Data Pointer Decrement Feature Simplifies Copy Operation for Overlapping Memory Buffers APPLICATION NOTE
发布时间:
2019-03-18
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
DS5250; DS80C390; DS80C400; DS89C430; DS89C450; DS80C320; DS80C310; DS80C323; DS8XC520; DS8XC530
本应用笔记深入探讨了Maxim高速微控制器家族中数据指针递减功能的使用,重点阐述了该功能在DS80C400、DS5250、DS89C430等具体产品中的实际应用。资料详细分析了在重叠内存缓冲区之间进行数据传输的技术难点,并通过MOVX操作提供了两种有效的解决方案,解释了如何利用Dallas的数据指针递减功能来简化代码逻辑与操作流程。文中还包含了具体的示例代码,展示了如何在实际工程中实现这些操作,为开发人员处理内存数据复制提供了清晰的技术参考。Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该技术方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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DS89C450-K00 DS89C450 评估套件
REV: 061406
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DS80C310,D2达拉斯半导体可靠性报告
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DS89C430超高速闪存微控制器勘误表
REV: 040507
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DS89C430超高速闪存微控制器勘误表
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DS89C430超高速闪存微控制器勘误表
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DS80C310高速微控制器
Rev 8/09
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达拉斯半导体可靠性监测报告
7/28/04
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达拉斯半导体可靠性监测报告
11/5/04
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达拉斯半导体可靠性监测报告
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达拉斯半导体可靠性监测报告
1/21/05
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达拉斯半导体可靠性监测报告
10/20/06
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达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/2007
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达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/07
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体可靠性监测报告
4/20/07
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| 产品勘误说明 - 中文 |
DS89C450超高速闪存微控制器勘误表
REV: 040507
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DS89C450超高速闪存微控制器勘误表
REV: 040507
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DS89C450超高速闪存微控制器勘误表
REV: 040507
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DS89C450超高速闪存微控制器勘误表
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DS80C320/DS80C323高速/低功耗微控制器产品介绍
REV: 101006
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LQFP封装达拉斯半导体可靠性监测报告
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LQFP封装达拉斯半导体可靠性监测报告
07/28/2004
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LQFP封装达拉斯半导体可靠性监测报告
10/20/06
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4/20/07
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LQFP封装达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
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| 产品勘误说明 - 英文 |
DS89C420超高速闪存微控制器勘误表
REV: 040507
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DS80C400 Network Microcontroller
Rev 8
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DS1775产品可靠性报告
Rev A3
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DS80C323达拉斯半导体勘误表
Revision C5
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DS80C323达拉斯半导体勘误表
Revision B3
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DS80C323达拉斯半导体勘误表
Revision B5
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| 产品勘误说明 - 英文 |
DS80C323达拉斯半导体勘误表
Revision C4
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| 数据手册 - 英文 |
DS5250评估套件
Rev 1.2
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| 测试报告 - 英文 |
DS1347 Maxim集成产品的产品可靠性报告
11/18/2011
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| 产品勘误说明 - 英文 |
DS5250勘误表
Rev: 040605
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DS5250勘误表
Rev: 040605
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DS5250勘误表
Rev: 040605
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DS5250勘误表
Rev: 040605
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DS80C390双CAN高速微处理器
REV: 050115
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DS80C390双CAN高速单片机勘误表
REV: 111705
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DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制器产品介绍
REV: 040507
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
使用高速Micro的串行端口应用说明
本应用笔记介绍了Maxim DS80C320等高速微控制器的串行端口使用方法。内容涵盖USART(通用同步/异步接收/发送器)的原理和应用,包括波特率时钟源、轮询和中断模式、波特率生成、异步10位操作和双串行端口操作。通过代码示例,详细说明了定时器作为波特率发生器的应用。
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使用双数据指针实现串行端口FIFO应用说明
本文介绍了如何使用双数据指针在Dallas Semiconductor和Maxim的高速微控制器中实现串口FIFO。通过一个简单的256字节环形缓冲区示例,展示了如何利用微控制器的特性来优化串行通信。文章详细描述了硬件增强功能,如高速核心、双数据指针和内部MOVX SRAM,以及软件实现,包括初始化、数据接收、溢出检测和处理等。此外,还提供了相应的汇编代码示例。
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fast8051单片机:领先的成长与创新应用说明
本文介绍了Maxim公司如何通过改进传统的8051微控制器,创造出高性能的替代品,其执行速度可达33MIPs。文章重点介绍了多数据指针、扩展内存寻址(高达16MB)和闪存等特性,这些特性提高了设备的速度和实用性。文章还讨论了NV SRAM技术如何提高数据安全性和可靠性,以及如何通过减少时钟周期和降低功耗来提高微控制器的性能。此外,文章还介绍了Maxim公司如何通过增加数据指针和改进指令集来进一步提高微控制器的性能。
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DEEPCOVER® 嵌入式安全 方案指南
Maxim Integrated的DEEPCOVER嵌入式安全方案指南详细介绍了其安全产品和服务,旨在为物联网(IoT)设备提供安全保障。指南涵盖了安全微控制器、安全认证器、工厂密钥管理、多器件编程以及支持服务。方案旨在防止假冒、IP反向工程、恶意软件注入等攻击,确保设备安全认证、安全引导和加密。指南还提供了DeepCover安全微控制器和认证器的详细规格和应用案例。
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工程期刊卷二:网络接口DS2155单片收发信机/币形锂电池二次保护电路设计与应用展望
本资料主要介绍了DS2155单芯片收发器在网络接口和电路设计方面的内容,包括其作为T1/E1设备接口的传统电路设计,以及针对纵向(共模)浪涌和金属浪涌的二次电压保护设计。资料还详细讨论了接收和发送接口的设计,包括匹配阻抗、过压保护和浪涌抑制电路。此外,资料还涉及了锂硬币电池的应用寿命预测,以及影响集成电路(IC)电池供电寿命的主要因素。
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DS1920 Engineering journal 第一期:改善8051系统用电效率的微控制器/光模块闪亮的背后/基于SHA-1的安全电子交易
这份资料主要介绍了多种元器件及其应用,包括8051微控制器、EconOscillator振荡器、Dallas 1-Wire总线技术、SHA-1加密算法、iButton身份认证技术等。资料详细描述了这些元器件的功能、特点、应用场景以及相关的技术参数。
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从高速微家庭到超高速Flash微控制器的移植应用
本文介绍了如何将使用高速微控制器的旧8051设计升级到新的超高速闪存微控制器。主要内容包括两种微控制器家族之间的关键差异,以及如何从高速微控制器升级到超高速闪存设备。文章还讨论了升级设计时需要考虑的功能集、引脚布局和SFR变化。
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用高速单片机实现电源管理的应用注意事项
本应用笔记探讨了使用高速微控制器时的电源管理方法,以降低电池供电系统的功耗。Maxim的高速微控制器,如DS87C520、DS89C450、DS80C400和DS5250,采用了多种电源管理方法。内容包括:动态时钟速度控制、切换回功能、可选时钟源、带隙参考禁用、增强状态报告等。此外,还提供了示例代码,以展示这些微控制器中专门设计的新功能,以最大限度地减少功耗。
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将基于8051的微控制器连接到SCI端口
本文档介绍了如何配置高速微控制器或超高速闪存微控制器的UART,以便与SCI(串行通信接口)设备进行通信。首先简要讨论了SCI和UART模块之间的区别,然后通过一个实际示例说明了如何配置基于8051的Dallas Semiconductor微控制器UART与SCI模块通信。文档还提供了初始化微控制器和进行简单测试的代码示例,以确保设备能够正确通信。
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