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HOLTEK 半導體問題解答集(1)

     問:在49C50的掩膜選項中有PA0/1 option以及NMOS/CMOSofPA0 to 3的選項當PA0/1選擇為BZ/BZB Output時NMOS/CMOS of PA0 to 3只有CMOS項沒有NMOS 項是否是仿真系統的軟件問題此時PA2/3 可否掩膜選為NMOS?
答:49 的PA0 至PA3 的NMOS/CMOS掩膜選項是**的不能位選擇不是因為仿真系統的軟件問題所以當掩膜選擇PA0/1作為BZ 輸出時PA2 和PA3 只能是COMS的架構?

     問:49R50 芯片的PFD管腳是不是產生波形的分頻腳如果是是否能產生38kHz的頻率如何解決
答:PFD 是可編程頻率輸出的引腳通過對定時/計數器的計時時間的編程可以使其產生38kHz的頻率詳細資料可看ApplicationNotes 里面有49PFD 的應用說明編號為HA0039s?

     問:我們必須將大部分變量的地址(RAM)固定以進行操作例如ADSEQU79H
不知道會給編譯造成什么樣的影響我們必須將大部分變量的地址(RAM)固定以進行操作例如
ADS EQU 79H不知道會給編譯造成什么樣的影響
答:變量地址固定是可以的但是要注意的是,若在數據段用DB 定義了變量一般情況下發展系統會從RAM 的60H以HT49R50來說地址開始放相應的變量所以會有可能造成如下情況
var1 equ [70h]
data .section 'data'
var_1 db ?
總共用DB 定義了超過15 個變量
var_16 db ?
上述例程中的變量定義會使var1 和var_16 指向同一地址即對var1 進行修改的同時也對var_16修改了因為它們在RAM中是同一地址.

      問:為什么在49 系列中有時HALT 指令需要下三次才有效
答:49 系列HALT的喚醒方式中有一種方式為中斷喚醒在中斷喚醒中實際上只要中斷申請位由0至1跳變無論該中斷是否被置能則會喚醒HALT
所以當時鐘來源選擇為RTC/WDT 時實時時鐘和Time Base 此時會產生溢出置位TBF和RTF即使中斷未被置能它們的中斷申請位產生跳變喚醒了HALT 所以造成HALT 需要下三次才不會停下來
Clock_source
WDT
HALT
系統時鐘
ENABLE/DISABLE
1 條有效
RTC 內部的WDT
1 ENABLE/DISABLE
2 Time Base 的分頻RTC 軟件分頻
2 條有效
1 ENABLE/DISABLE
2 Time Base 的分頻RTC 軟件分頻
3 條有效

     問:整體程序rom 分配主程序0000---0400h
定義表0fb0---0ff0h
其他子程序0410---0fc0h
當定義的表放在主程序中時即如下
main .section at 0000h 'code'
org 20h
start:
call sub1
call sub2
org 0fb0h
table: dc 1234h,4567h,7890h,....
end
其子程序如下:
sub1code .section at 0410h 'code'
sub1:
ret
;-----------------------------------
sub2code .section at 04b0h 'code'
sub2:
ret
;----------------------------------
以下還有子程序都放在0410h---0fc0h 之間
編譯器對以上格式提示有"交迭"錯誤?如何解決?
具體如下
ERROR(L2001) TWO SECTION ARE OVERAPPED
'main'SECTION....
'SUB1'SECTION...
如果將每個子程序中的"at ****h"改為缺省值,即不寫"at ****h",則編譯器對以上格式提示有"rom 不夠用"?如
何解決?
具體如下
ERROR(1038) MEMORY ALLOCATION FAILS FOR SECTION
'SUB1'IN THE FILE C \.....
TOTAL 1 ERROR(S) TOTAL 0 WARING(S)
答:因為表格與主程序是屬于一個MAIN 程序段的所以系統編譯時不會將這個SECTION分開而在其他子程
序的SECTION 中指定了地址后系統會提示兩個SECTION 是交錯的若不定義指定地址的話則系統編譯時
會將程序放在主程序SECTION 之外的的區域內但是因為主程序段從0000H~0FB0H 所以系統不會占用這之間
的ROM 因為這個區域已經劃分給了MAIN 了所以系統會報出ROM 空間不夠的錯誤
所以若希望TABLE 在主程序TOTAL0.ASM 里可以這樣寫
file name: total0.asm
describe
---------------------------
include ht49c50.inc
main .section at 0h code
table .section at 0fb0h code
dc
dc
也就是說將表格再作為一個段就可以解決了
因為使用ORG 分配地址它是相對于SECTION 的偏移地址即若程序如下
main .section at 0100h code
org 20h
label
此時的label 的實際地址是0120H 而不是20H 所以會有出現這樣的一種情況設置SECTION起始地址為0H而在這個SECTION 中使用了ORG 指令指定地址假設為0F00H 而從0000H~0F00H 程序只占用了ROM20H 行ROM實際還剩余很多空間可系統編譯時不會使用這些未使用的空間因為這個空間屬于一個SECTION 的

        問:燒錄器TOTP48R_F最多支持40管腳DIP 封裝芯片燒寫這種燒錄器可以燒寫80 腳PQFP 封裝的49R50 嗎如何燒寫
答:燒錄器問題要燒寫80 腳的PQFP 需要一轉接板轉接板有兩種一種是100 腳一種是80 腳的請根據的需要與銷售聯系

          問:在49仿真器I/O接口卡上的OSC1 和OSC2 引腳接晶振是否可提供系統頻率
答:49 仿真器上I/O 接口卡上的OSC1和OSC2兩個引腳是沒有定義的所以即使在這兩個引腳上接晶振也無法提供系統所需的振蕩頻率RTC的晶振輸入OSC3與OSC4已經在仿真器里接了32.768 kHz的晶振所以在仿真時不必再外接32768Hz的晶振了,系統的時鐘頻率可有兩種選擇一種是選擇仿真器內部提供的時鐘一種是選擇外部時鐘這是在MaskOption中SysFreq的Internal 選項選擇
1 若選擇內部時鐘Internal 則仿真時系統時鐘來源由仿真器提供不必再外接器件
若選擇外部時鐘的話時鐘來源就必須從I/O 卡上輸入這種情況又分為兩種一種選時鐘來源為石英振蕩
則I/O 接口卡的跳線插座JP1接1 2 腳然后在接口卡上X1 的兩個引腳接所需的晶振一種時鐘來源為RC 振
蕩則跳線JP1 接2 3 腳并通過調節可變電阻VR1 來調整RC 振蕩的輸出頻率I/O 卡上的晶振提供的是系
統頻率不是RTC 頻率

        問:仿真軟件中沒有49R50的掩膜操作選項芯片資料是不是可以用49R50a 或49C50 來代替
答:仿真軟件中是沒有49R50的母體選項應使用49C50 的母體其實49R50 是49C50的OTP版所以選擇49C50的母體可進行仿真但不能選擇49R50A

         問:49R50中PA0/BZPA1/BZB PA3/PFD PB0/INT0B PB1/INT1B PB2/TMR0PB3/TMR1這些為復用管腳而49系列仿真器的I/O 接口卡上有BZ BZB 等管腳那么在接口卡上應引出哪些管腳才是正確的
答:使用49 仿真器時若使用到I/O 接口卡的復用管腳應使用I/O 接口卡上的PA PB 以及PC 腳使用I/O 接口卡上的BZBZBPFD 等引腳是沒有用的

         問:49 仿真器I/O接口卡上的BZBZB PFD INT0B INT1B TMR0 TMR1 引腳如何定義
答:49 仿真器I/O 接口卡上的TMR0 TMR1和INTB這些引腳是沒有任何定義的所以不要使用卡上的這些引腳來作為外部記數等的輸入口

          問:49R50芯片的VLCD 的輸入參考值是多少
答:關于VLCD 電壓值的選擇這不是由我們的芯片決定的是視您的LCD Panel 的要求而定的

         問:49R50芯片只有6層堆棧在多次中斷調用后產生堆棧不夠用的解決方法
答:當堆棧已滿而此時又發生的中斷請求則這個中斷的請求標志會被記錄下來該中斷服務仍被禁止一旦堆棧指針SP 發生了遞減由于RET或RETI則會響應此未被服務的中斷這個功能就可確保堆棧不會溢出使得編程者更加方便地使用該結構同樣地如果堆棧已滿而隨后又執行了CALL指令此時會發生堆棧溢出并且第一個返回地址將會丟失只有最近六個返回地址會被保存
基于以上原因我們并不提倡采用中斷嵌套的方式因為有可能有一些重要的中斷需要立即響應

     問:HT49R50 抗電磁干擾的性能如何是否有測試結果
答:HT49R50 的電磁干擾性能與PCB 板和所開發的應用系統本身設計有很大的關系已有客戶利用HT49R50 完成
在高噪聲環境下使用的產品如使用在車上及電表等產品經過測試其抗干擾性能均可以達到要求

      問:HT49R50的LCD Panel 的驅動電壓為5V那么VLCD的取值為多少LCD 有兩種分壓方式R 方式和C 方式有何區別
答:VLCD 的取值是根據LCD Panel 的驅動電壓以及所選的分壓定的當選擇R 方式分壓或者1/2 bias C方式分壓時VLCD等于LCD Panel 的驅動電壓當為1/3 bias C 方式分壓時3/2 VLCD = LCDPanel的驅動電壓,由此可得驅動電壓為3V 時VLCD 選2V 驅動電壓為5V 時VLCD 選3.3V 對于LCD 的兩種分壓方式R方式較C方式的耗電量要大但選用R 方式不需要外接其他元件C 方式省電但需要外接2 3 個電容使生產的成本提高
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