參數(shù)資料
型號(hào): Z85233
廠商: ZiLOG, Inc.
英文描述: The Zilog SCC Serial Communication Controller
中文描述: Zilog公司鱗癌的串行通信控制器
文件頁(yè)數(shù): 163/317頁(yè)
文件大?。?/td> 3201K
代理商: Z85233
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Application Note
The Z180 Interfaced with the SCC at MHZ
6-28
EPROM INTERFACE
During an Opcode fetch cycle, data sampling of the bus is
on the rising PHI clock edge of T3 and on the falling edge
of T3 during a memory read cycle. Opcode fetch cycle data
sample timing is half a clock cycle earlier. Table 2 shows
how a memory read cycles’ timing requirements are easier
than an opcode fetch cycle by half a PHI cycle time. If the
timing requirements for an Opcode fetch cycle meet
specifications, the design satisfies the timing requirements
for a memory read cycle.
Table 2 has some equations for an opcode fetch, memory
read/write cycle.
The propagation delay for the decoded address and gates
in the previous calculation is zero. Hence, on the real
design, subtracting another 20-30 ns to pay for
propagation delays, is possible. The 27C256 provides the
EPROM for this board. Typical timing parameters for the
27C256 are in Table 3.
SRAM Interface
Table 4 has timing parameters for 256K bit SRAM for this
design.)
SRAM Read Cycle.
same considerations as an EPROM interface.
An SRAM read cycle shares the
Like EPROM, SRAMs’ “access time” applies /G to data
valid, and “/E active to data valid” is shorter than “access
time.” This design allows the use of a 150 ns access time
SRAM by adding one wait state (using the on-chip wait
state generator of the Z180). The circuit is common to the
EPROM memory read cycle.
No wait states are necessary if there is a 85 ns, or faster,
access time by using SRAMs. Since the Z180 has on-chip
MMU with 85 ns or faster SRAM just copy the contents of
EPROM (application program starts at logical address
0000h) into SRAM after power on. Set up the MMU to
SRAM area to override the EPROM area and stop
Table 2. Parameter Equations (10 MHz) Opcode Fetch/Memory Read/Write Cycle
Parameters
Address Valid to Data Valid (Opcode Fetch)
Address Valid to Data Valid (Memory Read
/MREQ Active to Data Valid (Opcode Fetch)
Z180 Equation
2(1+w)tcyc-tAD-tDRS
2(1+w)tcyc+tCHW+tcf-tAD-tDRS
(1+w)tcyc+tCLW-tMED1-tDRS
Value
Units
ns
ns
ns
105+100w min
155+100w min
55+100w min
/MREQ Active to Data Valid (Memory Read)
/RD Active to Data Valid (Opcode Fetch)
/RD Active to Data Valid (Memory Read)
Memory Write Cycle /WR Pulse Width
Note:
* w is the number of wait states.
(2+w)tcyc-tMED1-tDRS
(1+w)tcyc+tCLW-tRRD1-tDRS
(2+w)tcyc-tRRD1-tDRS
tWRP+w*tcyc
105+100w min
55+100w min
105+100w min
110+100w min
ns
ns
ns
ns
Table 3. EPROM (27C256) Key Timing Parameters
(Values May Vary Depending On Mfg.)
Access Time
170 ns 200 ns 250 ns
Parameter
Addr Access Time
/E to Data Valid
/OE to Data Valid
Note:
Table 3 shows “Access Time” as applying /E to data valid.
“/OE active to data valid” is shorter than “address access time”.
Hence, the interface logic for the EPROM is: Realize a 170 ns or
faster EPROM access time by adding one wait state (using the
on-chip wait state generator of the Z180). A 200 ns requirement
uses two wait states for memory access.
Max
170
170
75
Max
200
200
75
Max
250
250
100
Table 4. 256K SRAM Key Timing parameters
(Values May Vary Depending On Mfg.)
Access Time
85 ns 100 ns 150 ns
Parameter
Min
Min
Min
Read Cycle:
/E to Data Valid
/G to Data Valid
85
45
100
40
150
60
Write Cycle:
Write Cycle Time
Addr Valid to End of Write
Chip Select to End of Write
Data Select to End of Write
Write Pulse Width
Addr Setup Time
85
75
75
40
60
0
100
80
80
40
60
0
150
100
100
60
90
0
UM010901-0601
相關(guān)PDF資料
PDF描述
Z8602 CAP 0.033UF 100V 10% X7R AXIAL TR-14
Z860201PSC 8-BIT MICROCONTROLLER
Z860202PSC Leaded Cartridge Fuse; Current Rating:600mA; Voltage Rating:250V; Fuse Terminals:Axial Lead; Fuse Type:Time Delay; Voltage Rating:250V; Body Material:Glass; Diameter:4.7mm; Fuse Size/Group:5 x 15 mm; Leaded Process Compatible:Yes RoHS Compliant: Yes
Z860203PSC 8-BIT MICROCONTROLLER
Z86116 CAP 0.033UF 100V 10% X7R AXIAL TR-14
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù)
參數(shù)描述
Z8523310ASG 功能描述:網(wǎng)絡(luò)控制器與處理器 IC 10 MHZ CMOS ESCC/2 RoHS:否 制造商:Micrel 產(chǎn)品:Controller Area Network (CAN) 收發(fā)器數(shù)量: 數(shù)據(jù)速率: 電源電流(最大值):595 mA 最大工作溫度:+ 85 C 安裝風(fēng)格:SMD/SMT 封裝 / 箱體:PBGA-400 封裝:Tray
Z8523310FSC 功能描述:網(wǎng)絡(luò)控制器與處理器 IC 10MHz CMOS ESCC/2 RoHS:否 制造商:Micrel 產(chǎn)品:Controller Area Network (CAN) 收發(fā)器數(shù)量: 數(shù)據(jù)速率: 電源電流(最大值):595 mA 最大工作溫度:+ 85 C 安裝風(fēng)格:SMD/SMT 封裝 / 箱體:PBGA-400 封裝:Tray
Z8523310FSC00TR 功能描述:IC ESCC 44QFP RoHS:否 類別:集成電路 (IC) >> 接口 - 控制器 系列:EMSCC™ 標(biāo)準(zhǔn)包裝:4,900 系列:- 控制器類型:USB 2.0 控制器 接口:串行 電源電壓:3 V ~ 3.6 V 電流 - 電源:135mA 工作溫度:0°C ~ 70°C 安裝類型:表面貼裝 封裝/外殼:36-VFQFN 裸露焊盤 供應(yīng)商設(shè)備封裝:36-QFN(6x6) 包裝:* 其它名稱:Q6396337A
Z8523310FSG 功能描述:網(wǎng)絡(luò)控制器與處理器 IC 10MHz CMOS ESCC/2 RoHS:否 制造商:Micrel 產(chǎn)品:Controller Area Network (CAN) 收發(fā)器數(shù)量: 數(shù)據(jù)速率: 電源電流(最大值):595 mA 最大工作溫度:+ 85 C 安裝風(fēng)格:SMD/SMT 封裝 / 箱體:PBGA-400 封裝:Tray
Z8523310VSC 功能描述:網(wǎng)絡(luò)控制器與處理器 IC 10MHz CMOS ESCC/2 RoHS:否 制造商:Micrel 產(chǎn)品:Controller Area Network (CAN) 收發(fā)器數(shù)量: 數(shù)據(jù)速率: 電源電流(最大值):595 mA 最大工作溫度:+ 85 C 安裝風(fēng)格:SMD/SMT 封裝 / 箱體:PBGA-400 封裝:Tray