資料介紹
具有高I/O引腳數(shù)的16位微控制器
小型微控制器可能適合于緊湊的空間,并能很好地實現(xiàn)所需的目標,但幾乎根據(jù)定義,它們將是I/O受限的。這一解決方案,即使是小型的6微米,是擴展I/O量使用串行總線或移位寄存器。稍大的部分特征的并行總線可以使用外部多路復用器和鎖存器和地址譯碼和讀/寫信號。這些方法可以很容易地通過每次8, 16塊或32位的塊來擴展I/O量。
問題是這些解決方案需要更多的芯片,特殊的代碼塊來移位和寫(或讀),并且可能引入延遲時間。而小微可比大部分不太昂貴的,當你把所有的費用為離散的鎖存器,解碼器,mulitplexors,德器,收購成本,和所有權的部分,再加上每個設備的升級成本,成本是明智的一洗,或者你可以做的更好更大的封裝比較小的一個。
本文介紹了具有高I/O引腳數(shù)的16位微控制器。我們將研究一些提供I/O數(shù)為100或更多的部分,以及一些具有提高性能的專業(yè)特性。一路上,我們將指出優(yōu)點和局限性,只有外部部分可以解決。
Advantages and disadvantages
There are times where a small micro with external latches or logic can do what larger parts cannot. For example, mixed I/O signal levels scattered around the periphery of a printed circuit board (PCB) may need specific level shifters that very few micros support in a native way (like LVDS)。 Level shifting to higher voltage outputs is done quite easily with an open collector part biased at the higher voltage level. Input levels can be attenuated passively with resistors, but at high speeds, the current limiting stretches out rise and fall times because junction capacitance becomes a more prevalent issue. Active buffers may be better used here.
High-I/O parts may also cause routing issues. When a lot of I/O is scattered around the board, routing parallel buses and signals from a central processor to various latches or buffers can introduce signal skew from bit to bit, and may require additional routing layers. This adds more cost to the PCB and can also affect reliability. With such a densely routed board, debug and troubleshooting can be a nightmare (Fig. 1, left)。
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