C8051F55x_C8051F56x_C8051F57x_Rev1.2_Data_Sheet_Product_Change_Notice
说明:
Silicon Labs很高兴地宣布C8051F55x/56x/57x数据表的1.2版现已推出。修订内容包括:
对于日期代码为1124之前装运的设备,上电重置可能会失败-在第140页的“上电重置”中添加了关于某些旧设备上的RST/low时间问题的注释。
这个问题以前记录在勘误表中,现在已移至数据表中。它已从勘误表中删除。
注:对于日期代码在2011年前的第24工作周(1124)的设备,如果在设备通电时/RST引脚保持在低位超过1秒,然后释放/RST,则一定比例的设备可能会锁定并无法执行代码。切换/RST引脚不会清除该情况。通过循环电源清除故障。大多数受影响的设备只会在很窄的温度范围内(5到10摄氏度的窗口)显示锁定行为。日期代码为2011年、第24工作周(1124)或更晚的零件对RST/low没有任何限制时间到了设备的日期代码是每个设备最下面一行的四位数字,格式为YYWW,其中YY是两位数字的日历年,WW是两位数字的工作周。
在正常操作期间使用VDD监视器低阈值设置-增加了关于电压调节器和VDD监视器高设置的注释,从第140页的“电源故障复位/VDD监视器”增加到第80页的“电压调节器(REG0)”和第130页的“VDD维护和VDD监视器”。
此注释已存在于“重置源”一章的数据表中,并已添加到其他位置以使其更加突出。
注:任何复位事件发生后,MCU会立即校准内部电压调节器的输出。未校准内部调节器的输出可能低于VDD监视器的高阈值设置。如果是这种情况,并且VDD监视器设置为高阈值设置,并且如果MCU接收到非上电复位(POR),则MCU将保持复位状态,直到发生POR(即,VDD监视器将使设备保持复位状态)。POR将强制VDD监视器至低阈值设置,该设置保证低于内部调节器的未校准输出。然后设备将退出复位并恢复正常操作。因此,Silicon Labs强烈建议VDD监视器始终保持低阈值设置(即POR时的默认值)。
仅在写入闪存时使用VDD监视器高设置–更新了第130页“VDD维护和VDD监视器”中的步骤4,以提及在闪存写入/擦除操作期间在高设置中使用VDD监视器。
此步骤之前提到使用VDD监视器,但没有指定VDD监视器必须处于高设置才能写入闪存。
注:在对闪入系统编程时,必须将VDD监视器设置为高阈值设置。为了获得最高的系统可靠性,应尽量缩短VDD监视器设置为高阈值设置的时间(例如,在闪存写入操作之前将VDD监视器设置为高阈值设置,然后在闪存写入操作之后立即将其更改回低阈值设置)。
在进入振荡器挂起之前设置ZTCEN–更新了OSCICN(SFR定义18.2)中的挂起位描述,以说明固件必须在进入挂起之前在REF0CN(SFR定义7.1)中设置ZTCEN位。
此信息已作为注释出现在第15.3节“挂起模式”中,并已添加到位描述中以使其更加突出。
零温度系数偏置使能位。
在进入振荡器暂停模式之前,必须将该位设置为1b。
IFRDY标志不能准确反映振荡器的状态——在OSCICN寄存器(SFR定义18.2)的IFRDY标志中添加了一个注释,说明该标志不能准确反映振荡器的状态。
IFRDY内部振荡器频率就绪标志。
注:此标志可能无法准确反映振荡器的状态。固件不应使用此标志来确定振荡器是否正在运行。
通电规范的VREGIN斜坡时间最大1ms–在第41页的表5.4“重置电气特性”中增加了通电规范的VREGIN斜坡时间最大1ms。
–更新了第130页的“VDD维护和VDD监视器”,将1 ms VREGIN斜坡时间改为1 ms VDD斜坡时间。
此规范以前在Flash写入和擦除指南部分中提到过。它增加了电气规格,使其更加突出。
工业级(-I)设备的有限冷编程温度范围-在第125页的“闪存编程”中添加了关于在-I设备上冷编程的注释,并在第41页的表5.5“闪存电气特性”中添加了编程操作期间的温度规范
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文内容由SILICON LABS品牌授权世强硬创平台转载,旨在分享知识与信息,如有内容侵权或者其他违规问题,请及时与我们联系,我们将在核实情况后尽快删除或提供适当的版权信息。对于通过本网站上传或发布的内容,世强硬创平台不承担任何版权责任。
相关推荐
SILICON LABS 8-bit Microcontroller选型表
SILICON LABS 8位MCU选型,MCU Core 8051,频率20MHz~100MHz,Flash存储2kB~120kB,RAM存储0.25kB~8kB。
产品型号
|
品类
|
系列
|
Frequency(MHz)
|
Flash (kB)
|
RAM (kB)
|
Vdd min(V)
|
Vdd max(V)
|
Package Type
|
Package Size (mm)
|
Internal Osc.
|
Dig I/O Pins
|
ADC 1
|
Temp Sensor
|
Timers (16-bit)
|
PCA Channels
|
DAC
|
Comparators
|
UART
|
SPI
|
I2C
|
HS I2C Slave
|
EMIF
|
CAN
|
LIN
|
VREF
|
Debug Interface
|
C8051F392-A-GM
|
8位MCU
|
C8051F39x Small Form Factor
|
50
|
16
|
1
|
1.8
|
3.6
|
QFN20
|
4x4
|
±2
|
17
|
10-bit, 16-ch., 500 ksps
|
Temp Sensor
|
6
|
3
|
10-bit, 2-ch.
|
1
|
1
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VREF
|
C2
|
选型表 - SILICON LABS 立即选型
Silicon Labs EFM8BB1系列8位MCU的量产软件有哪些?
Silicon Labs EFM8BB1系列8位MCU的量产软件可以采用Silicon Labs 原厂提供的MCU Production Programmer 和 Flash Programming Utility软件,建议采用前者,下载效率更高;
SILICON LABS C8051F50x-59x Automotive & Industrial MCUs选型表
SILICON LABS 8位MCU选型,基于25~50MHz Frequency,2~128kB Flash,0.25~8kB RAM等参数进行选型
产品型号
|
品类
|
MCU Core
|
Frequency(MHz)
|
Flash (kB)
|
RAM (kB)
|
Dig I/O Pins
|
5 Volt Tolerant
|
ADC 1
|
Temp Sensor
|
Timers (16-bit)
|
PCA Channels
|
Comparators
|
UART
|
SPI
|
I2C
|
HS I2C Slave
|
I2S
|
EMIF
|
CAN
|
LIN
|
AEC-Q100
|
Vdd min(V)
|
Vdd max(V)
|
Package Type
|
Package Size (mm)
|
Internal Osc.
|
VREF
|
Debug Interface
|
Temperature Range (ºC)
|
C8051F500-AM
|
MCU
|
8051
|
50
|
64
|
4.25
|
40
|
5 Volt Tolerant
|
12-bit, 32-ch., 200 ksps
|
Temp Sensor
|
4
|
6
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
AEC-Q100
|
1.8
|
5.25
|
QFN48
|
7x7
|
±0.5
|
VREF
|
C2
|
-40 to 125
|
选型表 - SILICON LABS 立即选型
Silicon Labs的8位MCU EFM8LB12的结温是否和工作温度一样?
MCU EFM8LB12的工作温度和结温是两个不同的参数,但是结温是影响工作温度的,EFM8LB12的工作温度是-40到105℃,而结温为-40到130℃。
MCU PRODUCTION PROGRAMMER
Silicon labs 编程软件MCU Production Programmer是针对所有8位MCU的一个PC软件,通过USB DEBUG ADAPTER、Toolstick Adapter、UDA Adapter、U-EC6等适配器实现对C8051F/EFM8系列的MCU进行程序的烧录。这个软件提供有源代码,方便客户进行修改。
C8051F55x/56x/57x:混合信号ISP闪存MCU系列
SILICON LABS - MIXED SIGNAL ISP FLASH MCU,混合信号片上系统MCU,MIXED-SIGNAL SYSTEM-ON-A-CHIP MCUS,混合信号ISP 闪存MCU,C8051F572-IM,C8051F570-IM,C8051F564-IM,C8051F566-IQ,C8051F562-IM,C8051F560-7,C8051F566-IM,C8051F568-IM,C8051F56X,C8051F557-IM,C8051F560-IM,C8051F568-9,C8051F564-IQ,C8051F560-IQ,C8051F562-IQ,C8051F551-IM,C8051F553-IM,C8051F555-IM,C8051F574-IM,C8051F571-IM,C8051F550-IM,C8051F567-IQ,C8051F565-IM,C8051F563-IM,C8051F567-IM,C8051F550-7,C8051F569-IM,C8051F55X,C8051F561-IQ,C8051F556-IM,C8051F561-IM,C8051F565-IQ,C8051F563-IQ,C8051F552-IM,C8051F575-IM,C8051F554-IM,C8051F573-IM,C8051F57X
在不擦除闪存或对闪存编程的情况下,如何连接至Silicon Labs MCU设备?
调试项目时,IDE 将自动为该项目使用最新的图像为设备编程。有时无需此操作。例如,如果设备的闪存内容需要转储至文件以便于分析,那么对闪存重新编程会破坏所需的数据。 有两种方法可以实现 MCU 的无损连接:Connect To(连接至)和Attach To(附加至)。这两种方法都将执行连接至设备所需的最少操作,然后打开调试透视图,其中的大部分调试功能都可用。这两种方法都不会生成设备复位,这意味着 MCU 将在进行连接时在执行代码的位置暂停。 附加至设备会将当前打开的项目的源代码映射至 Disassembly(反汇编)视图中的汇编中。这在各个方面,都将看起来如同正常的调试。要附加到设备,打开相关的项目,然后选择 Run> Attach To(运行> 附加至)以及要关联的程序类型(ARM 或 8051)。 连接至设备后,将允许查看其内存,但不会将源代码关联至Disassembly(反汇编)视图中的汇编。但是,在 Disassembly(反汇编)窗口中仍然可以进行正常的调试操作。要连接至设备,选择Run> Connect To(运行> 连接至)和设备类型(ARM 或 8051)。此方法中无需打开任何项目。
Silicon Labs的EFM32GG230系列32位MCU从EM2,EM3模块唤醒后,MCU使用哪种时钟运行程序?
Silicon Labs的EFM32GG230系列32位MCU从EM2,EM3模式唤醒后,MCU使用HFRCO进入低功耗模式前的运行频率运行程序。
点针式烧录MCU和金手指烧录优劣在哪,除成本优势外。
点针式烧录需要将MCU的下载接口的焊接引出来,占用PCB面积,例如SILICON LABS 8位MCU EFM8LB系列,自带有SMBUS接口的bootloader,在光模块的应用中,可以直接通过金手指烧录MCU,参考资料如下:https://www.sekorm.com/doc/1315765.html
Silicon Labs的EFM8BB3 MCU的DAC是电流信号还是电压信号?
根据Silicon Labs EFM8BB3 8位MCU的参考手册,它的DAC是电压型的。详细资料如下链接:https://www.sekorm.com/doc/689.html 《Silicon Labs(芯科科技) MCU EFM8BB3参考手册》
Silicon Labs的EFM32LG系列32位MCU的支持哪些外部触发方式?
Silicon Labs的EFM32LG系列32位MCU的外部触发方式包括上升沿、下降沿或双边沿触发。
EFM32 MCU中DMA功能传送是否存在优先级?
silicon labs 32位MCU 内的DMA功能传送中分为高优先级和基础优先级。每种优先级下有各通道的自然优先级,通道 数越大自然优先级越小。
电容触摸MCU选型求推荐
如果是做触摸按键,推荐你用Silicon Labs EFM8SB10F8 MCU芯片,资料如下:https://www.sekorm.com/doc/62388.html 《Silicon Labs EFM8SB1 8位MCU数据手册》其中:1、最多支持14个容性触摸通道;2、16位精度;3、最大量程约500pf。
有没有支持超声波的MCU或者方案?
世强代理的Silicon Labs的主频最高达到50MHz 8位MCU EFM8BB2系列,在汽车超声波雷达系统的采集单元有应用,可参考以下链接查看详细:https://www.sekorm.com/news/7827.html
EFM32 MCU中的DMA功能传输方式有那几种?
silicon labs 32位MCU EFM32 中的DMA 功能支持以下三种传输: 1) RAM、外部总线接口、Falsh 到外设; 2) 外设到 RAM、外部总线接口; 3) RAM、外部总线接口、Flash 到RAM、外部总线接口。
电子商城
现货市场
登录 | 立即注册
提交评论