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EEPROM电路设计原理与工艺分析

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 万方数据

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EEPROM电路设计原理与工艺分析

作者:刘丽娜, 程显侠, 刘宝娟, LIU Li-na, CHENG Xian-xia, LIU Bao-juan

作者单位:中国电子科技集团公司第四十七研究所,沈阳,110032

刊名:

微处理机

英文刊名:MICROPROCESSORS

年,卷(期):2008,29(3)

被引用次数:1次

参考文献(3条)

1.张建人MOS集成电路分析与设计基础 1988

2.任艳颖;王彬IC设计基础 2003

3.朱正涌半导体集成电路 2001

本文读者也读过(10条)

1.杜支华.陶宇峰.王晓玲.陈芳.DU Zhi-hua.TAO Yu-feng.WANG Xiao-ling.CHEN Fang64kB电可擦除只读存储器研究与设计[期刊论文]-电子与封装2009,9(3)

2.封晴.徐政.钱宏文.FENG Qing.XU Zheng.QIAN Hong-wen高兼容CMOS工艺嵌入EEPROM技术[期刊论文]-电子与封装2008,8(7)

3.徐飞.贺祥庆.张莉.XU Fei.HE Xiang-qing.ZHANG Li一种40ns 16kb EEPROM的设计与实现[期刊论文]-微电子学2005,35(2)

4.李和太.蒋晶鑫.陆虹.LI He-tai.JANG Jing-xin.LU Hong嵌入式串行EEPROM研究[期刊论文]-微处理机2007,28(1)

5.成伟.郝跃.马晓华.刘红侠.Cheng Wei.Hao Yue.Ma Xiaohua.Liu Hongxia EEPROM单元的电荷保持特性[期刊论文]-半导体学报2006,27(7)

6.邱浩鑫SMIC工艺中EEPROM标准单元的分析和使用[会议论文]-2009

7.阙金珍EEPROM隧道氧化层的退化及电路优化设计技术[学位论文]2005

8.任涛.刘志弘.朱钧.潘立阳一种EEPROM存储单元的读出电流检测电路[期刊论文]-清华大学学报(自然科学版) 2004,44(4)

9.姚亚峰.陈建文.黄载禄.YAO Ya-feng.CHEN Jian-wen.HUANG Zai-lu嵌入式系统中EEPROM接口及控制电路设计[期刊论文]-半导体技术2007,32(4)

10.程兆贤.戴宇杰.张小兴.吕英杰.樊勃.Cheng Zhaoxian.Dai Yujie.Zhang Xiaoxing.Lü Yingjie.Fan Bo

RFID中EEPROM时序及控制电路设计[期刊论文]-微纳电子技术2008,45(11)

引证文献(1条)

1.龚博.程善美.蔡凯.李自成TMS320F2812的SPI接口设计[期刊论文]-单片机与嵌入式系统应用 2010(4)

本文链接:https://www.doczj.com/doc/b87495468.html,/Periodical_wclj200803013.aspx

自制单片机烧写器

像我们这样搞电子的人,要的就是动手的乐趣。下面我们来介绍近期在网络上非常流行的USBasp下载线,因为现在的笔记本包括台式机都渐渐地舍弃了并口、串口;所以之前的并口或串口下载线已经不能再使用了,应该说是做个USBasp下载线是势在必行的,下面我们来介绍其制作的全过程。 图(1) 图1为原作者设计的原理图,为了便于制作我修改过某部分电路如图2,其功能一样。

图(2) 在制作之前首先要搞清楚几点: 第一、这个USB下载线本身就是一块AVR单片机,在制作过程中也必需对其进行程序下载才能运行。 第二、先得大概了解一下这个AVR单机机ATmega8的基本资料。这样才能对电路有个了解,从而便于调试。第三COM1是PC机与USB相接的端口,我们在焊接时一定要区分GND、VCC、D+、D-,下面图(3)是对应本次制作的USB端口的引脚功能。在焊接的之前务必搞清楚,否则会造成PC机端口的USB或下载给的ATmega8烧毁。

图(3)USB端口引脚功能 第四﹑最后我们来了解一下电路的结构。对应图2,其中JP1是选择下载时的速度是快速或慢速,当JP1接地时选择低速,否则为高速。对于选择快速还是慢是相对于被下载的单片机晶振时钟而言的。一般来讲,目标单片机与USBasp的ATmega8的时钟不能相差太远。而JP2是电源的选择,当短接时被下载的单片机选择USBasp供电,则否选择独立供电。切记:两者只能任选其一。LED2为ATmega8程序运行的指示灯,当其点亮时就证明USBasp运行正常。LED1为下载程序时的工作指示灯,当接收到上位机信号

时,此灯就会闪动。 图(4)制作的全部元器件 图(5_a)与图2对应的PCB板顶层

SI-PROG编程器的工作原理及其程序设计

SI-PROG编程器的工作原理及其程序设计 时间:2009-06-16 13:03:06 来源:现代电子技术作者:安郁宽1,李宏2,闫鹏1 1.滨州医学院物理教研室2 摘要:介绍SI-PROG编程器的工作原理,利用PC机串口UART芯片实现单片机的ISP下载。PC机串口8250芯片中SOUT,DTR,RTS,CTS四个引脚的电平可通过其内部的几个寄存器分别进行控制或读取,利用引脚可实现单片机的ISP下栽。介绍了8250与单片机之间通信信号的逻辑关系以及电平转换,分析了接收器的阈值电压的特点,给出了使用SI-PROG编程器的条件。最后,以AVR单片机为例介绍了下载程序设计。结果表明,利用PC机串口UART芯片可以实现对AVR单片机的ISP下载,其硬件电路和软件设计都很简单。 关键词:S1-PROG编程器;程序设计;UART;AVR单片机 SI-PROG编程器为PonyProg 2000软件中使用的一种ISP编程器,该编程器利用PC机串口电路的异步通信控制器UART实现AVR,PIC,AT89等单片机的ISP编程。虽然该编程器不为Atmel的AVRStudio 所支持,但是其硬件电路简单,成本低,便于制作,适于初学者进行学习和简单开发。下面以AVR单片机为例,介绍SI-PROG编程器的工作原理及其程序设计。 l SI-PROG编程器的工作原理 1.1 电路组成 图1为SI-PROG串口编程器的工作原理图。电路分为PC机串口电路、SI-PROG编程器和目标机3部分。编程器通过9针D型连接器DB9与PC机串口连接,通过10针连接器J1与目标机连接,电路在文献[4]的基础上做了适当的简化。J1引脚定义与Atmel的STK200下载线相同。 1.1.1 PC机串口电路及SI-PROG编程器 PC机串口电路由U1~U4组成。8250(U1)为异步通信控制器UART,SN75150(U2,U3)为驱动器,

可编程控制器的工作原理

可编程控制器的工作原理 PLC由于自身的特点,在工业生产的各个领域得到了越来越广泛的应用。而作为PLC 的使用者,要正确地使用PLC去完成各类控制任务,首先需要了解PLC的基本工作原理。 PLC源于用计算机控制来取代继电接触器,所以PLC的工作原理与计算机的工作原理基本上是一致的。两者都是在系统程序的管理下,通过用户程序来完成控制任务。 1. PLC的工作方式 虽然PLC的工作原理与计算机的工作原理基本一致,都具有相同的基本结构和相同的指令执行原理。但是,两者在工作方式上却有着重要的区别,不同点体现在计算机运行程序时,一旦执行到END指令,程序运行结束,且计算机对输入、输出信号进行实时处理;而PLC的CPU采用循环扫描工作方式,当程序执行到END后,再从头开始执行,周而复始地重复,直到停机或从运行切换到停止。对输入、输出进行集中输入采样,集中输出刷新。I/O映像区分别存放执行程序之前的各输入状态和执行过程中各结果的状态。 (1)PLC的循环扫描工作方式 可编程控制器是在硬件的支持下,通过执行反映控制要求的用户程序实现对系统的控制。为此PLC采用循环扫描的工作方式。PLC循环扫描的工作过程如图2-1所示,包括五个阶段:内部处理与自诊断、与外设进行通信处理、输入采样、用户程序执行、输出刷新。 PLC有运行(RUN)和停止(STOP)两种基本的工作模式。 当处于停止(STOP)工作模式时,只执行前两个阶段,即只作内部处理与自诊断,以及与外部设备进行通信处理:上电复位后,PLC首先作内部初始化处理,清除I/O映像区中的内容;接着作自诊断,检测存储器、CPU及I/O部件状态,确认其是否正常;再进行通信处理,完成各外设(编程器、打印机等)的通信连接;还将检测是否有中断请求,若有则作相应中断处理。在此阶段可对PLC联机下载程序。 图2-1 PLC循环扫描的工作过程

AT89C51 52 55单片机编程器(烧写器)制作

AT89C51/52/55单片机编程器(烧写器)制作 -------------------------------------------------------------------------------- AT89C51/52/55单片机编程器(烧写器)制作 AT89C51是一款应用最为广泛的8051单片机,更重要的是他具有反复烧写(FLASH)的特性。一般情况下可重复烧写1000次,这样为初学者试验提供了一个廉价的平台。为了满足广大单片机爱好者动手的需要,本人利用半个月的时间,参考国外资料,实际设计制作成功一款简单的AT89C51/52/55单片机编程器。由于单片机编程时序不同,这一款编程器仅仅支持ATMEL 公司的AT89C51, AT89C52, AT89C55芯片,不支持华邦或飞利浦兼容芯片。下面是单片机编程器电路图.

注:元器件清单见附录 工作原理简述: Q2, Q4以及周围的几个元件构成了电平转换电路,这样节省了1片max 232芯片,在要求不高的场合,这个电路在单片机通信中可以取代MAX232。Q1, R2,R4,DW2,4个元件为编程器提供烧写用12V电压,其中,R4, R2构成了分压电路;平时,*芯片89C51第13脚(P3.3)输出高电平,Q1导通,R2(1K)将DW2(12V)拉低,此时DW2电压由R4,R2 分压,大约3-5V 之间;当写程序时,*芯片第13脚(P3.3)输出低电平,Q1截止,DW2(12V)直接送到被烧芯片的31脚,从而提供烧写电压。ATMEL官方网站提供的编程器器烧写电压是用LM317调整得到的,并且用到了两个高精度电阻,电路复杂且成本高,该电路经过本人数百台的实验证明非常稳定可靠. 电源变压器要求为15V的电源,例如常见的3-12V直流可调电源,注意其空载电压不要低于13V , 滤波应好一些,否则可能出现编程不可靠的情况。 *芯片用IC座安装,另外找一个编程器烧写好*程序EZ51.HEX后插入,方便调试。烧写卡座如果购买有困难,可以直接用一个IC座。连接电缆用9对9一头公一头母的串口线,注意市场上有些串口线的两头2,3脚是交叉的,最好用万用表检查一下是否为一一对应。如果没有串口线,也可拆一个老式的串口鼠标自制,只要两头把2,3,5脚连接好即可。本电路对元件没有特殊要求,电阻用1/8W普通碳膜,三极管我用的是2SA1015,2SC1815, 实际上很多小功率管都可以,例如9014,9015。只是需要注意他们的管脚排列区别。二极管1N4148可以用1N4004替代。另外12V稳压管最好挑选一下,精度要求为5%以内。 11.0592M晶体有条件的话应当测试一下,市场零售的晶体有些不起振。 这款编程器的烧写软件EZ31.EXE界面很简单;全兼容于WINDOWS9X-2000。仅有几个按钮,分别为打开文件(SEND),读芯片(READ),退出(EXIT),COM选择,加密(LOCK CODE),以及校验(FAST VERILY)。大家用一下就知道了。注意目前提供下载的为它的升级版本ez4.0自动监测端口号和芯片。使用更简单!DIY安装步骤: 1: 安装电阻,共11个;元件插到位后焊接剪脚: 2:安装二极管,三个1N4148 和一个12V稳压管DW2。请仔细看管子的表面有字:稳压管印有12V字样,千万别给搞混了。二极管是有极性的,二极管的黑头方向插向pcb的印有白色的一边就对了:元件插到位后焊接剪脚: 3:安装2个104和2个30p电容;11。0592晶体,这些都没有方向性随便插: 4:插入三极管。电解电容,发光管:注意这些东西都是有极性的:如果搞反了可不行。电解电容和发光管很好办,都是负极向下。三极管(2个2SC1815,一个2SA1015,)以及一个78L05的稳压IC:他们的方向在PCB上可以看到,屁股的方向就是半圆圈的方向。 5:插入排阻(排阻有一个白点的一端是公共端,他的位置在靠近PCB边源的一端;电源插座,232插座就不用说了。 6:插*芯片的插座。 7:插烧写卡座。由于他和*芯片是面对面的,因此必须先焊接*芯片插座,最后焊烧写卡座。否则等会不好动烙铁了。 8:如果您实在搞不清除元件的方向,请睁大眼睛仔细看看上面的照片吧。 9:最后检查一下电路板的各个地方有没有插错,短路的。再按照上面的调试方法调试。如果没有插错基本可以一次调OK 调试: 组装好后通电,用万用表检查:

AT89C51系列单片机烧写器的设计与实现

收稿日期:2007-01-17 AT 89C51系列单片机烧写器的设计与实现 冉彦中1,曹婧华1,刘沛先2 (11吉林大学和平校区,吉林长春130062;21解放军208医院,吉林长春130062) 〔中图分类号〕TP3 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1002-2376(2007)04-0025-02 〔摘 要〕本文以AT 89C51单片机为例,介绍其电路和工作原理。 〔关键词〕单片机;串行通信;M AX 232 0 引言 对于自动化或计算机专业的学生来说,学习单片机课程最有用的可能是编程器或烧写器,一台商业的编程器至少要几百元,让学生或初学者难以承担。能否自己做一个,既锻炼自己的动手能力,又能满足学习和开发需要,是一个不错的选择。利用PC 机的串行口C OM1或C OM2与单片机的串行口进行串行通信,将PC 机的数据传送到单片机中。PC 机串行口给出的信号是一个RS2232信号,它是一个基于3~7V 正电压、3~7V 负电压的脉冲链。这一信号必须转化为一个0~5V 的脉冲链,以便单片机读取。中间转换电路采用M AX232通信芯片来实现。1 烧写器硬件连接111 电平转换 通信电平转换芯片M AX232 RS232是目前异步串行通信中应用最广泛的标准 总线,适用于数据中断设备(DTE 和数据通信设备 (DEC )E LA RS2232C 是目前最常用的串行接口标准,用于计算机与计算机之间,计算机与单片机的数据通信。此标准的目的是定义数据终端设备(DTE )之间的电气特性。RS2232C 提供了单片机与单片机、单片机与PC 机之间串行数据通信的标准接口。但RS2232C 规定的逻辑电平与单片机的逻辑电平是不一 致的。因此在应用中,必须把微处理器的信号电平(TT L 电平)转换为RS2232C 电平,或者对二者进行逆转换。选用电平转换芯片M AX232来实现的。112 AT89C51单片机与PC 机串行通信接口的硬件电 路 AT89C51单片机与PC 机串行通信接口其接口电 路如图1所示。其工作电压取自电压(5V )电源。 串行通信是采用最简单的T xD ,RxD ,G ND 三线制连接,注意T xD 和RxD 两边应该交叉连线。现从M AX232芯片中如使T2I N 接单片机的发送端TX D ,则PC 机RS232的接收端要对应接T2OUT 引脚。同时R2OUT 接单片机的RX D 引脚。PC 机的RS232的发送 端TX D 对应接R2I N 引脚。单片机是一个全双工的串行通讯口,单片机和PC 机之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TT L 电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,因此采用了专用芯片M AX232进行转换。而具体三线制连接串口,也就是说电脑的 9针串口只连接其中的3根线:第5脚的G ND ,第2脚的RX D ,第3脚的TX D 。电路如图1所示,M AX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单片机的10脚连接,第15脚和单片机的20脚连接。 图1 电路图 5 2医疗装备2007第4期

可编程控制器的基本结构和工作原理

可编程控制器的基本结构和工作原理 .2.1 可编程控制器的基本结构 1.中央处理器 ?中央处理器是PLC的大脑。起着指挥的作用,其主要功能是: ?(1)编程时接受并存储从编程器输入的用户程序和数据,并能进行修改或更新。 (2)以扫描方式接受现场输入的用户程序和数据,并存入输入状态表(即输入继电器)和数据寄存器所谓输入影像寄存器。 (3)从存储器中逐条读出用户程序,经解读用户逻辑,完成用户程序中规定的各种任务,更新输出映像寄存器的内容。 (4)根据输出所存电路的有关内容实现输出控制。 (5)执行各种诊断程序 目前,PLC中的CPU主要采用单片机,如Z80A 8051 8039 AMD2900等,小型PLC大多数采用8为单片机,中型PLC 大多数采用16位甚至32位单片机。 2.存储器 ?PLC内部存储器用来存放PLC的系统程序,用户程序和逻辑变量及数据信息。存储器分为只读存储器(ROM)和随机存储 器(RAM)两大类。ROM的内容杂使用时只能读出不能写入,它的写入需要使用特殊的方法和设备,一旦写入即使掉电也不会消失,称为固化。ROM主要存放监控程序及已调试好的用户程序。RAM的内容可以随时由CPU对它进行读取,写入,任意修改,但掉电后,信息丢失。用户程序是使用者为PLC完成某一具体控制任务编写的应用程序,用户程序在设计和调试过程中要经常进行读写操作,为了便于调试、修改、扩充、完成,用户程序一般使用RAM存储。 RAM中的内容在掉电后要消失,所以PLC对RAM提供备用锂电池,一般锂电池使用期为3-5年左右。如果调试通过的用户程序要长期使用,可用专用EPROM写入器把程序固化在EPROM芯片中,再把芯片插入PLC的EPROM插座上。3.输入、输出模块 ?这是PLC与被控设备的连接部件,输入模块通过输入端子接受现场设备的控制信号(包括开关量和模拟量),如控制按钮、 限位开关、传感器信号等,并把这些信号转换成被控设备能接收的电压或电流信号,以驱动被控装置(包括开关量和模拟量),如电磁阀、接触器、信号灯等。

烧写器原理图1

工作原理简述: Q2, Q4以及周围的几个元件构成了电平转换电路,这样节省了1片max 232芯片,在要求不高的场合,这个电路在单片机通信中可以取代MAX232。Q1, R2,R4,DW2,4个元件为编程器提供烧写用12V电压,其中,R4, R2构成了分压电路;平时,*芯片89C51第13脚(P3.3)输出高电平,Q1导通,R2(1K)将DW2(12V)拉低,此时DW2电压由R4,R2 分压,大约3-5V 之间;当写程序时,*芯片第13脚(P3.3)输出低电平,Q1截止,DW2(12V)直接送到被烧芯片的31脚,从而提供烧写电压。ATMEL官方网站提供的编程器器烧写电压是用LM317调整得到的,并且用到了两个高精度电阻,电路复杂且成本高,该电路经过本人数百台的实验证明非常稳定可靠. 电源变压器要求为15V的电源,例如常见的3-12V直流可调电源,注意其空载电压不要低于13V , 滤波应好一些,否则可能出现编程不可靠的情况。 *芯片用IC座安装,另外找一个编程器烧写好*程序EZ51.HEX后插入,方便调试。烧写卡座如果购买有困难,可以直接用一个IC座。连接电缆用9对9一头公一头母的串口线,注意市场上有些串口线的两头2,3脚是交叉的,最好用万用表检查一下是否为一一对应。如果没有串口线,也可拆一个老式的串口鼠标自制,只要两头把2,3,5脚连接好即

可。本电路对元件没有特殊要求,电阻用1/8W普通碳膜,三极管我用的是2SA1015,2SC1815, 实际上很多小功率管都可以,例如9014,9015。只是需要注意他们的管脚排列区别。二极管1N4148可以用1N4004替代。另外12V稳压管最好挑选一下,精度要求为5%以内。 11.0592M晶体有条件的话应当测试一下,市场零售的晶体有些不起振。 这款编程器的烧写软件EZ31.EXE界面很简单;全兼容于WINDOWS9X-2000。仅有几个按钮,分别为打开文件(SEND),读芯片(READ),退出(EXIT),COM选择,加密(LOCK CODE),以及校验(FAST VERIL Y)。大家用一下就知道了。注意目前提供下载的为它的升级版本ez4.0自动监测端口号和芯片。使用更简单!DIY安装步骤: 1: 安装电阻,共11个;元件插到位后焊接剪脚: 2:安装二极管,三个1N4148 和一个12V稳压管DW2。请仔细看管子的表面有字:稳压管印有12V字样,千万别给搞混了。二极管是有极性的,二极管的黑头方向插向pcb的印有白色的一边就对了:元件插到位后焊接剪脚: 3:安装2个104和2个30p电容;11。0592晶体,这些都没有方向性随便插: 4:插入三极管。电解电容,发光管:注意这些东西都是有极性的:如果搞反了可不行。电解电容和发光管很好办,都是负极向下。三极管(2个2SC1815,一个2SA1015,)以及一个78L05的稳压IC:他们的方向在PCB上可以看到,屁股的方向就是半圆圈的方向。 5:插入排阻(排阻有一个白点的一端是公共端,他的位置在靠近PCB边源的一端;电源插座,232插座就不用说了。 6:插*芯片的插座。 7:插烧写卡座。由于他和*芯片是面对面的,因此必须先焊接*芯片插座,最后焊烧写卡座。否则等会不好动烙铁了。 8:如果您实在搞不清除元件的方向,请睁大眼睛仔细看看上面的照片吧。 9:最后检查一下电路板的各个地方有没有插错,短路的。再按照上面的调试方法调试。如果没有插错基本可以一次调OK 调试: 组装好后通电,用万用表检查: 1,7805输出5V ,D2 电源指示灯亮。(图中我用的是78L05) 2,DW2电压为3-5V。 4, 将Q1的基极对地短接,DW2电压为12V。 5,U1(89C51)的18,19脚电压为2.2V, 2.1V,此电压可作为电路是否起振的依据。 连接好编程器的电源以及串口线,并插入烧写的芯片,点击COM1或COM2(以实际连接为准,本例中我连接的是COM2), 窗口右下脚显示89C51Found。此时应当看到信号指示灯D6每2秒亮一下,表示联机工作。 选择一个需要烧写的hex文件开始烧写,如果一切正常,显示的界面如上图所示。 双面板超级小型的pcb;注意*芯片在反面贴片安装。因此整个电路板仅仅比火柴盒子稍稍大一点,可能是您所能见到最小巧的编程器了。是不是非常漂亮? 看看这张图:想必您一定搞得定了!一共不到30个零件,确实很ez,按组装一块连插件到焊接测试只要半小时。 附录:元件清单 Part Type Designator Footprint

2012221芯片、仿真器、烧写器开发套件选择说明

第七届盛群杯单片机竞赛仿真器、烧录器开发套件选择说明 为了方便各参赛队顺利进行芯片及配套开发工具的选型,给大家提供一些参考,希望能对各参赛队有所帮助。 一、本次竞赛所提供的芯片及开发套件型号 本次竞赛提供两种系列类型的芯片,分别如下: HT46系列芯片:HT46F49E或 HT46RU232 (28管脚双列直插) HT66系列芯片:HT66F50 (28管脚双列直插) 两种类型的芯片各具特点,详细介绍请参考各芯片数据手册的说明,请大家根据实际功能需要进行选择。 本次竞赛提供针对两种系列类型的芯片的仿真器和烧写器,分别如下: HT46系列芯片:HT-ICE仿真器(可完成46系列芯片的仿真和烧写) HT66系列芯片:e-ICE仿真器(可完成66系列芯片的仿真) e-writerpro烧写器(可完成66系列芯片的烧写)仿真器、烧写器的使用详细介绍请参考标题三中的说明。 二、参考建议 为了方便大家进行选型,提供一些建议,供选型参考: 1、选择使用HT46系列的芯片必须同时选择HT46系列开发套件(HT-ICE仿真 器),才可使用;同样,选择使用HT66系列芯片必须同时选择HT66系列开发套件(e-ICE仿真器和e-writerpro烧写器),才可使用。注意芯片和仿真器系列要对应,不要选错。 2、HT46系列芯片是一次可编程,提供给大家的每片芯片只可烧写一次,可使用 配套仿真器HT-ICE进行无芯片硬件仿真。 HT66系列芯片是可反复擦写编程的,芯片程序烧写使用e-writerpro烧写器进行,可使用配套仿真器e-ICE进行无芯片硬件仿真。 3、HT46系列芯片仿真器较大,并且与计算机接口为25针LPT并口,电脑需具 备并口,带并口的台式电脑即可; HT66系列芯片仿真器较小,与计算机通过USB口连接。 请根据个人电脑接口情况进行选择。 4、在设计中需要使用RS232串口的请注意,提供的芯片中只有HT46系列的 HT46RU232芯片具有串口功能,其他不具备,也就是说如在设计中用到芯片进行RS232串行通信,建议选择HT46RU232芯片及配套开发工具。 5、HT66系列芯片与HT46系列芯片相比功能要丰富一些,引脚复用功能较多, 请参考详细的芯片手册根据自身设计所需进行选取。 三、仿真、烧写器的使用 1、HT46系列 HT-ICE仿真器(可完成46系列芯片的仿真和烧写),此款仿真烧写器

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