CC中常用的寄存器
CC2500寄存器设置

//========================================================// CC2500寄存器中的数据//========================================================// 2.4GHz// Product = CC2500// Crystal accuracy = 40 ppm// X-tal frequency = 26 MHz// RF output power = 0 dBm// RX filterbandwidth = 232.000000 kHz// Deviation = 0.000000// Return state: Return to RX state upon leaving either TX or RX// Datarate = 10.000000 kbps// Modulation = 2-FSK// Manchester enable = (0) Manchester disabled// RF Frequency = 2433.000000 MHz// Channel spacing = 199.950000 kHz// Channel number = 0// Optimization = Sensitivity// Sync mode = (3) 30/32 sync word bits detected// Format of RX/TX data = (0) Normal mode, use FIFOs for RX and TX// CRC operation = (1) CRC calculation in TX and CRC check in RX enabled// Forward Error Correction = (0) FEC disabled// Length configuration = (1) Variable length packets, packet length configured by the first received byte after sync word.// Packetlength = 255// Preamble count = (2) 4 bytes// Append status = 1// Address check = (0) No address check// FIFO autoflush = 0// Device address = 0// GDO0 signal selection = ( 6) Asserts when sync word has been sent / received, and de-asserts at the end of the packet// GDO2 signal selection = (11) Serial ClockRF_REGISTER_TAB:ADDAR PCL, R//===RETIA 0X04 ;//0x07 Packet automation control.RETIA 0X05 ;//0x08 Packet automation controlRETIA 0X00 ;//0x09 Device address.RETIA 0X00 ;// 0X0A Channel number.RETIA 0X0B ;//0x0B Freq synthesizer control.RETIA 0X00 ;//0x0C Freq synthesizer control.RETIA 0x5D ;// 0X0D Freq control word, high byteRETIA 0x93 ;// 0X0E Freq control word, mid byte.RETIA 0xB1 ;// 0X0F Freq control word, low byte.RETIA 0x78 ;//0x10 Modem configuration.RETIA 0x93 ;//0x11 Modem configuration (DATARATE)RETIA 0x83 ;//0x12 Modem configuration. BIT7:0 = Enable (better sensitivity)// 1 = Disable (current optimized). Only for data rates ≤ 250 kBaud// BIT6:4 = 0x111 MSK// BIT3 = 0 禁止曼切斯特编码/译码// BIT2:0 = 0X011 开启TX时的重复同步词汇发送和RX时的32 位同步词汇侦测// (只有32 位中的30 位需要匹配):RETIA 0x22 ;//0x13 Modem configuration. 禁止前导位纠错;前导4个字节;信道空间的2个指数RETIA 0xF8 ;//0x14 Modem configuration. (channal)信道空间(初始为1)的8位尾数26000000/2^18*(256+0xF8)*2^2*(channal)=199.951171875khz// 此信道的频率单位与基频相加后,就是运行的频率RETIA 0x44 ;//0x15 Modem dev (when FSK mod en) 背离指数为0RETIA 0x07 ;//0x16 MCSM2 至到数据包终止RETIA 0x30 ;//0x17 MainRadio Cntrl State Machine 若RSSI 在门限之下,清理数据包指示,除非当前接收一个数据包// 在数据包被接受后的下一个状态:空闲// 在数据包已发送到(TX)后的下个状态:空闲RETIA 0x18 ;//0x18 MainRadio Cntrl State Machine 当从空闲到TX 或RX时,进行自动校准// 终止次数64次,禁止引脚通讯控制选项,XOSC_FORCE_OFFRETIA 0x16 ;//0x19 Freq Offset Compens. Config 频率偏移补偿配置RETIA 0x6C ;//0x1A Bit synchronization config. 位同步控制RETIA 0x43 ;//0x1B AGC control. AGC控制寄存器RETIA 0x40 ;//0x1C AGC control AGC控制寄存器RETIA 0x91 ;//0x1D AGC control AGC控制寄存器RETIA 0x87 ;//0X1E WOREVT1 High Byte Event0 TimeoutRETIA 0x6B ;//0X1F WOREVT0 Low Byte Event0 TimeoutRETIA 0xF8 ;//0X20 WORCTRL Wake On Radio ControlRETIA 0x56 ;//0X21 Front end RX configuration. 前端rx配置RETIA 0x10 ;//0X22 Front end RX configuration 前端TX配置,调整当前TX LO 缓冲(输入到PA)RETIA 0xA9 ;//0x23 Frequency synthesizer cal 频率合成器校准配置和结果寄存器RETIA 0x0A ;//0x24 Frequency synthesizer cal. FSCAL3CHIP_CURR_CAL_EN FSCAL3RETIA 0x00 ;//0X25 Frequency synthesizer calibration.RETIA 0x11 ;//0X26 Frequency synthesizer calibration.(38);=========================================================; 初始化德州仪器CC2500//========================================================INSTALL_CC2500:/*让CC2500进入待机模式*/MOVIA CC2500_SIDLE ;让CC2500先工作起来,命令滤波CALL HAND_SPI_WRITE//====重启CC2500芯片 时序上的延时BSR CSN ;关闭芯片的选择CALL DELAY100US ;状态延时BCR CSN ;开启芯片的选择CALL DELAY100US ;状态延时BSR CSNCALL DELAY100US ;延时200微秒CALL DELAY100USBCR CSN ;选择CC2500BTRSC SO //等待CC2500的电压调制器稳定GOTO $-1MOVIA CC2500_SRES //重启CC2500芯片CALL HAND_SPI_WRITEBSR CSNBCR SCLK //关闭CC2500的选择BCR SI/*设置CC2500的寄存器*/MOVIA 0X20 ;数据个数32MOVAR COUNTER1MOVIA 0X07MOVAR TEMP1 ;地址的初始值REGISTER_LOOP:BCR CSN ;选择CC2500芯片BTRSC SO ;等待SO腿输出低电平GOTO $-1BCR SCLK ;数据的时钟线变低,锁住数据线上的电平MOVR TEMP1, AANDIA 0X7F ;写第一个数据,第7位必须为低电平表示写(时序图上是这样描述的)MOVAR WRITE_VALUE ;写寄存器的初始值CALL SPI_WRITEMOVR TEMP1, AADDIA 0XF9 ;相当A-07HCALL RF_REGISTER_TAB ;查表指令MOVAR WRITE_VALUE ;写进寄存器的的数据CALL SPI_WRITEINCR TEMP1, R ;寄存器的地址加一BCR SIBSR CSN ;由于每次都是突发访问,根据芯片的说明,突发位的访问不管是读还是写,读必须通过设置CSN为高来终止芯片的选择DECRSZ COUNTER1, RGOTO REGISTER_LOOP ;循环写入32个数据/*设置CC2500的IOCFG2*/MOVIA 0X00 //寄存器0MOVAR TEMP1MOVIA 0X29 //数据0BMOVAR TEMP2CALL DOUBLE_DATANOPNOP //空指令/*设置CC2500的IOCFG0 非温度检测,不反转,当同步词汇被送出/收到时声明,在数据包末端时反声明。
附录A CC2530中常用的控制寄存器

附录A CC2530中常用的控制寄存器1 IO引脚表1-1 Po (0×80)-端口0表1-2 P1 (0×90)-端口1表1-3 P1 —P1端口寄存器表1-5 P2DIR (OxFF)-端口2方向和端口0外设优先级控制表1-6 P1SEL—P1 功能选择寄存器表1-7 P1INP P1输入模式寄存器表1-8 PERCFG (0xF1) -外设控制表1-9 P2INP(0×F7)-端口2 输入模式P0,P1,P2中断状态标志表1-10 P0IFG(0x89 – P0中断状态标志)表1-11 PICTL(0x8C)– I/O中断控制表1-12 P0,P1,P2中断屏蔽P0IEN (0xAB )- P0中断屏蔽2 中断处理表2-1 IENO (OxA8) - 中断使能0表2-2 IEN1 (0xB8) - 中断使能1表2-3 IEN2 (0x9A) - 中断使能2表2-4 TCON (0x88) –中断标志表2-5 SOCON (0x98) - 中断标志2表2-6 S1CON (0x9B) - 中断标志 3表2-7 IRCON (0xC0) - 中断标志 43 系统时钟源表3-1 SLEEPCMD(O×BE)-睡眠模式控制表3-2 CLKCONCMD(0×C6)时钟控制命令表3-3 CLKCONSTA(0×9E)时钟控制状态4 定时器表4-1 T1CTL (0×E4)定时器1控制状态表4-2 IRCON(0×CO)- 中断标志4表4-3 IEN1 :中断使能1寄存器表4-5 PERCFG 外设控制寄存器默认位置2。
表4-6 T1CNTH(0xE3) 定时器1计数器高位表4-7 T1CNTL(0xE2) 定时器1计数器低位表4-8 TIMIF(0xD8)定时器1/3/4的中断标志5 串口表5-1 UOCSR (0x86) - USART 0 控制和状态表5-2 U0CSR(串口 0 控制&状态寄存器)表5-4 U0GCR (串口 0 常规控制寄存器)表5-5 UOGCR (0xC5) - USART 0 通用控制表5-6 U0BAUD (0×C2)-USART 0 波特率控制表5-7 U0BUF(0×C1)-USART 0 接收/传送数据缓冲6 ADC表6-1 ADCL(0xBA)- ADC数据低位表6-2 ADCH (0xBB) -ADC数据高位表6-3 ADCCON1(0×B4)-ADC控制1控制3表6-4 ADCCON3(0×B6)-ADC7 看门狗表7-1 WDCTL(0×C9)-看门狗定时器控制8 电源管理寄存器(睡眠定时器功耗模式选择)SLEEPCMD、STLOAD、ST2、ST1、ST0、STIF表8-1 STLOAD(0×AD)- 睡眠定时器加载状态表8-2 ST2(0×97)- 休眠定时器2表8-3 ST1(0×96)- 休眠定时器1表8-4 ST0(0×95)- 休眠定时器表8-5 PCON (0×87)- 供电模式控制9 DMA 存储DMAARM 、DMAIRQ 、DMAREQ表9-1 DMAARM (0×B6)-DMA 通道进入工作状态表9-2 DMAIRQ(0×D1)- DMA 中断标志表9-3 DMAREQ (0×D7)-DMA 通道开始请求和状态10 随机数生成器RNDL 、RNDH表10-1 RNDL (0×BC )-随机数发生器数据低字节表10-2 RNDH(0×BD)- 随机寄存器RNDH11 无线射频FRMCTRL0、RFST、RFRND、RSSISTAT表11-1 FRMCTRL0(0×6189)- 帧处理表11-2 RFST(0×E1)- RF CSMA-CA/选通处理器表11-3 RFRND(0×61A7)- 随机数据表11-4 RSSISTAT(0×6199)-RSSI有效状态寄存器表11-5 RFIRQF0(0Xe9)—RF中断标志表11-6 RFIRQF1(0x91)—RF中断标志表11-7 RFERRF(0xBF)—RF错误中断标志表11-8 RFIRQM0(0x61A3)—RF中断使能表11-10 RFERRM(0x61A5)—RF错误中断使能TX FIFO和RX FIFO可以通过SFR寄存器RFD(0xD9)进行存取。
常用时序逻辑器件

UCC 8
R 5 CO
TH 6 R
TR 2
R D
7 VT
分压器 1
+ A1 +
A2
比较器
RD 4
&Q &
Q
R-S触发器
uo
3
TH是比较器A1的信号输入端,称为阈值输入端;TR 是比较器A2的信号输入端,称为触发输入端。放电三极管 T1为外接电容提供一个接地的放电通道。当基本RS触发器 置 1 时,T1截止,基本RS触发器置 0时,T1导通。 RD 是直接复位接入端,当RD为低电平时,输出端为低电平。
将立即被送入进寄存器中,有:
Q Q Q Q n1 n1 n1 n1 3 21 0
D3 D2 D1D0
2.移位寄存器
移位寄存器不仅能存放数码,还有移位的功能,是数字 系统中进行算术运算的必需器件,应用十分广泛。移位寄存 器在移位脉冲作用下将寄存器的数码依次向左或向右移,按 移动方式不同分为单向(左移或右移)移位寄存器和双向移 位寄存器。按数码的输入输出方式不同又可分为串行(并行) 输入,串行(并行)输出等。
静态保持、动态保持、并行输入、左移移
位和右称移位六项功能。
二、计数器
计数器是用来对输入脉冲进行计数的时序逻辑电路。 按计数器进位制来分,可分为二进制和十进制计数器等。
1.同步二进制计数器 同步计数器:计数脉冲同时加到所有触发器的时钟信号输 入端,使应翻转的触发器同时翻转的计数器,称作同步计数器。 显然,它的计数速度比较快。同步二进制加法计数器的功能表 如下表所示。
ET RD A B C D RCO
EP 74LS161 LD
CP QA QB QC QD
ET RD A B C D RCO
cc1101寄存器设置

10 一般所有的滤波命令会立即执行,但是SPWD(休眠滤波命令)不会立即执行,它会延迟到CSn为高时执行。
最大长度滤波:在可变数据包长度模式下,PKTLEN.PACKET_LENGTH寄存器的值用来设置最大允许数据包长度,当接收字节值比这个值大,则数据包RCHK=10时广播地址为0x00,当设置PKTCTTL1.ADRCHK=11时,广播地址为0x00和0xFF。
11 接收模式下的数据包滤波,CC1101支持包括地址滤波和最大长度滤波两种滤波方式。
地址滤波:设置PKTCTRL1.ADR_CHK大于0开启数据包地址滤波,radio将数据包中的目标地址字节的值同自己ADDR寄存器值和广播地址(0x00,0xFF)进行比较,如果匹配则数据包被写到RX FIFO,否则数据包被丢失。
CC110L-寄存器中文注解

RF_SETTINGS code rfSettings = {
0x0B, // IOCFG2 GDO2 Output Pin Configuration
/*
此处:GDO2_INV =0,
串行时钟,同步到同步串行模式的数据
/*
频率控制字 中间8位为0xBA
用于,载波频率的计算fcarrrier = fxosc/2^16 * FREQ[23:0]
*/
0x56, // FREQ0 Frequency Control Word, Low Byte
/*
频率控制字 低8位为0x56
计算公式,BWchannal = fxosc / (8 * (4+ CHANBW_M)>2^CHANBW_E)
The exponent of the user specified symbol rate
为了满足不同的信道宽度需求,接收信道过滤器时可编程的,MDMCFG4.CHANBW_E 和MDMCFG4.CHANBW_M的配置寄存器控制
MAGN_TARGET = 011, 经过信道过滤器之后,目标振幅值为33dB
*/
0x40, // AGCCTRL1 AGC Control
/*
CARRIER_SENSE_ABS_THR = 0x0000,载波监听绝对阀值,为在MAGN_TARGET(33db)的值
0x16, // FOCCFG Frequency Offset Compensation Configuration
/*
FOC_LIMIT = 2,频偏补偿算法的饱和点(最大补偿偏移值),为±BWchan/4
cc1100使用技巧

cc1100使用技巧CC1100是一款常用的无线通信模块,下面将介绍一些使用技巧。
首先,正确配置寄存器是使用CC1100的第一步。
寄存器的配置决定了通信的参数和工作模式。
使用CC1100时,需要通过SPI总线与其通信,向寄存器写入配置值。
可以使用厂商提供的配置文件,也可以根据具体的需求自行配置。
其次,频率设置是使用CC1100的重要一步。
通过设置频率可以实现无线通信的频率选择。
CC1100可以支持多个频段,但是频率选择要注意与其他设备的兼容性。
一般情况下,可以根据不同的频段选择合适的频率,通过设置寄存器来配置。
另外,功率控制也是使用CC1100时需要注意的一点。
功率设置影响通信的距离和稳定性。
CC1100可以根据不同的需求选择不同的功率级别,通过设置寄存器来配置。
需要注意的是,功率设置要符合国家或地区的法规,遵守对无线通信功率的限制。
此外,使用CC1100进行无线通信时,要注意选择合适的调制方式和编码方式。
CC1100支持多种调制和编码方式,根据不同的应用需求选择合适的方式。
可以根据数据传输速率、带宽和抗干扰能力等因素来选择。
还有,接收灵敏度和发送功率的平衡也是使用CC1100时需要考虑的问题。
接收灵敏度决定了CC1100对远程信号的接收能力,而发送功率决定了CC1100发送信号的强度。
合理的平衡可以提高无线通信的可靠性和稳定性。
最后,使用外部天线可以提升CC1100的无线通信性能。
CC1100自带的PCB天线在一定范围内有一定的发送和接收能力,但是使用外部天线可以扩大发送和接收范围。
如果无线通信距离较远,或者环境中有较强的干扰源,可以考虑使用外部天线来提升性能。
总结起来,使用CC1100时,需要正确配置寄存器、选择合适的频率、控制功率、选择合适的调制和编码方式、平衡接收灵敏度和发送功率、使用外部天线等。
这些技巧可以帮助我们更好地使用CC1100,提高无线通信的可靠性和性能。
CC2530基础例程实验手册

-6-
3 实验相关函数 void Delay(uint n);参见CC2530 基础实验1。 void Initial(void);参见CC2530 基础实验1。 void InitKey(void);函数原型:
6 睡眠定时器实验............................................................................................................................................- 55 6.1 CC2530 基础实验 17:系统睡眠工作状态..................................................................................... - 55 6.2 CC2530 基础实验 18:系统唤醒..................................................................................................... - 57 6.3 CC2530 基础实验 19:睡眠定时器使用......................................................................................... - 59 6.4 CC2530 基础实验 20:定时唤醒..................................................................................................... - 63 -
(完整word版)CC2530实验指导书

CC2530实验指导书合肥市博焱科技有限公司目录一、CC2530基础实验部分 (3)1。
1 输入输出I/O 控制实验 (3)1.1.1 CC2530 基础实验1 :LED自动闪烁 (3)1.1。
2 CC2530 基础实验2 :按键控制LED开关 (5)1.2 中断实验 (6)1.2.1CC2530 基础实验3 :外部中断 (6)1。
3 定时/ 计数器实验 (8)1.3.1CC2530 基础实验4:T1使用 (8)1。
3.2CC2530 基础实验5 :T2使用 (9)1.3.3CC2530 基础实验6:T3使用 (12)1。
3.4 CC2530 基础实验8 :T4使用 (15)1.4 串口UART (17)1.4.1CC2530 基础实验9:单片机串口发数 (17)1.4.2CC2530 基础实验10:在PC用串口控制LED (19)1。
4.3CC2530 基础实验11:PC串口收数并发数 (20)1。
4.4CC2530 基础实验12:串口时钟PC显示 (22)1.5 睡眠定时器实验 (23)1。
5。
1 CC2530 基础实验13:系统睡眠工作状态 (23)1。
5。
2 CC2530 基础实验14 :睡眠定时器使用 (24)1。
6 ADC实验 (26)1.16.1 CC2530 基础实验15 :ADC实验 (26)1。
7 看门狗 (28)1。
7.1CC2530 基础实验16:看门狗模式 (28)一、CC2530基础实验部分1。
1 输入输出I/O 控制实验1.1.1 CC2530 基础实验1 :LED自动闪烁一、实验目的:本实验的目的是让用户了解CC2530的I/O接口的编程方法,学会使用I/O操作外部设备。
实验以LED为外设,通过I/O控制LED的亮灭.二、实验仪器设备仿真器1 台,传感器节点底板1 块,ZigBee 模块 1 块,USB 连接线1 根。
三、实验内容:(一)实验原理说明:硬件说明:图1 LED连接原理图如图1所示,发光二极管的D2的阴极与CC2530的P1_1连接,发光二极管的D3的阴极与CC2530的P1_0连接。
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CC2530中常用的控制寄存器
(P1SEL 相同):各个I/O 口的功能选择,0为普通I/O 功能,1为外设功能
:(D0到D2位)端口2 功能选择和端口1 外设优先级控制
什么是外设优先级:当PERCFG 分配两个外设到相同的引脚时,需要设置这两个外设的优先级,确定哪一个外
设先被响应
:设置部分外设的I/O 位置,0为默认I 位置1,1为默认位置2
(P1DIR相同):设置各个I/O的方向,0为输入,1为输出
:D0~D4设置P2_0到P2_4的方向
D7
、D6位作为端口0外设优先级的控制
(P1INP意义相似) :设置各个I/O口的输入模式,0为上拉/下拉,1为三态模式
需要注意的是:P1INP中,只有D7~D2分别设置对应I/O口的输入模式。
D1D0两位无作用。
: D0~D4控制P2_0~P2_4的输入模式,0为上拉/下拉,1为三态;
D5~D7设置对P0、P1和P2的上拉或下拉的选择。
0为上拉,1为下拉;
8. P0IFG(P1IFG相同):终端状态标志寄存器,当输入端口有中断请求时,相应的标志位将置1。
9.P0IEN(P1IEN相同):各个控制口的中断使能,0为中断禁止,1为中断使能。
10. P2IFG:D0~D4为P2_0~P2_4的中断标志位
D5为USD D+中断状态标志,当D+线有一个中断请求未决时设置该标志,用于检测USB 挂起状态下的USB恢复事件。
当USB控制器没有挂起时不设置该标志。
11. P2IEN:D0~D4控制P2_0~P2_4的中断使能
D5控制USB D+的中断使能
:D0~D3设置各个端口的中断触发方式,0为上升沿触发,1为下降沿触发。
D7控制I/O引脚在输出模式下的驱动能力。
选择输出驱动能力增强来补偿引脚DVDD的低I/O 电压,确保在较
低的电压下的驱动能力和较高电压下相同。
0为最小驱动能力增强。
1为最大驱动能力增强。
13. IEN0:中断使能0,0为中断禁止,1为中断使能
14. IEN1:中断使能1,0为中断禁止,1为中断使能
15. IEN2:中断使能2,0为中断禁止,1为中断使能
:定时器1的控制,D1D0控制运行模式,D3D2设置分频划分值
模模式需要开启通道0的输出比较模式,否则计数器只有到了0XFF时才会产生溢出中断(相应的产生溢出标志),也就是如果没有设置通道0的输出比较模式,计数器的值到达T1CC0后,不会产生溢出中断(相应的溢出标志不会置1),这点需要特别注意。
:定时器3的控制CC2530的T3定时器主要是配置三个寄存T3CTL,T3CCTL0,T3CC0,T3CCTL1,T3CC1。
:定时器1的状态寄存器,D4~D0为通道4~通道0的中断标志,D5为溢出标志位,当计数到最终技术值是自动置1。
D7D6D5D4D3D2D1D0
未用
未
用溢出中
断
通道4中
断
通道3中
断
通道2中
断
通道1中
断
通道0中
断
19. T1CCTL0~T1CCTL4:定时器1通道0~通道4的工作方式设置。
D1D0为捕捉模式选择:00为不捕捉,01为上升沿捕获,10为下降沿捕获,11为上升或下降沿都捕获。
D2位为捕获或比较的选择,0为捕获模式,1为比较模式。
D5D4D3为比较模式的选择:000为发生比较式输出端置1,001为发生比较时输出端清0,010为比较时输出翻转,其他模式较少使用。
19. IRCON :中断标志4,;0为无中断请求。
1为有中断请求。
T3CTL/T4CTL :定时器3或定时器4的方式控制寄存器。
D7D6D5设置分频:000为无分频、001为2分频、010为4分频、
011为8分频、100为16分频、101为32分频、110为64分频,111为128分频。
D4为启动位,启动时1,停止工作为0。
D3位为中断使能位,0为禁止,1为使能,默认为1;D2为复位,置1时定时器复位。
D1D0为计数器模式选择:该位与T1CTL 的D1D0位意义相同。
T3CCTL1/T4CCTL0/T4CCTL1:定时器3或定时器4的通道0和通道1的方式控制,D6为该通道的中断使能位,0为禁止,1为使能,默认为1;D5~D0与T1CCTL0相同
21. TIMIF:定时器1的溢出中断屏蔽与定时器3、4的中断标志。
D6为定时器1的溢出中断屏蔽,0为屏蔽,1为使能,默认为~D0为定时器3和4中各个通道的中断标志。
22. CLKCONCMD:时钟频率控制寄存器。
D7位为32KHZ时间振荡器选择,,0为32KRC震荡,1为32K晶振。
默认为1。
D6位为系统时钟选择。
0为32M晶振,1为16M RC震荡。
当D7位为0时D6必须为1。
D5~D3为定时器输出标记。
000为32MHZ,001为16MHZ,010为8MHZ,011为4MHZ,100为2MHZ,101为 1MHZ,110为500KHZ,111为250KHZ。
默认为001。
需要注意的是:当D6为1时,定时器频率最高可采用频率为16MHZ。
D2~D0:系统主时钟选择:000为32MHZ,001为16MHZ,010为8MHZ,011为4MHZ,100为2MHZ,101为1MHZ,110为500KHZ,111为250KHZ。
当D6为1时,系统主时钟最高可采用频率为16MHZ。
23. CLKCONSTA:时间频率状态寄存器。
D7D6D5~D3D2~D0
当前32KHZ时间振
荡器当前系统时
钟
当前定时器输出
标记
当前系统主
时钟
D7位为当前32KHZ时间振荡器频率。
0为32KRC震荡,1为32K晶振。
D6位为当前系统时钟选择。
0为32M晶振,1为16M RC震荡。
D5~D3为当前定时器输出标记。
000为32MHZ ,001为16MHZ ,010为8MHZ ,011为4MHZ ,100为2MHZ ,101为 1MHZ ,110为500KHZ ,111为250KHZ 。
D2~D0为当前系统主时钟。
000为32MHZ ,001为16MHZ ,010为8MHZ ,011为4MHZ ,100为2MHZ ,101为1MHZ ,110为500KHZ ,111为250KHZ 。
25. U0CSR :USART0控制与状态;
D7为工作模式选择,0为SPI 模式,1为USART 模式
D6为UART 接收
器使
能,0为禁用接收器,1为接收器使能。
D5为SPI 主/从模式选择,0为SPI 主模式,1为SPI 从模式。
D4为帧错误检测状态,0为无错误,1为出现出错。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 模式选择 接收器使能 SPI 主/从模式 帧错误状态 奇偶错误状态 接受状态 传送状态 收发主动状态
D3为奇偶错误检测,0为无错误出现,1为出现奇偶校验错误。
D2为字节接收状态,0为没有收到字节,1为准备好接收字节。
D1为字节传送状态,0为字节没有被传送,1为写到数据缓冲区的字节已经被发送。
D0为USART接收/传送主动状态,0为USART空闲,1为USART忙碌。
26. U0GCR:USART0通用控制寄存器;
D7为SPI时钟极性:0为负时钟极性,1为正时钟极性;
D6为SPI时钟相位:
D5为传送为顺序:0为最低有效位先传送,1为最高有效位先传送。
D4~D0为波特率设置:
768001159
11520011216
23040012216
27. U0BAUD:波特率控制小数部分。
(取值参考上表)
28. ADCCON1, ADCCON2,ADCCON3
29. IRON
30. 波特率设置
31. 看门狗WDCTL。