Artikel
MSC1210-experimenteerbord, deel 2
Flash voor iedere toepassing
Om alle mogelijkheden van de MSC121x-familie uit te buiten is eigenlijk een uitgebreide studie van alle datasheets nodig. Dat geldt gelukkig niet voor de lezers van Elektuur! In dit artikel staat alles wat nodig is om het interne, tot 32 kB grote flash-geheugen van de MSC121x te kunnen gebruiken.In eerste instantie lijkt de geheugenarchitectuur van de MSC121x hetzelfde als bij een normale 8051: maximaal 64 KB code (programma) en maximaal 64 KB data (RAM). In deze zogenaamde Harvard-architectuur zijn de geheugenbereiken voor code en data gescheiden (figuur 1). Als we wat beter kijken, blijkt dat er bij de MSC121x diverse overlapmogelijkheden zijn. Zo kan - ook al is het in de praktijk maar zelden nodig - het interne 1 K grote RAM zowel in het programma- als ook in het datageheugen 'gemapt' worden. We zullen laten zien hoe het flash-geheugen exact naar wens ingedeeld kan worden.Flash partitioneringTexas Instruments noemt dat indelen flash-partitionering. Dit komt er op neer dat tijdens het downloaden bepaald kan worden hoeveel flash aan het programma- en hoeveel aan het datageheugen gespendeerd dient te worden. Afhankelijk van het type processor zijn er tot wel zeven mogelijkheden (figuur 2).
Materials
Gerber bestand
De PCB bij dit artikel is als Gerber file beschikbaar gesteld. Elektor Members kunnen exclusief deze files gratis downloaden en gebruiken om de PCB zelf af te drukken met geschikte apparatuur óf de Gerber te laten drukken via een dienstverlener.
Elektor kan u bijvoorbeeld de PCB Service van onze partner Eurocircuits van harte aanbevelen of AISLER.
Het gebruik van onze Gerber files is vrijgegeven onder een Creative Commons- licentie. Creative Commons biedt auteurs, wetenschappers en andere creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan.
PCB
Onderdelenlijst
Alle componenten in SMD-uitvoering
Weerstanden:
R1,R2,R3,R12,R13 = 4k7/0603
R4,R5,R10 = 47 /0805
R6,R7,R11,R14 = 1 k/0603
R8,R9,R17,R18,R20,R21 = 100 k/0603
R15,R16 = 4 x 1 k/1206 (array)
R19 = 10 /0603
Condensatoren:
C1,C4,C11,C16,C17,C18 = 470 n/0805, Vu>=16V!
C2,C3,C6,C9,C10,C12 = 100 n/0603
C5,C7 = 10 p/0603
C8 = 1 n/0603
C13 = 22/1206, Vu>=16V!
C14,C15 = 4 x 100 n/1206 (of 47 n) (array)
C19,C20,C21 = 10 µ/6V3 (shape onbekend)!
Spoel:
L1 = 100 µH/1206 (R <10 )
Halfgeleiders:
D1 = GF1M/DO214
D2,D3 = BZX84/SOT23, 9V1
D4,D5 = BZX84/SOT23, 4V7
D6 = BAW56/SOT23
D7 = LED RED/0805
T1 = BC857B
IC1 = MAX810 of equivalent
IC2,IC6 = 78L05/SO8
IC3 = MAX 487ECSA, 485, SN75176 of soortgelijke RS485-converter
IC4 = MSC1210 Y4 (Texas Instruments)
IC5 = 74HC14ADT/TSSOP14
Diversen:
K1 = 2x5-polige header met kraag
K2 = 9-polige haakse sub-D-connector (male) voor printmontage
K3 = 4-polige printkroonsteen, steek 5 mm
K4 = 2x7-polige header
K5 = 2x17-polige header
J1,J2,J3 = 2-polige header met jumper
X1 = kristal 11,0592-MHz, klein model
S1 = SMD-druktoets
Weerstanden:
R1,R2,R3,R12,R13 = 4k7/0603
R4,R5,R10 = 47 /0805
R6,R7,R11,R14 = 1 k/0603
R8,R9,R17,R18,R20,R21 = 100 k/0603
R15,R16 = 4 x 1 k/1206 (array)
R19 = 10 /0603
Condensatoren:
C1,C4,C11,C16,C17,C18 = 470 n/0805, Vu>=16V!
C2,C3,C6,C9,C10,C12 = 100 n/0603
C5,C7 = 10 p/0603
C8 = 1 n/0603
C13 = 22/1206, Vu>=16V!
C14,C15 = 4 x 100 n/1206 (of 47 n) (array)
C19,C20,C21 = 10 µ/6V3 (shape onbekend)!
Spoel:
L1 = 100 µH/1206 (R <10 )
Halfgeleiders:
D1 = GF1M/DO214
D2,D3 = BZX84/SOT23, 9V1
D4,D5 = BZX84/SOT23, 4V7
D6 = BAW56/SOT23
D7 = LED RED/0805
T1 = BC857B
IC1 = MAX810 of equivalent
IC2,IC6 = 78L05/SO8
IC3 = MAX 487ECSA, 485, SN75176 of soortgelijke RS485-converter
IC4 = MSC1210 Y4 (Texas Instruments)
IC5 = 74HC14ADT/TSSOP14
Diversen:
K1 = 2x5-polige header met kraag
K2 = 9-polige haakse sub-D-connector (male) voor printmontage
K3 = 4-polige printkroonsteen, steek 5 mm
K4 = 2x7-polige header
K5 = 2x17-polige header
J1,J2,J3 = 2-polige header met jumper
X1 = kristal 11,0592-MHz, klein model
S1 = SMD-druktoets
Discussie (0 opmerking(en))