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概述概述與每個指令周期至少需要 12 個時鐘的原始 8051 架構相比,超高速微控制器具有先進的 8051 內核架構,能夠在短至一個時鐘周期內執行指令。為了補充高性能內核,新的硬件功能被集成到標準的 8051 片上外設中。時鐘倍頻器和定時器的可選高速時鐘這兩個新特性可以直接影響串行端口的波特率生成。本文檔的目的是解釋這兩個新功能與串行端口波特率生成之間的交互。與每個指令周期至少需要 12 個時鐘的原始 8051 架構相比,超高速微控制器具有先進的 8051 內核架構,能夠在短至一個時鐘周期內執行指令。為了補充高性能內核,新的硬件功能被集成到標準的 8051 片上外設中。時鐘倍頻器和定時器的可選高速時鐘這兩個新特性可以直接影響串行端口的波特率生成。本文檔的目的是解釋這兩個新功能與串行端口波特率生成之間的交互。串口模式串口模式DS89C430 串行端口提供四種基本操作模式。模式 0 允許使用源自系統時鐘的波特時鐘進行 8 位數據的半雙工同步通信。模式 1 允許使用從定時器 1 或定時器 2 派生的波特時鐘進行 8 位數據的全雙工異步通信。模式 3 與模式 1 的不同之處在于支持 9 位數據傳輸和接收。模式 2 同樣提供 9 位數據通信,但它的波特時鐘直接來自振蕩器頻率。為支持模式 1、2 和 3 異步通信,起始位始終位于數據之前,停止位始終位于數據之后。可以在DS89C430 串行端口提供四種基本操作模式。模式 0 允許使用源自系統時鐘的波特時鐘進行 8 位數據的半雙工同步通信。模式 1 允許使用從定時器 1 或定時器 2 派生的波特時鐘進行 8 位數據的全雙工異步通信。模式 3 與模式 1 的不同之處在于支持 9 位數據傳輸和接收。模式 2 同樣提供 9 位數據通信,但它的波特時鐘直接來自振蕩器頻率。為支持模式 1、2 和 3 異步通信,起始位始終位于數據之前,停止位始終位于數據之后。可以在中找到每種串行端口模式的完整詳細信息。中找到每種串行端口模式的完整詳細信息。時鐘倍頻器時鐘倍頻器超高速微控制器包含一個片上時鐘倍頻器,可以在降低外部晶體時鐘頻率的情況下提高性能。乘法器可配置為生成雙倍 (2X) 或四倍 (4X) 內部系統時鐘,由 2X/4X 特殊功能寄存器位 (PMR.3) 控制。請注意,由此產生的 2X 或 4X 倍頻系統時鐘仍然不能超過數據表中指定的最大工作頻率。有關乘法器的完整詳細信息,請參閱超高速微控制器包含一個片上時鐘倍頻器,可以在降低外部晶體時鐘頻率的情況下提高性能。乘法器可配置為生成雙倍 (2X) 或四倍 (4X) 內部系統時鐘,由 2X/4X 特殊功能寄存器位 (PMR.3) 控制。請注意,由此產生的 2X 或 4X 倍頻系統時鐘仍然不能超過數據表中指定的最大工作頻率。有關乘法器的完整詳細信息,請參閱。。一旦選擇時鐘倍頻器輸出 (CD1:0 = 00b) 作為內部系統時鐘,從系統時鐘派生的某些串口波特率時鐘(不再等于外部振蕩器頻率)將發生變化。
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