MCU_Selection_Guide_2016_0329_Chinese
n32g031系列mcu硬件设计指南说明书

使用指南N32G031系列MCU硬件设计指南简介本文档详细介绍N32G031系列MCU的硬件设计检查列表,以便为用户提供硬件设计指导。
国民技术版权所有目录1.N32G031系列MCU硬件设计检查列表 (1)1.1供电电源简介 (1)1.2VDD供电方案 (1)1.3外部引脚复位电路 (1)1.4外部时钟电路 (1)1.5启动引脚连接 (2)1.6独立ADC转换器 (2)1.7IO上电脉冲处理 (5)1.8IO耐压值 (6)1.9防静电设计 (6)1.9.1PCB设计 (6)1.9.2ESD防护器件 (6)1.10调试接口 (7)1.11BOOT串口接口 (7)2.整体设计建议 (8)3.最小系统参考设计原理图 (9)3.1LQFP48 (9)3.2LQFP32 (10)3.3QFN32 (5mx5m) (11)3.4QFN32 (4mx4m) (12)3.5UFQFPN20 (13)3.6TSSOP20 (14)4.PCB LAYOUT参考 (15)5.典型故障分析 (16)5.1电源管脚与地短路 (16)5.2GPIO损坏 (16)5.3ADC采样不准 (16)6.历史版本 (17)7.声明 (18)1.N32G031系列MCU硬件设计检查列表1.1供电电源简介N32G031系列芯片工作电压(VDD)为1.8V~5.5V。
主要有:VDD、VDDA引脚。
具体请参考相关数据手册。
1.2VDD供电方案VDD为MCU主电源,必须由稳定的外部电源供电,电压范围1.8V~5.5V,所有VDD引脚都需就近放置一颗0.1uF去耦电容,其中一个VDD管脚还需增加一颗4.7uF去耦电容。
去耦电容具体设计请参考第三章节各封装最小系统参考设计原理图。
VDDA为模拟电源,为大部分模拟外设供电。
VDDA输入管脚建议放置一个0.1uF和一个1uF的电容。
1.3外部引脚复位电路当NRST引脚上出现低电平(外部复位) 将产生系统复位。
华大半导体MCU开发环境使用说明书

华大半导体MCU开发环境使用本产品支持芯片系列如下全系列所有型号本手册以HC32L110系列为例进行说明,如有不明请随时联系我们,联系方式见封底。
目录1.概述 (3)2.软件开发 (3)2.1工具选项 (3)2.2获取驱动库及样例代码 (4)2.3使用IAR Workbench打开工程样例 (6)2.4使用Keil uVision IDE打开样例工程 (8)2.5使用模板建立自己的工程 (10)2.6常见问题 (12)3.版本信息& 联系方式 (14)1.概述本应用笔记将说明如何在Keil MDK 和IAR Workbench 环境下使用华大半导体提供的样例工程进行软件开发。
2.软件开发2.1工具选项华大半导体MCU均基于Cortex-M0+/M4 内核设计,可以在多种第三方开发环境下进行软件开发。
官方提供的驱动库以及样例工程主要基于以下两种开发工具:➢IAR Embedded Workbench for ARM➢Keil ARM RealView® Microcontroller Development System评估版本及详细的使用信息可以登录其官方网站进行下载。
➢https:///iar-embedded-workbench/#!?architecture=Arm➢/mdk52.2获取驱动库及样例代码华大半导体向用户提供每一款MCU型号对应的驱动库及样例代码,以支持用户快速上手,缩短产品开发时间。
用户可在华大半导体官方网站下载所需要的代码,以HC32L110C6PA-TSSOP20为例:1.进入华大半导体官网:https:///mcu2.点击“产品系列”中“超低功耗MCU”3.点击进入“HC32L110C6PA-TSSOP20”4.选择“开发工具”一栏,下载驱动库及样例、IDE支持包2.3使用IAR Workbench打开工程样例以下步骤将介绍在IAR Workbench环境下如何打开、编译、运行及调试样例代码。
华大低功耗 mcu选型手册

华大低功耗 mcu选型手册
华大低功耗MCU选型手册是针对用户对低功耗、高效率的MCU的需求而编写的,为用户提供了多种型号的MCU选择。
在选择MCU时,需要考虑以下几个关键因素:
1. 功耗:低功耗MCU在电池供电的应用中尤为重要,可以延长电池寿命。
2. 性能:MCU的性能应满足应用需求,包括运算速度、内存大小等。
3. 外设接口:根据具体应用,可能需要不同的外设接口,如UART、SPI、I2C等。
4. 开发工具:应选择与MCU配套的开发工具,以便于开发调试。
基于以上考虑因素,华大低功耗MCU选型手册提供了多种型号的MCU供用户选择,包括HC32F003系列、HC32F4A0系列等。
这些MCU具有低功耗、高性能、丰富的外设接口等特点,适用于各种应用场景。
此外,华大还提供了完善的开发工具,如Keil、IAR等,以帮助用户快速开发MCU应用程序。
总之,华大低功耗MCU选型手册为用户提供了多种选择,用户可以根据实际需求选择最适合的MCU型号。
同时,华大还提供了完善的开发工具和服务,帮助用户快速开发出高效、可靠的MCU应用程序。
MCUXpresso 配置工具的快速入门指南(网络版)说明书

1简介MCUXpresso 配置工具属于 NXP Cortex-M 处理器工具。
为了展示部分功能,您可以在 上在线查看引脚和时钟简化版本。
•引脚工具可用于配置引脚路由和电气化属性。
•时钟工具可用于配置系统时钟。
这些工具可用于评估芯片特性和功能,也可用于生成初始化代码。
2启动 MCUXpresso 配置工具一旦选定了器件,电路板,或套件,您可以使用引脚和时钟工具的在线版本检查相关配置。
•打开 。
•选择指定开发板并登录。
•从选择一个器件,电路板,或套件的下拉框中选择或在按名称搜索区域输入关键词来找到您选择的设备。
•一旦选定设备,选择用引脚工具在引脚工具中打开设备配置,或用时钟工具选择在时钟工具中打开设备配置。
您可以在两种工具中切换Figure 1.选择开发板Contents 1简介.................................................12启动 MCUXpresso 配置工具...........13引脚工具..........................................24时钟工具..........................................25生成源代码.. (3)MCUXWQSMCUXpresso 配置工具的快速入门指南 (网络版)Rev. 1 — 1/2021User's Guide所有的工具设置会被保存于配置中。
3引脚工具引脚工具允许显示和配置处理器的引脚。
可在引脚、外设信号或封装视图中完成基本配置。
可在路由引脚视图中调整更高级的设置(引脚电气功能)。
Figure 2.引脚工具4时钟工具时钟工具允许在时钟表视图中显示和更改时钟源以及输出设置。
可通过时钟显示图和详情视图调整更高级的设置。
可在时钟表,时钟显示图,和详情视图中更改时钟环境全局设置,例如运行模式、MCG 模式和 SCG 模式。
Figure 3.时钟工具5生成源代码在主菜单中,选择视图 > 源代码来打开源代码界面以查看生成的源代码。
MCUSetu安装用户手册中文

ABB MCUSetup 用户手册目 录1 概述 (2)2 安装 (2)3 配置 (2)4 MCUSETUP应用 (5)4.1 编写/修改参数 (6)4.2导入/导出参数值 (7)4.3读取、设置M101/M102装置参数 (8)4.4读取M101/M102装置的系列号 (10)4.5模拟MD操作面板 (10)4.6打印参数 (10)5用户管理 (10)6参数设置帮助 (11)7附录A.参数设置电缆驱动程序的安装 (11)1 概述MCUSetup是一个基于pc机的参数设置软件,它可以运行在Win9x/NT/2K/XP环境下。
通过该软件可以很容易地通过计算机的通讯串口对M101/M102装置进行参数设置。
参数设置软件MCUSetup在没有连接M101/M102装置的情况下也可以运行,这时参数可以保存在一个文件中,留待以后使用。
如果M101/M102装置与pc机连接上了,M102/M102就可以通过参数设置软件进行编程。
2 安装参数设置软件MCUSetup的安装过程如下:1) 将安装光盘插入光驱中,在Windows 9X, ME, NT,2000或XP环境下,光盘将会自动运行出现欢迎界面。
点击中文按钮进入主界面。
2) 主界面上出现最新版本的MCUSetup安装文件,点击执行安装菜单项运行安装程序。
当安装完成后,MCUSetup小图标会被添加到开始菜单中。
软件平台:Win9X/ME/NT/2000/XP。
硬件平台:80486以上的处理器,8M以上内存,10M以上硬盘空间,显示器分辨率大于等于800*600。
3 配置软件配置1) 通过RS232/485转换器USB接口进行通讯连接,将通讯线一端(标有“to MD”)插入MD面板上的参数设置口,将另一端(标有“to laptop”)插入计算机的USB口。
连接图例如下:注意:在参数设置之前,必须安装RS232/485转换器的驱动程序。
详见附录A。
2) 运行参数设置软件MCUSetup(我们将在下面章节详细介绍如何启动MCUSetup)。
MCU选择和应用技巧

MCU选择和应用技巧本刊编辑∶Robin Zhang在现代嵌入式开发领域,通过了解客户需求和电子产品趋势,搜集市面上大量的不同型号的MCU资料,结合市场上刚出现的低成本高性能MCU新产品,是成功进行MCU选型的基础。
一般来说,嵌入式系统开发人员在选择MCU 时,通常遵循四项主要标准∶功能、可用性、成本和熟悉程度。
本文通过资料汇编,介绍一些常用的MCU选择和应用技巧。
微控制器(Microcontroller;MCU)是一种无所不在的嵌入式控制晶片,玩具、家电、医疗、汽车等领域都有其存在,负责各种感测、监控工作,例如我们常见的电饭煲、电磁炉、咖啡壶等内部均由MCU负责感测水温,并接受使用者的指示是否该加温、沸腾,同样的冷气机的温控也是用MCU来实现。
此外,如桌上电脑所用的键盘、滑鼠等也各有一颗MCU,负责将敲打的键码、指标的X/Y 轴位移偏量等资讯回传给电脑CPU。
对於选择MCU进行设计的系统设计师来说,可获得的大量的不同型号MCU会让选型工作变得复杂,如SiliconLabs工作电压低至0.9V的8位元MCU,德州仪器针对低功耗应用的多款16位元MSP430,飞思卡尔和英飞针对汽车应用的MCU方案,Atmel 的AVR系列和Mi cro chip的PIC系列一直在推陈出新……虽然新的32位ARM核Cor tex-m3处理器已经发布许久,古老的8位8051核还是在不同MCU中占领主流地位……面对缤纷多彩的MCU世界,正确把握MCU发展趋势,熟悉MCU架构,甚至於借助选择工具进行分析比较就显得极其必要。
MCU市场的价值一、分析趋势正是由於应用广泛,MCU市场才没有像其他处理晶片(如CPU、GPU)那样形成垄断,MCU晶片业者只要能贴近某一产业或深耕某一应用的控制需求,就能在市场上争得一席之地。
就应用趋势看,MCU市场目前可以说是百花齐放,处处呈现春色和希望。
1、32位MCU正在成为主力据国际半导体贸易统计显示,8/16位元晶片仍然占据著MCU市场56%的销量和40%的销售额,最流行的8位Intel架构的8051晶片平均每年销售33亿片,大约是32位PC CPU销量的30倍,甚至最早於1971年面世的低端4位元晶片的销量也只比它们的最高销量低15%,嵌入式系统开发者仍然在使用这些晶片,因为它们具有极低的价格、微功耗,以及小的体积,可以为几乎任何应用增加智慧功能。
华芯微特科技有限公司SWM180系列MCU数据手册说明书

ARM®Cortex TM-M032位微处理器SWM180系列MCU数据手册华芯微特科技有限公司Synwit Technology Co., Ltd.目录1概述 (5)2 特性 (5)3选型指南 (7)4功能方框图 (8)5管脚配置 (9)5.1LQFP32 (9)5.2LQFP48 (10)5.3LQFP64 (11)5.4管脚定义 (12)6 功能描述 (17)6.1存储器映射 (17)6.2中断控制器 (19)6.3系统定时器 (25)6.4系统控制器 (26)6.5SYSCON (29)6.6INTCON (43)6.7PORTCON (49)6.8GPIO (78)6.9TIMER (82)6.10WDT (93)6.11UART (96)6.12I2C (101)6.13SPI (111)6.14PWM (118)6.15SAR ADC (135)6.16SIGMA-DELTA ADC (144)6.17DMA (156)6.18CAN (166)6.19CORDIC (187)6.20DIV (190)6.21SLCD (194)6.22CACHE (199)6.23FLASH控制器与ISP操作 (203)7 电气特性 (205)7.1 绝对最大额定值 (205)7.2 DC电气特性 (206)7.3 AC电气特性 (207)7.4 模拟器件特性 (209)8封装尺寸 (212)8.1LQFP32 (212)8.2LQFP48 (213)8.3LQFP64 (214)9 版本记录 (215)图目录图4-1 功能方框图 (8)图5-1 LQFP32封装管脚配置 (9)图5-2 LQFP48封装管脚配置 (10)图5-3 LQFP64封装管脚配置图 (11)图6-1 时钟连接图 (30)图6-2 端口唤醒示意图 (32)图6-3 比较器结构示意图 (33)图6-4 IRQ 0~15选择示意图 (44)图6-5 IRQ 16~31选择示意图 (45)图6-6 引脚复用配置示意图 (50)图6-7 IO输入上拉下拉 (51)图6-8 推挽输出 (51)图6-9 开漏输出 (52)图6-10 定时器工作示意图 (83)图6-11 计数器工作示意图 (84)图6-12 级联模式工作示意图 (84)图6-13 高电平捕捉示意图 (85)图6-14 低电平捕捉示意图 (86)图6-15 Hall双边沿记录示意图 (87)图6-16 WDT配置为RESET模式波形图 (93)图6-17 WDT配置为中断模式波形图 (94)图6-18 UART结构图 (96)图6-19 I2C通信示意图 (101)图6-20 主机发送/从机接收流程 (104)图6-21 主机接收/从机发送流程 (105)图6-22 SPI结构示意图 (111)图6-23 CPOL=0,CPHA=0输出波形 (112)图6-24 CPOL=0,CPHA=1输出波形 (112)图6-25 CPOL=1,CPHA=0输出波形 (112)图6-26 CPOL=1,CPHA=1输出波形 (113)图6-27 模式单次输出波形 (113)图6-28 SSI模式连续输出波形 (113)图6-29 独立模式下初始电平配置示意图 (118)图6-30 互补模式下初始电平设置示意图 (119)图6-31 PWM普通模式波形示意图 (120)图6-32 未开启死区的互补模式 (120)图6-33 开启死区的互补模式 (120)图6-34 中心对称模式 (121)图6-35 中心对称互补模式 (121)图6-36 PWM触发ADC采样示意图 (122)图6-37 输出屏蔽功能示意图 (123)图6-38 PWM触发ADC采样示意图 (136)图6-39 SAR ADC连续采样示意图 (137)图6-40 差分输入管脚配置示意图 (145)图6-41 单端输入、REFM为AGND管脚配置示意图 (146)图6-42 单端输入、REFM为AINREF管脚配置示意图 (147)图6-43 Flash内数据写入到内存 (157)图6-44 SAR ADC中FFDATA内数据写入到内存 (158)图6-45 SLCD驱动波形1/4duty&1/3bias (195)图6-46 SLCD驱动波形1/3duty&1/2bias (196)图6-47 CACHE内部结构示意图 (199)图6-48 内部RAM与外部FLASH SLOT对应图 (200)图8-1 LQFP32封装尺寸图 (212)图8-2 LQFP48封装尺寸图 (213)图8-3 LQFP64封闭尺寸图 (214)表格目录表格3-1 SWM180系列MCU选型表 (7)表格6-1 存储器映射 (17)表格6-2 中断编号及对应外设 (19)表格6-3 IRQx_SRC(x = 0~15)中断源编号 (43)表格6-4 IRQx_SRC(x = 16~31)中断源编号 (44)表格6-5 功能配置表 (50)表格6-6 DMA各通道操作明细 (156)表格7-1绝对最大额定值 (205)表格7-2 DC电气特性( Vdd-Vss = 3.3V, Tw =25℃) (206)表格7-3 内部48MHZ振荡器特征值 (207)1概述SWM180系列32位MCU(以下简称SWM180)内嵌ARM® Cortex TM-M0内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。
HT32 MCU入门套件包用户手册说明书

HT32 MCU入门套件包用户手册版本: V1.10 日期: 2020-08-07目录目录1 简介 (5)特色 (5)2 硬件布局 (6)e-Link32 Lite 是否折下 (7)SWD 串行调试接口开关 – S1 (8)SWD-10P 连接器 – CN2,CN6 (8)e-Link32 Lite 电源选项 – R8 (8)e-Link32 Lite 电源选项 – J8 (9)启动选项 – 位于板子的背面 (9)高速外部晶振(HSE)选项 (9)低速外部晶振(LSE)选项 (9)USB D+/D-选项 (9)MCU 电源跳帽 – J1 (10)UART 选项跳帽 – J2 (10)e-Link32 UART 连接器 – CN8 (10)扩展连接器CN4-1 (10)扩展连接器CN4-2 (11)Micro USB B 型连接器 – CN5 (13)3 e-Link32 Lite 和目标板之间的连接 (14)4 原理图 (15)表列表表列表表1. SWD-10P连接器 (8)表2. 扩展连接器1 (11)表3. 扩展连接器2 (12)表4. Micro USB B型连接器 (13)图列表图列表图1. HT32入门套件包 (5)图2. 图2 HT32入门套件包方框图 (6)图3. HT32入门套件包布局(以ESK32-30501 V2.0为例) (7)图4. SWD-10P 连接器 (8)图5. 扩展连接器1 (10)图6. 扩展连接器2 (11)图7. Micro USB B 型连接器 (13)图8. e-Link32 Lite V2.0和目标板之间的连接 (14)图9. e-Link32 Lite V2.3和目标板之间的连接 (14)图10. e-Link32 Lite V2.0 (16)图11. e-Link32 Lite V2.2 (17)图12. e-Link32 Lite V2.3 (18)图13. HT32F52352目标板(ESK32-30501) (19)简介简介HT32入门套件包是基于Holtek 32-bit Arm ® Cortex ®-M0+/M3高性能单片机,其目的是帮助用户快速启动和运行Holtek 32-bit 系列单片机。
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STM32 – 32-bit microcontroller families
STM32 F0 SERIES - ARM® CORTEX®-M0 ENTRY-LEVEL MCUs
Timer functions Part number Flash Internal size RAM size Package (Kbytes) (Kbytes) 16-/32-bit timers ADC DAC external channels channels I/Os SPI I²S I²C USART CEC Serial interface USB FS CAN 2.0B Supply voltage (V) Supply current (Icc) Lowest power mode (µA) Run mode (per MHz) (µA) 250 250 250 264 264 250 250 273 273 306 306 Maximum operating temperature range (°C)
16 16 16 16 16 16 16 32 32 32 32 32 32 32 32 64
4 4 4 4 8 8 8 4 4 4 4 4 8 8 8 8
LQFP48 TSSOP20 UFQFPN28 LQFP32 UFQFPN32 LQFP48 UFQFPN48 LQFP32 UFQFPN32 LQFP64 UFBGA64 LQFP48 WLCSP25 TSSOP20 UFQFPN28 LQFP32 UFQFPN32 LQFP48 UFQFPN48 LQFP32 UFQFPN32 LQFP64 UFBGA64 LQFP48 UFQFPN48
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1Leabharlann 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
STM32 F3
Ultra-low-power
STM8 L
Ultra-low-power
STM32 L0 STM32 L1 STM32 L4
8-bit core
Cortex-M0 Cortex-M0+
Cortex-M3
Cortex-M4
Cortex-M7
2
F0-1_0723.pdf 1 2015/7/23 9:57:46
Others
STM32F0x0 Value line - 48 MHz CPU STM32F030F4 STM32F030C6 STM32F030K6 STM32F070F6 STM32F070C6 STM32F030C8 STM32F030R8 STM32F070CB STM32F070RB STM32F030CC STM32F030RC 16 32 32 32 32 64 64 128 128 256 256 4 4 4 6 6 8 8 16 16 32 32 TSSOP20 LQFP48 LQFP32 TSSOP20 LQFP48 LQFP48 LQFP64 LQFP48 LQFP64 LQFP48 LQFP64 4x16-bit 4x16-bit 4x16-bit 5x16-bit 5x16-bit 6x16-bit 6x16-bit 8x16-bit 8x16-bit 8x16-bit 8x16-bit 9x12-bit 10x12-bit 10x12-bit 9x12-bit 2 x WDG, RTC, 24-bit 10x12-bit downcounter 16x12-bit 10x12-bit 16x12-bit 10x12-bit 16x12-bit 10x12-bit 15 39 26 15 37 39 55 37 51 38 52 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 6 1 1 1 1 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 2.4 to 3.6 3.4 3.4 3.4 1.7 1.7 3.4 3.4 1.8 1.8 1.8 1.8 -40 to +85 -40 to +85 -40 to +85 -40 to +85 -40 to +85 -40 to +85 -40 to +85 -40 to +85 -40 to +85 -40 to +85 -40 to +85
3
F0-2_0803.pdf 1 2015/8/3 11:44:54
STM32 F0 SERIES - ARM® CORTEX®-M0 ENTRY-LEVEL MCUs
Timer functions Part number Flash Internal size RAM size Package (Kbytes) (Kbytes) 16-/32-bit timers ADC DAC external channels channels I/Os SPI I²S I²C USART CEC Serial interface USB FS CAN 2.0B Supply voltage (V) Supply current (Icc) Lowest power mode (µA) Run mode (per MHz) (µA) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
STM32 F0
Others
Maximum operating temperature range (°C)
STM32F031C4 STM32F031F4 STM32F031G4 STM32F031K4 STM32F051C4 STM32F051K4 STM32F051R4 STM32F031C6 STM32F031E6 STM32F031F6 STM32F031G6 STM32F031K6 STM32F051C6 STM32F051K6 STM32F051R6 STM32F051C8 4
1
8-bit MCUs - 8-bit core
32-bit MCUs - ARM® Cortex®-M core
Automotive
STM8 A
High-performance
STM32 F2
STM32 F4
STM32 F7
Mainstream
STM8 S
Mainstream
STM32 F0
STM32 F1
Ultra-low-power MCUs
STM32 L0 series - ARM® Cortex®-M0+ Ultra-low-power MCUs ........... 33 STM32 L1 series - ARM® Cortex®-M3 Ultra-low-power MCUs.............. 39 STM32 L4 series - ARM® Cortex®-M4 Ultra-low-power MCUs .............. 44
MCU Selection Guide - May 2015 1.pdf 1 2015/5/12 9:54:01
Content
STM32 – 32-bit microcontroller families ................................. 3
Mainstream MCUs
High-performance MCUs
STM32 F2 series - ARM® Cortex®-M3 High-performance MCUs ........ 18 STM32 F4 series - ARM® Cortex®-M4 High-performance MCUs with DSP and FPU ..................................................................................... 21 STM32 F7 series - ARM® Cortex®-M7 High-performance MCUs ........ 29
STM32F0x1 - 48 CPU MHz with CPU DAC STM32F051 line -line 48 MHz 5x16-bit / 10x12-bit 1x12-bit 39 1 1 1x32-bit 5x16-bit / 1 1 9x12-bit 1x12-bit 15 1x32-bit 5x16-bit / 10x12-bit 1x12-bit 23 1 1 1x32-bit 5x16-bit / 10x12-bit 1x12-bit 25/27 1 1 1x32-bit 7x16-bit / 10x12-bit 1x12-bit 39 1 1 1x32-bit 7x16-bit / 10x12-bit 1x12-bit 27 1 1 1x32-bit 7x16-bit / 16x12-bit 1x12-bit 55 1 1 1x32-bit 5x16-bit / 2 x WDG, 10x12-bit 1x12-bit 1 39 1 1x32-bit RTC, 24-bit 5x16-bit / downcounter 10x12-bit 1 20 1 1x32-bit 5x16-bit / 9x12-bit 15 1 1 1x32-bit 5x16-bit / 10x12-bit 23 1 1 1x32-bit 5x16-bit / 1 10x12-bit 25/27 1 1x32-bit 7x16-bit / 10x12-bit 1x12-bit 39 1 1 1x32-bit 7x16-bit / 10x12-bit 1x12-bit 27 1 1 1x32-bit 7x16-bit / 16x12-bit 1x12-bit 55 1 1 1x32-bit 7x16-bit / 10x12-bit 1x12-bit 39 2 1 1x32-bit