF = 1
WDTCLK
WDT
Counter
2WDTM
Enable/Disable
WDT
WDTM[3:0]
WDT time-out reset
Refresh
WDT Counter
WDTC
Enable WDTC
write attribute
WDTF
WDTK
(0x55)
WDTEN
Fig. 9-1: Watchdog timer block diagram
Mnemonic
TAKEY
WDTC
WDTK
RSTS
Description
Direct
Time Access Key
register
Watchdog timer
control register
Watchdog timer
refresh key
Reset Status Flag
register
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Watchdog Timer
F7h
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
TAKEY [7:0]
B6h
-
WDTE
-
B7h
A1H
Bit 3
00H
WDTM [3:0]
04H
WDTK[7:0]
-
Mnemonic: TAKEY
7
6
5
-
-
4
3
TAKEY [7:0]
PDRF
WDTF
2
1
00H
SWRF
LVRF
PORF
00H
Address: F7h
0
Reset
00H
看门狗控制寄存器(WDTC)默认为仅读;软件需依序于寄存器 TAKEY 写入 55h, AAh 及 5Ah 才能对看
门狗控制寄存器(WDTC)执行写入,启动看门狗功能及设定重置时间
MOV TAKEY, #55h
MOV TAKEY, #AAh
MOV TAKEY, #5Ah
Mnemonic: WDTC
7
6
5
WDTE
4
-
3
2
1
WDTM [3:0]
Address: B6h
0
Reset
04H
WDTE: 看门狗定时器使能位.
此位需于WDTEN=0(此值于出厂时已设为0)时设置才有作用,既于刻录(使用ICP,ISP或一
般刻录器)时于看门狗选项选择使用.
0: 禁能.
1: 使能.
WDTM [3:0]: 看门狗重置信号产生时间选择位.请参考表格 9.1 所列看门狗重置信号产生时间.
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic: WDTK
7
6
5
4
3
WDTK[7:0]
2
1
Address: B7h
0
Reset
00h
WDTK: 看门狗定时器计数器清零寄存器.
于此寄存器写入 0x55, 看门狗定时器计数器将清零重新计数.
范例:
看门狗定时器使能并选择重置信号产生时间为 262.14ms.
第一步,先确认刻录时看门狗功能已选择使用.
第二步,如下
MOV TAKEY, #55h
MOV TAKEY, #AAh
MOV TAKEY, #5Ah
; enable WDTC write attribute.
MOV WDTC, #28h
; Set WDTM [3:0] = 1000b. Set WDTE =1 to enable WDT
; function.
.
.
.
MOV WDTK, #55h
; Clear WDT timer to 0.
Mnemonic: RSTS
7
6
-
5
-
4
PDRF
3
WDTF
2
SWRF
1
LVRF
Address: A1H
0
Reset
PORF
00H
WDTF: 看门狗定时器产生重置信号之旗标位.
当 MCU 之重置是由看门狗定时器产生时, 此位将被置高.此旗标位清零可由软件、外部
重置信号或上电之重置信号.
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
10. 中断
SM59R16G6提供10个中断源并带有4级优先权. 每一中断源都在特殊寄存器(SFR)中有自身的请求标志,每个中断请求信
号通过相应的标志及特殊寄存器(SFR)中的IEN0,IEN1及IEN2中的使能位来独自允许或禁止。
当中断发生时,CPU将会跳转预先设定的地址,如10-1图表所示,一旦中断开始执行,就只能被更高优先级的中断终止,
其中断服务会被来自指令RETI的返回所终结。当一RETI被执行时且中断发生时,处理器将将返回此指令,并执行下一条指
令。
当中断条件发生时,该处理器通过设置一个标志位来表示,无论中断使能或禁止,每个中断标志都将在每个机器周期中采
样一次,随后采样由硬件来检测,当中断被使能时,且采样指出相应中断时,中断请求标志被设置。在随后的指令周期中,
中断将被硬件所确定。从而迫使一个LCALL 指向相应的地址向量。
当中断发生时,中断响应将需要不同的时间,这取决于相关的处理器。如一处理器执行的中断服务程序同等或更优先,新
的中断将不会启用,在其他情况下,响应时间将取决于当前的指令。以最快的速度响应一个中断是需要7个机器周期,这包
括一个检测中断的机器周期和6周期执行LCALL周期。
Interrupt Request Flags
IE0 –外部中断 0
Table 10-1: 中断向量
Interrupt Vector
Address
0003h
Interrupt Number
*(use Keil C Tool)
0
TF0 –定时器 0 中断
000Bh
1
IE1 –外部中断 1
0013h
2
TF1 –定时器 1 中断
001Bh
3
RI0/TI0 –串行口 0 中断
0023h
4
TF2/EXF2 –定时器 2 中断
002Bh
5
PWMIF – PWM 中断
0043h
8
SPIIF –SPI 中断
LVIIF – 低压中断
IICIF –IIC 中断
004Bh
0063h
006Bh
9
12
13
*参考Keil C用户指南中的有关中断功能使用说明
Mnemonic
IEN0
IEN1
IRCON
IP0
IP1
Description
Interrupt Enable
0 register
Interrupt Enable
1 register
Interrupt request
register
Interrupt priority
level 0
Interrupt priority
level 1
Direct
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Interrupt
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
A8h
EA
-
ET2
ES0
ET1
EX1
ET0
EX0
00h
B8h
EXEN2
-
IEIIC
IELVI
-
-
IESPI
IEPWM
00h
C0H
EXF2
TF2
IICIF
LVIIF
-
-
SPIIF
PWMIF
00H
A9h
-
-
IP0.5
IP0.4
IP0.3
IP0.2
IP0.1
IP0.0
00h
B9h
-
-
IP1.5
IP1.4
IP1.3
IP1.2
IP1.1
IP1.0
00h
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Interrupt Enable 0 register(IEN0)
Mnemonic: IEN0
7
6
EA
-
5
ET2
4
ES0
3
ET1
2
EX1
1
ET0
Address: A8h
0
Reset
EX0
00h
1
IESPI
Address: B8h
0
Reset
IEPWM
00h
1
SPIIF
Address: C0h
0
Reset
PWMIF
00H
EA: EA=0 –禁能所有中断.
EA=1 –使能所有中断.
ET2: ET2=0 –禁能定时器 2 中断.
ET2=1 –使能定时器 2 中断.
ES0: ES0=0 –禁能串行口 0 中断.
ES0=1 –使能串行口 0 中断.
ET1: ET1=0 –禁能定时器 1 中断.
ET1=1 –使能定时器 1 中断.
EX1: EX1=0 –禁能外部中断 1.
EX1=1 –使能外部中断 1.
ET0: ET0=0 –禁能定时器 0 中断.
ET0=1 –使能定时器 0 中断.
EX0: EX0=0 –禁能外部中断 0.
EX0=1 –使能外部中断 0.
Interrupt Enable 1 register(IEN1)
Mnemonic: IEN1
7
6
EXEN2
-
5
IEIIC
4
IELVI
3
-
2
-
EXEN2: 定时器 2 重载中断使能位.
EXEN2 = 0 –禁能定时器 2 外部重载中断.
EXEN2 = 1 –使能定时器 2 外部重载中断.
IEIIC: IIC 中断使能位.
IEIICS = 0 –禁能 IIC 中断.
IEIICS = 1 –使能 IIC 中断.
IELVI: 低压中断使能位.
IELVI = 0 –禁能低压中断.
IELVI = 1 –使能低压中断.
IESPI: SPI 中断使能位.
IESPI = 0 –禁能 SPI 中断.
IESPI = 1 –使能 SPI 中断.
IEPWM: PWM 中断使能位.
IEPWM = 0 –禁能 PWM 中断.
IEPWM = 1 –使能 PWM 中断.
Interrupt request register(IRCON)
Mnemonic: IRCON
7
6
5
EXF2
TF2
IICIF
4
LVIIF
3
-
2
-
EXF2: 定时器 2 重载中断旗标位.必须由软件清零.
TF2: 定时器 2 中断旗标位.必须由软件清零.
IICIF: IIC 中断旗标位.
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
LVIIF: 低压中断旗标位
SPIIF: SPI 中断旗标位
PWMIF: PWM 中断旗标位.必须由软件清零.
10.1. 优先权配置
所有中断来源相组合于以下群组中:
Table 10-2: 优先权群组
群组
外部中断 0
PWM 中断
定时器 0 中断
SPI 中断
外部中断 1
定时器 1 中断
串行口 0 中断
低压中断
定时器 2 中断
IIC中断
通过对SFRs中的IP0或IP1置位或清零,每一组中断都可被独自程序设计为四个优先级中的一个,如要求相同的优先级被同
时接收,一内部顺序将依次确定哪个请求被优先服务.
Mnemonic: IP0
7
6
-
5
IP0.5
4
IP0.4
3
IP0.3
2
IP0.2
1
IP0.1
Address: A9h
0
Reset
IP0.0
00h
Mnemonic: IP1
7
6
-
5
IP1.5
4
IP1.4
3
IP1.3
2
IP1.2
1
IP1.1
Address: B9h
0
Reset
IP1.0
00h
IP1.x
0
0
1
1
Bit
IP1.0, IP0.0
IP1.1, IP0.1
IP1.2, IP0.2
IP1.3, IP0.3
IP1.4, IP0.4
IP1.5, IP0.5
Table 10-3: 优先权层级
IP0.x
优先权层级
0
1
0
1
Level0 (最低)
Level1
Level2
Level3 (最高)
Table 10-4: 优先权层级群组
群组
外部中断 0
定时器 0 中断
外部中断 1
定时器 1 中断
串行口 0 中断
定时器 2 中断
PWM 中断
SPI 中断
低压中断
IIC中断
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Table 10-5: 中断轮询顺序
中断源
顺序
外部中断0
PWM中断
SPI中断
外部中断1
轮询顺序
定时器0中断
定时器1中断
串行口0中断
低压中断
定时器2中断
IIC中断
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
11. 电源管理单元
电源管理单元提供两种电源管理模式,即IDLE(待机/空闲)和STOP(停止),并为用户提供省电功能。
Mnemonic: PCON
7
6
SMOD MDUF
5
-
4
-
3
-
2
-
1
STOP
Address: 87h
0
Reset
IDLE
40h
STOP: STOP 模式控制位。设置此位将运行 STOP 模式,
STOP 位总是读为 0.
IDLE: IDIE 模式控制位。设置此位将运行 IDLE 模式,
IDLE 位总是读为 0
11.1. 待机模式(空闲模式)
使用IDLE(待机模式(空闲模式))模式可通过对PCON寄存器的IDLE位置位。空闲模式停止MCU的时钟源,但外部的时钟
源依旧保持,由于此时CPU不工作,电源功耗将被降低。当任何一中断信号或者一复位信号时,CPU将退出待机模式(空
闲模式)。
11.2. 停止模式
使用STOP(停止模式)模式可通过对PCON寄存器的STOP位置位。在此模式中,所有的中断源将全部被关闭,CPU将从
一个无时钟的中断(外部中断0/1, 低压中断)或者一个重置(看门狗及低压重置)条件下退出该模式,内部产生的中断(定
时器,串行端口... ),由于它们需要时钟源而会没有任何动作。
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
12. 脉宽调制器(PWM)
SM59R16G6提供四个通道的PWM输出.
中断值为43h.
Mnemonic
Description
Direct
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
P4SPI
P1UR
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
AUX
PWMC
PWMD0H
PWMD0L
PWMD1H
PWMD1L
PWMD2H
PWMD2L
PWMD3H
PWMD3L
PWMMDH
PWMMDL
Auxiliary register
PWM Control
register
PWM 0 Data
register high byte
PWM 0 Data
register low byte
PWM 1 Data
register high byte
PWM 1 Data
register low byte
PWM 2 Data
register high byte
PWM 2 Data
register low byte
PWM 3 Data
register high byte
PWM 3 Data
register low byte
PWM Max Data
register high byte
PWM Max Data
register low byte
91h
BRGS
B5h
-
PWMCS[2:0]
BCh
PWMP0
-
-
BDh
-
-
-
PWMD0[9:8]
PWMD0[7:0]
BEh
PWMP1
-
-
BFh
-
PWMP2
-
-
-
B2h
-
-
PWMD1[9:8]
PWMP3
-
-
-
B4h
-
-
PWMD2[9:8]
-
-
-
-
CFh
-
-
PWMD3[9:8]
4
P1UR
3
P4IIC
2
-
-
-
PWMMD[9:8]
5
4
-
1
P2PWM
Address: 91h
0
Reset
DPS
00H
Address: B5h
3
2
1
0
Reset
PWM3EN PWM2EN PWM1EN PWM0EN 00H
PWMCS[2:0]: PWM 时钟源选择.
PWMCS [2:0]
Mode
000
Fosc
001
Fosc/2
010
Fosc/4
011
Fosc/6
100
Fosc/8
101
Fosc/12
110
Timer 0 overflow
111
Timer 0 external input (P3.4/T0)
PWM3EN: PWM 通道 3 使能位.
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00H
00H
00H
FFH
P2PWM : P2PWM = 0 – PWM 功能于 P4[3:0].
P2PWM = 1 – PWM 功能于 P2[7:4].
Mnemonic: PWMC
7
6
PWMCS[2:0]
00H
00H
PWMMD[7:0]
5
P4SPI
00H
00H
PWMD3[7:0]
CEh
00H
00H
PWMD2[7:0]
B3h
00H
00H
PWMD1[7:0]
B1h
Mnemonic: AUX
7
6
BRGS
-
P2PW
DPS
M
PWM3E PWM2E PWM1E PWM0E
N
N
N
N
P4IIC
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
PWM3EN = 1 – PWM 通道 3 使能.
PWM3EN = 0 – PWM 通道 3 禁能.
PWM2EN: PWM 通道 2 使能位.
PWM2EN = 1 – PWM 通道 2 使能.
PWM2EN = 0 – PWM 通道 2 禁能.
PWM1EN: PWM 通道 1 使能位.
PWM1EN = 1 – PWM 通道 1 使能.
PWM1EN = 0 – PWM 通道 1 禁能.
PWM0EN: PWM 通道 0 使能位.
PWM0EN = 1 – PWM 通道 0 使能.
PWM0EN = 0 – PWM 通道 0 使能.
Mnemonic: PWMD0H
7
6
5
PWMP0
Mnemonic: PWMD0L
7
6
5
4
-
3
-
4
3
PWMD0[7:0]
2
-
2
Address: BCh
1
0
Reset
PWMD0[9:8]
00H
1
Address: BDh
0
Reset
00h
PWMP0: PWM 通道 0 空闲极性选择.
“0” – PWM 通道 0 于空闲时置低.
“1” – PWM 通道 0 于空闲时置高.
PWMD0[9:0]: PWM 通道 0 数值寄存器.
Mnemonic: PWMD1H
7
6
5
PWMP1
Mnemonic: PWMD1L
7
6
5
4
-
3
-
4
3
PWMD1[7:0]
2
-
2
Address: BEh
1
0
Reset
PWMD1[9:8]
00H
1
Address: BFh
0
Reset
00H
PWMP1: PWM通道1空闲极性选择.
“0” – PWM 通道 1 于空闲时置低.
“1” – PWM 通道 1 于空闲时置高.
PWMD1[9:0]: PWM 通道 1 数值寄存器.
Mnemonic: PWMD2H
7
6
5
PWMP2
Mnemonic: PWMD2L
7
6
5
4
-
3
-
4
3
PWMD2[7:0]
2
-
2
Address: B1h
1
0
Reset
PWMD2[9:8]
00H
1
Address: B2h
0
Reset
00H
PWMP2: PWM 通道2空闲极性选择.
“0” – PWM 通道 2 于空闲时置低.
“1” – PWM 通道 2 于空闲时置高.
PWMD2[9:0]: PWM 通道 2 数值寄存器.
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic: PWMD3H
7
6
5
PWMP3
Mnemonic: PWMD3L
7
6
5
4
-
3
-
4
3
PWMD3[7:0]
2
-
2
Address: B3h
1
0
Reset
PWMD3[9:8]
00H
1
Address: B4h
0
Reset
00H
PWMP3: PWM 通道3空闲极性选择.
“0” – PWM 通道 3 于空闲时置低.
“1” – PWM 通道 3 于空闲时置高.
PWMD3[9:0]: PWM 通道 3 数值寄存器.
Mnemonic: PWMMDH
7
6
5
Mnemonic: PWMMDL
7
6
5
4
-
3
-
4
3
PWMMD[7:0]
2
-
2
Address: CEh
1
0
Reset
PWMMD[9:8]
00H
1
Address: CFh
0
Reset
FFH
PWMMD[9:0]: PWM 最大数值寄存器.
PWM 从 0000h 计数至最大数值寄存器 PWMMD[9:0].当 PWM 计数至与最大数值寄存
器数值相等时 PWMMD[9:0]产生溢出.
PWMPx = 0 & PWMDx = 00h
PWMx
Low
PWMPx = 0 & PWMDx ≠ 00h
PWMx
PWMPx = 1 & PWMDx = 00h
PWMx
High
PWMPx = 1 & PWMDx ≠ 00h
PWMx
PWMMD + 1
PWM clock
PWMDx
Leader pulse =
PWM clock
PWM period =
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
13. IIC 功能
这些IIC模块使用SCL
(时钟)和SDA
(数据)
线来联系其他的IIC接口, 其速度可以由软件设置特殊寄存器(SFR)
中的IICBR[2:
0] ,从而使其高达到400KBpS(最大值). IIC模块可以是主机也可以是从机,,提供两个中断(RXIF,TXIF),并有两个
地址以作数据传输,它将产生开始,在主机模式中,反复启动和停止信号,在从机模式中,它将检测开始,反复启动和停
止信号, 最大沟通的长度及连接设备的数目被一个最大400pF 的电容所限制。
中断值为 6Bh.
Mnemonic
AUX
IICCTL
IICS
IICA1
IICA2
IICRWD
IICS2
Description
Auxiliary register
IIC control
register
IIC status register
IIC Address 1
register
IIC Address 2
register
IIC Read/Write
register
IIC status2
register
Direct
Bit 7
91h
BRGS
F9h
IICEN
F8h
MStart
Bit 6
Bit 5
IIC function
-
RXIF
Bit 4
Bit 3
P4SPI
P1UR
MSS
TXIF
Bit 1
Bit 0
RESET
P4IIC
P2PW
M
DPS
00H
MAS
RStart
IICBR[2:0]
04H
RDR
TDR
TXAK
00H
FAh
IICA1[7:1]
FBh
IICA2[7:1]
FCh
FDh
Mnemonic: AUX
7
6
5
BRGS
P4SPI
Bit 2
RXAK
RW
MATCH1
or RW1
MATCH2
or RW2
IICRWD[7:0]
-
-
4
P1UR
-
-
AB_EN
3
P4IIC
2
P0KBI
1
P2PWM
3
RStart
2
A0H
60H
00H
BF_E
N
AB_F
BF
00H
Address: 91h
0
Reset
DPS
00H
P4IIC: P4IIC = 0 – IIC 功能于 P1[7:6].
P4IIC = 1 – IIC 功能于 P4[1:0].
Mnemonic: IICCTL
7
6
5
IICEN
MSS
4
MAS
1
IICBR[2:0]
Address: F9h
0
Reset
04h
IICEN: IIC 模式使能
ICEN = 1,使能
IICEN = 0,禁止
MSS: 主\从机模式选择
MSS = 1, 选择主机模式
MSS = 0, 选择从机模式
软件必须在设置其他寄存器之前置位
MAS: 主模式的地址选择(仅在主机模式中)
MAS = 0,使用IICA1
MAS = 1,使用 IICA2
RStart: 重启控制位(仅在主机模式中)
当该位被置位时,模块将产生一个启动条件到 SDA 和 SCL 线路(在当前 ACK 之后),并发送
存储在 IICA1 或者 IICA2 中的呼叫地址(由 MAS 控制位选择),在地址发送出去后,此位将由硬
件清除
IICBR[2:0]: 波特率选择(仅在主机模式)这里的Fosc 为外部晶体或振荡器的频率,系统默认为Fosc/512
以便用户选择
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
IICBR[2:0]
000
001
010
011
100
101
110
111
Baud rate
Fosc/32
Fosc/64
Fosc/128
Fosc/256
Fosc/512
Fosc/1024
Fosc/2048
Fosc/4096
Mnemonic: IICS
Address: F8h
7
6
5
4
3
2
1
0
Reset
MStart
RxIF
TxIF
RDR
TDR
RxAK
TxAK
RW
00h
MStart: 主机起始控制位(仅在主模式中有效)
如该位被置位时,模块将产生一个启动条件到SDA 和SCL 线,并发送存储在IICA1 或者
IICA2 中的呼叫地址(由MAS 控制位选择)。在软件清除该位后,该模式将产生一个终止
条件至SDA 和SCL。
RxIF: 数据接收中断标志位
在IICRWD(IIC 读写数据缓存)加载一个新的接收数据时被置位;软件清零该位后,IIC 中
断标志位(IICIF)将自动清零。
TxIF: 数据传输中断标志位
当所有位于转换寄存器中的位数据被传输时,该位被置位,来自IICRWD(IIC 读/写数据缓
存)的8位数据被下载至转换寄存器中;软件清零该位后,IIC 中断标志位(IICIF)将自动
清零。.
RDR: 数据传输中断标志位
当新的字节被接收并存储在IICRWD 时,该位将由硬件置位,在获取来自IICRWD 中的
数据之后,该位将被软件清零。只有当该位被清除时,IIC 模筷才可写如新的资料至
IICRWD中。
TDR: 读取数据准备位
当数据进入IICRWD 传输之后,该位需软件置位来通知IIC 模块数据发送出去。在IIC 模
块完成来自IICRWD 的数据发送后,该位将自动被清除。
RxAK: 接收确认位. 置零,这意味着一个确认信号已经收到在完成8位数据传输总线上后.
TxAK: 传输确认位. 当收到完整的8位数据, 此位将设置(NoAck) 或清除(Ack) 并传输到主机显
示接收状态. 事实上, 它是被作为一个字节的传输在第9位如Fig. 14-1.
RW: 从机模式的读取(接收)或写(传输) 在IIC总线. 当此位被清除, 表示从机模式在IIC总线接
收数据.(只从机模式)
th
Fig. 13-1: Acknowledgement bit in the 9 bit of a byte transmission
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic: IICA1
7
6
5
4
IICA1[7:1]
R/W
3
2
1
Address: FAH
0
Reset
Match1 or RW1
A0H
R or R/W
Slave mode:
IICA1[7:1]: IIC 地址寄存器
这是为从机模式的第一个 7-bit 的地址,它在一个地址(来自主机模式)接收后被检测
Match1: 当 IICA1 和来自主机模式方的接收地址匹配时,该位将被硬件置位,当 IIC 总线读或写第一笔数据
时,该位将被自动清除。
Master mode:
IICA1[7:1]: IIC 地址寄存器
显示要与它通讯的从机的 7 位地址
RW1: 如模块被设置为 Mstart 或 Rstart bit,该位将被作为从机方的 RW 发送,它在 IIC 地址之后的抵 8th
位显示,如表 13-2。它用来告诉从属模式中将来的通信的方向。如设置为 1,模块在主模式中为接
收方,如是 0,模块在主模式中为传输方。
th
Fig. 13-2: RW bit in the 8 bit after IIC address
Mnemonic: IICA2
7
6
5
4
IICA2[7:1]
R/W
3
2
1
Address: FBh
0
Reset
Match2 or RW2
60h
R or R/W
Slave mode:
IICA2[7:1]: IIC 地址寄存器
这是为从机模式的第二个 7-bit 的地址, 它在一个地址(来自主机模式)接收后被检测
Match2: 当 IICA2 和来自主机模式方的接收地址匹配时,该位将被硬件置位,当 IIC 总线读或写第一笔数据
时,该位将被自动清除。
Master mode:
IICA2[7:1]: IIC 地址寄存器
显示要与它通讯的从机的 7 位地址
RW2: 如模块被设置为 Mstart 或者 Rstart bit,该位将被作为从机方的 RW 发送,它用来告诉从机模式中
将来的通信的方向。如设置为 1,模块在主模式中为接收方,如是 0,模块在主模式中为传输方。
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic: IICRWD
7
6
5
4
3
IICRWD[7:0]
2
Address: FCh
0
Reset
00h
1
IICRWD[7:0]: IIC 读写缓存
在接收(读)模式中,接收的字节存储于此
在传输模式中,该字节通过该 SDA 被转换
Mnemonic: IICS2
Address: FDH
7
6
5
4
-
-
-
-
3
AB_EN
2
1
0
Reset
BF_EN
AB_F
BF
00H
AB_EN: 仲裁失去了使能位. (仅主机模式)
当AB_EN位使能, 硬件将检查仲裁丢失位.一旦发生丢失仲裁, 硬件将返回到空闲状态.
如果此位被清除, 硬件也不会理会仲裁丢失情况.当多主机与从机连接时需设置此位.于单
主机与从机时清除此位.
BF_EN: 总线忙碌使能位. (仅主机模式)
当BF_EN位使能,硬件将不会产生开始信号至总在线直到BF已置低.此位若被清零将永远
产生开始信号至总线当MStart置高.当多主机与从机连接时需设置此位.于单主机与从机时
清除此位.
AB_F: 仲裁丢失位. (仅主机模式)
于多主机状态, 当送出”1”但回应”0”时,总线发生丢失仲裁此位将被置高.在重送数据前软
件需清除此位及需直到检查BF已置低.
BF: 总线忙碌位. (仅主机模式)
当SCL或SDA或总线发出开始信号,此位将被置高.当检查到停止信号一段时间(约4.7us),
此位将被清零. 此位可由软件清零以回到就绪状态
.
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
14. SPI功能
串行外围接口(SPI)是一个同步串行接口,允许主机和从机沟通.
中断向量为4Bh.
SPI 使用4个信号
SPI_MOSI: 在主机模式中数据输出,在从机模式中数据输入。
SPI_MISO: 在主模式中数据输入,在从机模式中数据输出,
SPI_SCK: 从机模式时钟输出,以上数据与同步
SPI_SS: 从机模式中输入.
从机设备检测该信号来判断是否被主模式选择。
在主机模式中,它可选择所需的从机设备的任何IO的值为零。如14-1下图所示的一个例子将显示主机与从机的4路信号之间
的关系
Master
Slave 2
Slave 1
MOSI
MISO
CLK
IO
IO
MOSI
MISO
CLK
MOSI
MISO
CLK
SS
SS
Fig. 14-1: SPI signals between master and slave devices
这仅是单信道SPI的接口,SPI
Mnemonic
Description
SFRs 如下所示:
Direct
Bit 7
BRGS
AUX
Auxiliary register
91h
SPIC1
SPI 控制寄存器 1
F1h
SPIC2
SPI 控制寄存器 2
F2h
SPI 状态寄存器
F5h
SPI 传输数据缓冲
SPI 接收数据缓冲
F3h
F4h
SPIS
SPITXD
SPIRXD
Mnemonic: AUX
7
6
5
BRGS
P4SPI
SPIE
N
SPIF
D
SPIR
F
Bit 6
Bit 5
SPI function
-
P4SPI
SPIMSS
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
P1UR
P4IIC
-
P2PW
M
DPS
00H
SPISS
SPICKP SPICKE
P
TBC[2:0]
SPIRST
SPIBR[2:0]
08H
RBC[2:0]
00H
SPIMLS SPIOV SPITXIF SPITDR SPIRXIF SPIRDR
SPIR
S
SPITXD[7:0]
SPIRXD[7:0]
4
P1UR
3
P4IIC
2
1
P2PWM
00H
00H
Address: 91h
0
Reset
DPS
00H
P4SPI: P4SPI = 0 – SPI 功能于 P1[7:4].
P4SPI = 1 – SPI 功能于 P4[3:0].
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic: SPIC1
7
6
5
SPIEN SPIMSS SPISSP
4
SPICKP
3
SPICKE
2
Address: F1h
1
0
Reset
SPIBR[2:0]
08h
SPIEN: SPI 模式使能位. “1” SPI 功能使能. “0” SPI 功能禁止.
SPIMSS: 主/从机模式选择位
“1” 主机模式.
“0” 从机模式.
SPISSP: 从机选择的极性(仅从机模式有效)
“1” -高电平动作.
“0” -低电平动作.
SPICKP: 时钟空闲极性
“1” –空闲时 SPI_SCK 为高电平. Ex :
“0” -空闲时 SPI_SCK 为低电平. Ex :
SPICKE: 时钟采样相位选择位.
“1” –数据锁存在上升沿
“0” –数据锁存在下降沿.
*为确保数据锁存的稳定性,SM59R16G6 产生的输出数据,无论对方可锁存稳定的数据是在上升沿
或下降沿,都将作为考虑在以下示例中.
sufficient set-up time
sufficient hold time
SPIBR[2:0]: SPI 速率选择位(仅主机模式有效)
,这里的 Fosc 为外部时钟或振荡器的频率
SPIBR[2:0] Baud rate
0:0:0
Fosc/4
0:0:1
Fosc/8
0:1:0
Fosc/16
0:1:1
Fosc/32
1:0:0
Fosc/64
1:0:1
Fosc/128
1:1:0
Fosc/256
1:1:1
Fosc/512
Mnemonic: SPIC2
7
6
5
SPIFD
TBC[2:0]
4
3
SPIRST
2
1
RBC[2:0]
Address: F2h
0
Reset
00h
SPIFD: 全双工通信模式使能位.
“1” : 使能全双工模式.
“0” : 禁止全双工模式.
当此位被置位时,TBC[2;0]和 RBC[2;0]将被重置并归零。也就是说,只有 8 位数据通讯在全双工模
式中被允许,当主机模式通过 MOSI 线传输数据到从机模式中,意味着带有数据输入和输出的全双
工模式在同样的 SCK 时钟中是同步的,如下所示.
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Input Shift register
SPIRXD
Output Shift register
SPITXD
Clock Generator
MISO
MISO
MOSI
MOSI
SCK
SCK
Output Shift register
SPITXD
Input Shift register
SPIRXD
SyncMos Slave
SyncMos Master
TBC[2:0]: SPI 发送数据位,这里 1-8 位数据除了在全双工模式中是被允许的
TBC[2:0]
Bit counter
0:0:0
8 bits output
0:0:1
1 bit output
0:1:0
2 bits output
0:1:1
3 bits output
1:0:0
4 bits output
1:0:1
5 bits output
1:1:0
6 bits output
1:1:1
7 bits output
SPIRST: SPI 重新致能模式选择位. (仅从机模式有效)
“ 0” 禁能. SPI 于 SS 脚重新致能时,传送或接收数据.
于传送或接收数据缓冲寄存器内,前次传送或接收之数据完全保留.(表示它是有效的)
“1” 使能. SPI 于 SS 脚重新致能时,传送或接收新数据,
于传送或接收数据缓冲寄存器内,前次传送或接收之数据全部舍弃. (表示它是无效的)
RBC[2:0]: SPI 接收数据位,这里 1-8 位数据除了在全双工模式中是被允许的
RBC[2:0]
Bit counter
0:0:0
8 bits input
0:0:1
1 bit input
0:1:0
2 bits input
0:1:1
3 bits input
1:0:0
4 bits input
1:0:1
5 bits input
1:1:0
6 bits input
1:1:1
7 bits input
Mnemonic: SPIS
7
6
5
SPIMLS SPIOV
4
SPITXIF
3
SPITDR
2
SPIRXIF
1
SPIRDR
Address: F5h
0
Reset
SPIRS
40h
SPIMLS: MSB 或者 LSB 输入/输出优先
“1” : MSB 输入/输出优先
“0” : LSB 输入/输出优先
SPIOV: 溢出标志位
当 SPIRDR 被置位(SPIRXR 中的一个字节,但未被移除)且下一数据也进入时(这里不具备锁存
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
功能)
,该标志将被设置并导致在 SPIRXD 接收的数据被溢出毁坏,当 SPIRDR 被清除时,它也被
硬件清除。
SPITXIF: 传输中断标志
当 SPITXD 寄存器的数据被下载到转换寄存器时,该位被置位
SPITDR: 传输数据就绪位
当 MCU 结束对 SPITXD 寄存器读写数据时,MCU 须将改位置位,以通知 SPI 模块发送数据。在
SPI 模块完成从 SPITXD 或 SPITXD 发送数据到下载到转换寄存器后,该位将自动被清除。
SPIRXIF: 接受中断标志位
在 SPIRXD 被装载一个新的接收数据后,该位被置位
SPIRDR: 接收数据就绪位
当一字节被接收时,SPIRDR 被设为一个标志去通知 MCU。在获取来自 SPIRXD 寄存器的资料后,
MCU 须清除该位。如 SPI 模块向传输方写入新的数据至 SPIRXD 中且在该位清零之前,该数据将
随后被覆盖。
SPIRS: 接收起始位
该位被置位以此通知 SPI 模块来接收位于 SPIRXD 寄存器中的数据
Mnemonic: SPITXD
7
6
5
4
3
SPITXD[7:0]
2
1
0
Address: F3h
Reset
00h
SPITXD[7:0]: 传输数据缓冲
Mnemonic: SPIRXD
7
6
5
4
3
SPIRXD[7:0]
2
1
Address: F4h
0
Reset
00h
SPIRXD[7:0]: 接收数据缓冲.
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
15. LVI –低压中断
中断向量为63h.
Mnemonic: LVC
7
6
5
4
LVI_EN
LVR_EN LVSIF
3
-
Address: E6h
0
Reset
LVIS
20H
2
-
1
-
Min
3.4
3.2
Typ
3.7
3.5
Max
4.0
3.8
Units
V
V
Min
2.1
1.9
Typ
2.3
2.1
Max
2.5
2.3
Units
V
V
LVI_EN: 使能低电压中断功能.
LVI_EN = 0 : 禁能低电压检测中断功能.
LVI_EN = 1 : 使能低电压检测中断功能.
LVR_EN 使能低电压复位元功能.
LVR_EN = 0 : 禁能低电压检测复位元功能.
LVR_EN = 1 : 使能低电压检测复位元功能.
LVSIF 低电压状态旗标
1: VDD 低于 LVI 电压
0: VDD 高于 LVI 电压
LVI_VS: 低电压中断级选择
0 : 选择低阶为低电压中断电压等级
1 : 择高阶为低电压中断电压等级
高阶:
Symbol
VLVI
VLVR
Parameter
低电压中断电位
低电压复位电位
注意:VLVI总是高于VLVR大约0.2 V
低阶:
Symbol
VLVI
VLVR
Parameter
低电压中断电位
低电压复位电位
注意:VLVI总是高于VLVR大约0.2 V
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内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
16. 在系统程序设计(Internal ISP)
SM59R16G6 可通过内部硬件电路产生 flash 控制讯号.用户利用 flash 控制寄存器,flash 地址寄存器和 flash 数据寄存器在不
需要将 SM59R16G6 移出系统的情况下实现 ISP 功能. SM59R16G6 提供了可以实现 flash 程序设计/芯片擦除/页擦除/保护
功能的 flash 控制讯号.使用者需要去设计和使用任何 SM59R16G6 可以输入数据的接口,然后利用 ISP 服务程序去实现 flash
的程序设计/芯片擦除/页擦除/保护功能.
16.1. ISP 服务程序
ISP 服务程序是由用户自行开发并放置于 ISP 服务程序区的韧件. 用户可依需求决定 ISP 服务程序的大小. 另外用户需
将 ISP 服务程序刻录至 SM59R16G6 芯片中才可使用 ISP 功能.
由于 ISP 服务程序是由用户自行开发,
它需包括 flash 数据寄存器的刻录及 SM59R16G6 芯片与上位机的通讯协议. 举
例来说, 使用者使用 SM59R16G6 芯片上之 UART 接口与上位机作数据之传送及接收,则 SM59R16G6 芯片上之 ISP
服务程序内需有波特率设定,为避免数据传输错误需有数据总合检查或同位检查或其他错误检查机制.
于正常动作模式或空闲模式可启动 ISP 服务程序,于停止模式则不行.
16.2. 锁定位(N)
锁定位 N 有两个功能:一是配置服务程序的大小,另一个则是通过 flash 擦除功能锁定 ISP 服务程序的空间.
ISP 服务程序地址位从$F000 到$FFFF.它可被分为 N*256 字节(N=0-16).当 N 为 0 时没有 ISP 功能.所有的 64k flash
都被用来做程序存储.当 N 为 1 时,ISP 服务程序占用 256 字节,剩余的 63,75k flash 可被用做程序存储.ISP 服务程序的
最大空间为 4kB(当 N 为 16 时).在这样的配置下,可用的程序存储空间为 60KB.
在 N 定下来后, SM59R16G6 会从上往下(从最顶端到地址$FFFF)保存 ISP 服务程序空间.ISP 服务程序的开始地址位
于$Fx00(x 为任意数字,以 N 为准,如表 19-1 所示)
锁定位 N 功能不同于 flash 保护功能,flash 擦除功能可以擦除除 ISP 服务程序空间外的所有 flash 内存.如 flash 没有被
保护,ISP 服务程序的内容一直可被读.如 flash 被保护,所有的 flash 程序空间包括 ISP 服务程序空间不能被读.
Table 16.1 ISP code area.
N
ISP service program address
0
No ISP service program
1
256 bytes ($FF00h ~ $FFFFh)
2
512 bytes ($FE00h ~ $FFFFh)
3
768 bytes ($FD00h ~ $FFFFh)
4
1.0 K bytes ($FC00h ~ $FFFFh)
5
1.25 K bytes ($FB00h ~ $FFFFh)
6
1.5 K bytes ($FA00h ~ $FFFFh)
7
1.75 K bytes ($F900h ~ $FFFFh)
8
2.0 K bytes ($F800h ~ $FFFFh)
9
2.25 K bytes ($F700h ~ $FFFFh)
10
2.5 K bytes ($F600h ~ $FFFFh)
11
2.75 K bytes ($F500h ~ $FFFFh)
12
3.0 K bytes ($F400h ~ $FFFFh)
13
3.25 K bytes ($F300h ~ $FFFFh)
14
3.5 K bytes ($F200h ~ $FFFFh)
15
3.75 K bytes ($F100h ~ $FFFFh)
16
4.0 K bytes ($F000h ~ $FFFFh)
ISP 服务程序配置于 N*256 byte (N= 0 ~ 16)
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具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
16.3. 对 ISP 服务程序程序设计
在锁定位 N 被设置并 ISP 服务程序被程序设计后,ISP 服务程序内存被自动的保护(锁定).锁定位 N 有它自己的程序设计
/擦除 次数.这不同于 flash 内存的程序设计/擦除次数.因此,被锁定的 ISP 服务程序不可被 flash 擦除功能所擦除.如客户
需要擦除锁定的 ISP 服务程序,他只可以通过烧写器实现.当 SM59R16G6 在系统时,客户不可改变 ISP 服务程序.
16.4. 启动 ISP 服务程序
要启动 ISP 服务程序就是要在 ISP 服务程序的开始地址装载程序计数(PC)并执行它.有四种实现的方法:
(1) 空复位.用首地址为空的硬件复位会在 ISP 服务程序的开始地址装载 PC.硬件复位包括内部(电源或重启)
和外部重置埠复位.
(2) 执行 jump 指令可在 ISP 服务程序的开始地址装载 PC
(3) 通过硬件设置进入 ISP 服务程序.用户可通过设置当硬件复位时,P2.6,P2.7’为低’或 P4.3’为低’,
SM59R16G6 会强行进入 ISP 服务程序.硬件复位包括内部(电源或重启)和外部键盘复位.在应用系统设
计时,用户因该对 P2.6,P2.7 或 P4.3 在复位时间内防止 SM59R16G6 进入 ISP 服务程序.
(4) 通过硬件设置进入 ISP 服务程序.P3.0 在硬件复位时会侦测到 2 个时钟讯号. 硬件复位包括内部(电源
或重启)和外部键盘复位
在硬件复位周期内, 硬件可以侦测 P2.6/P2.7/P4.3/P3.0 状态.如果他们满足了上面的其中一个条件,芯片将会自动跳转
到 ISP 模式.在 ISP 服务程序被执行后,用户需要对 SM59R16G6 进行复位,通过硬件复位或 WDT,或是’JUMP’至地址
$0000 来实现重启程式.
为了使用者的不同应用情况,这里有 8 种不同的进入机制.这个进入方法可以在烧路器或 ISP 中选取.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
首地址为空例如$0000 = 0xFF. 且由内部重置信号触发.
首地址为空例如$0000 = 0xFF. 且由外部重置信号触发.
P2.6 = 0 & P2.7 = 0. 且由内部重置信号触发.
P2.6 = 0 & P2.7 = 0. 且由外部重置信号触发.
P4.3 = 0. 且由内部重置信号触发.
P4.3 = 0. 且由外部重置信号触发.
P3.0 输入 2 个时钟. 且由内部重置信号触发.
P3.0 输入 2 个时钟. 且由外部重置信号触发.
16.5. ISP 寄存器 – TAKEY, IFCON, ISPFAH, ISPFAL, ISPFD and ISPFC
Mnemonic
TAKEY
IFCON
ISPFAH
ISPFAL
ISPFD
ISPFC
Description
Time Access Key
register
Interface Control
register
ISP Flash
Address - High
register
ISP Flash
Address - Low
register
ISP Flash Data
register
ISP Flash Control
register
Direct
Bit 7
Bit 6
Bit 5
ISP function
F7h
8Fh
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
RESET
TAKEY [7:0]
ITS
CDPR
-
-
00H
ALEC[1:0]
EMEN
ISPE
00H
E1h
ISPFAH [7:0]
FFH
E2h
ISPFAL [7:0]
FFH
E3h
ISPFD [7:0]
FFH
E4h
EMF1
EMF2
EMF3
EMF4
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65
-
ISPF.2
Ver.K
ISPF.1
ISPF.0
SM59R16G6
04/2015
00H
SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
Mnemonic: TAKEY
7
6
5
4
3
TAKEY [7:0]
2
1
0
Address: F7H
Reset
00H
ISP 使能位(ISPE)默认为只读,软件必须连续的对 TAKEY 寄存器写三个特定值 55h,AAH,和 5Ah,使 ISPE 位可写.
这是:
MOV TAKEY, #55h
MOV TAKEY, #AAh
MOV TAKEY, #5Ah
Mnemonic: IFCON
7
6
ITS
CDPR
5
-
4
-
3
2
ALEC[1:0]
Address: 8FH
0
Reset
ISPE
00H
1
EMEN
位 0(ISPE) of IFCON 是 ISP 使能位,用户可通过设置 ISPE 位为 1 使能 SM59R16G6 的全部 ISP 功能,通过设置
ISPE 为 0 来禁止全部 ISP 功能.ISPE 的作用象一个加密匙.用户可禁止所有的 ISP 功能以保护软件程序不被意外
的擦除.ISP 寄存器 ISPFAH,ISPFAL,ISPFD,与 ISPFC 默认为只读.软件必须将 ISPE 位设为 1 以使上述 4 个寄存
器为可写.
Mnemonic: ISPFAH
Address: E1H
7
6
5
4
3
2
1
0
Reset
ISPFAH7 ISPFAH6 ISPFAH5 ISPFAH4 ISPFAH3 ISPFAH2 ISPFAH1 ISPFAH0
FFH
ISPFAH [7:0]: 使用ISP功能之地址高字节
Mnemonic: ISPFAL
7
6
ISPFAL7 ISPFAL6
5
ISPFAL5
4
ISPFAL4
3
ISPFAL3
2
ISPFAL2
1
ISPFAL1
Address: E2H
0
Reset
ISPFAL0
FFH
ISPFAL [7:0]: 使用ISP功能之地址低字节
ISPFAH 与 ISPFAL 提供了 16 位 flash 内存地址用做 ISP 功能.这个 flash 内存地址不应该包括 ISP 服务程序空
间地址.若 ISPFAH & ISPFAL 寄存器控制的 flash 内存地址覆盖了 ISP 服务程序空间的地址.这个 flash 程序/页擦
除等 ISP 功能的执行将会无效.
Mnemonic: ISPFD
7
6
ISPFD7
ISPFD6
5
ISPFD5
4
ISPFD4
3
ISPFD3
2
ISPFD2
1
ISPFD1
Address: E3H
0
Reset
ISPFD0
FFH
ISPFD [7:0]: 使用ISP功能之数值.
The ISPFD provide the 8-bit data register for ISP function.
Mnemonic: ISPFC
7
6
5
EMF1
EMF2
EMF3
4
EMF4
EMF1: 进入机制 (1) 标志位,
EMF2: 进入机制 (2) 标志位,
EMF3: 进入机制 (3) 标志位,
EMF4: 进入机制 (4) 标志位,
ISPF [2:0]: ISP功能选择位.
3
-
2
ISPF[2]
1
ISPF[1]
Address: E4H
0
Reset
ISPF[0]
00H
由复位信号清除. (仅读)
由复位信号清除. (仅读)
由复位信号清除. (仅读)
由复位信号清除. (仅读)
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Ver.K
SM59R16G6
04/2015
SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
ISPF[2:0]
000
001
010
011
100
101
110
111
闪存一页有256字节
ISP function
Byte program
Chip protect
Page erase
Chip erase
Write option
Read option
Erase option
reserved
可设定功能选择位如内部复位时间选择(于1.4.1节描述)、时钟源来源选择 (于1.5节描述)、
P4[4:6] 功能选择(于第5章描述)、看门狗功能启动位(于第9章描述)、或 ISP 进入机制选
择(于第16章描述)。
只能读取功能选择位于芯片被加密后.
选择的 ISP 功能在软件对 ISPFC 寄存器写入数据时将会执行一次.
要实现字节程序设计/页擦除 ISP 功能,用户需要在开始时指定 flash 地址.在实现页擦除功能时,SM59R16G6 将除
ISPFAH 与 ISPFAL 寄存器中显示地址所在的整页.
范例. 闪存地址: $XYMN
将对地址 $XY00 to $XYFF 执行页抹除
要实现芯片擦除 ISP 功能, SM59R16G6 将擦除除 ISP 服务程序外的所有 flash 程序内存.要实现芯片保护 ISP 功
能, SM59R16G6 flash 内容将被读为#00H.
范例:将对地址$1005H 执行字节写,写入#22H
MOV TAKEY, #55h
MOV TAKEY, #AAh
MOV TAKEY, #5Ah
MOV IFCON, #01H
MOV ISPFAH, #10H
MOV ISPFAL, #05H
MOV ISPFD, #22H
MOV ISPFC, #00H
;
;
;
;
;
;
启动 ISPE 可写入属性
启动 SM59R16G6 ISP 功能
设定闪存高字节地址,10H
设定闪存低字节地址,05H
设定将写入闪存之数据,数据= 22H
开始将写入闪存之数据#22H 写入地址$1005H
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SM59R16G6
04/2015
SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
工作环境
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit.
Remarks
TA
Operating temperature
-40
25
85
℃
Ambient temperature under bias
VDD
Supply voltage
2.7
5.5
V
DC 电气特性
TA = -40℃ to 85℃, VCC = 5.0V
Symbol
Parameter
Valid
VIL1
Input Low-voltage
Port 0,1,2,3,4,5
VIL2
Input Low-voltage
RES, XTAL1
VIH1
Input High-voltage
Port 0,1,2,3,4,5
VIH2
Input High-voltage
RES, XTAL1
VOL
Output Low-voltage
Port 0,1,2,3,4,5
Output High-voltage
(1) Port 0,1,2,3,4,5
using Strong Pull-up
VOH1
VOH2
IIL
ITL
ILI
RRST
CIO
ICC
Notes:
Output High-voltage
(2)
using Weak Pull-up
Logic 0 Input Current
Logical Transition
Current
Input Leakage Current
Reset Pull-down
Resistor
Pin Capacitance
Port 0,1,2,3,4,5
Min
Max
Units
-0.5
0.8
V
0
0.8
V
2.0
VCC + 0.5
V
70%Vcc VCC + 0.5
V
0.4
Conditions
Vcc=5V
V
IOL=4.9mA
90% VCC
V
IOH= -4.6mA
2.4
V
IOH= -250uA
75% VCC
V
IOH= -162uA
90% VCC
V
IOH= -73uA
Vcc=5V
Port 0,1,2,3,4,5
-75
uA
Vin= 0.45V
Port 0,1,2,3,4,5
-650
uA
Vin= 2.0V
Port 0,1,2,3,4,5
±10
uA
0.45V<Vin<Vcc
300
kΩ
10
pF
Freq= 1MHz, Ta= 25℃
12
mA
Active mode, 12MHz VCC =5V
25 ℃
11
mA
Idle mode, 12MHz
25 ℃
VCC =5V
5
uA
Power down mode
25 ℃
VCC =5V
RES
Power Supply Current VDD
50
1. Port in Push-Pull Output Mode
2. Port in Quasi-Bidirectional Mode
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SM59R16G6
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SM59R16G6/SM59R09G6/SM59R05G6
内嵌 64KB/36KB/20KB
具有 ISP 功能的闪存
和 1KB RAM 的 8 位控制器
TA = -40℃ to 85℃, VCC = 3.0V
Symbol
Parameter
Valid
VIL1
Input Low-voltage
Port 0,1,2,3,4,5
VIL2
Input Low-voltage
RES, XTAL1
VIH1
Input High-voltage
Port 0,1,2,3,4,5
VIH2
Input High-voltage
RES, XTAL1
VOL
Output Low-voltage
Port 0,1,2,3,4,5
Output High-voltage
(1) Port 0,1,2,3,4,5
using Strong Pull-up
VOH1
VOH2
IIL
ITL
ILI
RRST
CIO
ICC
Notes:
Output High-voltage
(2)
using Weak Pull-up
Logic 0 Input Current
Logical Transition
Current
Input Leakage Current
Reset Pull-down
Resistor
Pin Capacitance
Min
Max
Units
-0.5
0.8
V
0
0.8
V
2.0
VCC + 0.5
V
70%Vcc VCC + 0.5
V
0.4
Conditions
Vcc=3.0V
V
IOL=3.2mA
90% VCC
V
IOH= -2.3mA
2.4
V
IOH= -77uA
90% VCC
V
IOH= -33uA
Vcc=3.0V
Port 0,1,2,3,4,5
Port 0,1,2,3,4,5
-75
uA
Vin= 0.45V
Port 0,1,2,3,4,5
-650
uA
Vin=1.5V
Port 0,1,2,3,4,5
±10
uA
0.45V<Vin<Vcc
300
kΩ
10
pF
Freq= 1MHz, Ta= 25℃
11
mA
Active mode ,12MHz
3.0 V 25 ℃
10
mA
Idle mode, 12MHz
25 ℃
4
uA
Power down mode VCC =3.0V
25 ℃
RES
Power Supply Current VDD
50
VCC =
VCC =3.0V
1. Port in Push-Pull Output Mode
2. Port in Quasi-Bidirectional Mode
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Ver.K
SM59R16G6
04/2015