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串行时钟上升沿将串行数据捕获内部移位寄存器计数器自动加1

uPD16682A的串行接口是TTL电平,不是标准的串行接口,对串行数据的接收没有具体波特率、数据接口协议的要求,内部包括1个8位的移位寄存器和1个3位的计数器。

UPD16682A在每个串行时钟的上升沿将串行数据捕获到其内部的移位寄存器,同时计数器自动加1。

当串行数据按照D7~D0的顺序被依次捕获到后,在第8个时钟周期的上升沿,已接收到内部的8位串行数据被转换成一个8位的并行数据;同时,uPD16682A读取控制信号线A0上的电平,并且根据A0信号来判断当前被写入的8位串行数据是一个显示数据还是一个控制命令。

对控制信号线A0的读操作由uPD16682A的内部定时器来控制,在每隔8个串行时钟之后自动操作一次。

功耗低。CPU可工作在IDLE、POWERSAVE、POWERDOWN、STANDYBY等几种省电模式下;可软件编程选择时钟频率。ATmega128L的软件结构也是针对低功耗而设计的,具有内外多种中断模式。

丰富的中断能力减少了系统设计中查询的需要,可以方便地设计出中断程序结构的控制程序、上电复位和可编程的低电压检测。

带JTAG接口。通过该口利用JTAG仿真器,可以很方便地实现程序的在线调试和仿真,编译调试正确的代码,通过JTAG口直接写入ATmega128的Flash代码区中。

另外,支持Bootloader功能,即MCU上电后,首先通过驻留在Flash中的BootLoader程序,将存储在外部媒介中的应用程序搬移到ATmega128L的Flash代码区。搬移成功后自动去执行代码,完成自启动。这对于产品化后程序的升级和维护提供了极大的方便。

这些MCU能轻松地支持常驻的网关和机顶盒应用。许多MCU零售商正推动在此范围应用的解决方法。以太网的网关保持了在SOHO(小型办公和家庭办公)环境的流行。借助于装运(shipment),CAN到CAN的网关却领选于以太网,这是因为它位于大多数汽车内。

网桥应用构成了另一领域,在那里MCU已应用于娱乐、玩耍和表演。在这些应用中,不同的网络连接在一起。CAN到LIN的网桥,比如三菱电子公司的M16C产品,就用在了汽车环境。

在该环境中,可能要支持多个网桥来隔离汽车电子设备的不同部分。CAN到LIN网桥能接入廉价的LIN从处理器进行存取。虽然CAN是相当便宜的网络,但LIN设备更加便宜。二者都采用了单线连接,使得关键选择因素的成本变得较低。

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