- 回答:
在MB90F594A, MB90F594G和 MB90F591A中,重启向量被固定在FFA000H。因此,在工具评估中,用软件确定的重启向量有效。但是在闪存中,重启向量无效,你可以通过规定其它存储库的中断向量和重启向量,来有效使用该硬件连线重启功能,在闪存写入关机后考虑 FAIL-SAFE 。
数据手册中指出,除了MB90F543 和MB90F549之外,其它产品可以保证在-40 ℃ 到 105 ℃下工作。G/ GS 产品是否也可以保证在-40 ℃ 到 105 ℃下工作 ?(针对MB90540/ 545系列)
- 回答:
我们需要个别处理。
当单片机运行时,如果GND打开,会出现什么情况?
- 回答:
当GND打开,运行无法得到保证。当“L”从输入/输出被输入,单片机会照常运行,因为Vss保持GND电压。
当大约100 到 150 V的噪音电压被应用到1到5ns的电源输入引脚,是否可以保证其ESD?(针对:MB90F549G)
- 回答:
我们不能保证,因为富士通不确保ESD。但是,我们认为噪音电压的十亿分之几秒不会导致任何问题。
什么原因导致PC编程器出现103错误?
- 回答:
- m2bs.exe错误判断
当规定的文件不是S2格式或者校验和不正确的时候,会出现这种错误。 - PC编程错误判断
当数据无法通过从S2转换成二进制,在二进制临时文件中被存储,会出现这种错误。
- m2bs.exe错误判断
有没有振荡器的匹配数据?
- 回答:
Murata 制造公司), Kyocera 公司, Matsushita 电子元件公司和 TDK 公司正在评估匹配。请咨询每个振荡器制造商有关匹配的信息。对晶体振荡器而言,用电路板进行匹配,因为由于振荡器特性,它们有高精度的要求。因此,我们建议您要求振荡器制造商使用电路板收集组合中的匹配特性数据。
数据手册中指明,Vcc引脚的平滑电容器的电容必须大于用于稳定电压降落电流的电容器的电容。我可以用与稳定电压降落电流的电容器的电容一样电容吗?
- 回答:
你可以用与稳定电压降落电流的电容器的电容一样的电容,但是通常,Vcc引脚的电容器因为稳定化和噪音测试,要求更大的电容,因为是用于系统电源。
我们可以把感应器(L)插入到电源引脚来测量噪音吗?
- 回答:
我们建议在把感应器(L)插入到电源引脚时,在单片机引脚和L之间插入电容器(C)。当你直接将L与单片机引脚相连接的时候,运行可能会变得不稳定,因为单片机本身的电压在波动。
当用于监控电源的集成电路中出现重启,电压返回。造成这种情况的可能原因是什么?
- 回答:
在单片机中,重启的电流消耗和运行的电流消耗有所不同。当内部总线时钟停止的重启的时候,其重启电流消耗往往比运行的电流消耗低。有必要在设计电源时考虑这种情况。
哪些产品支持外部总线?
- 回答:
MB90470, MB90495G, MB90540/ 545G, MB90550A/ B, MB90570A/ C, MB90580C/ CA
在有子时钟的单片机中,WTC:SCE是表明显示的时间是不是子时钟振荡等待时间的一位。当看门狗重启的时候,该位是不是被初始化了?
- 回答:
在有子时钟的单片机中,WTC:SCE是表明显示的时间是不是子时钟振荡等待时间的一位。即使看门狗重启的时候,该位也不会被初始化。当看门狗释放后,单片机不等待子时钟稳定等待时间结束便开始运行。
子时钟振荡等待时间是2^15/SCLK。我想知道SCLK和外部子时钟之间的关系
- 回答:
子时钟振荡等待时间的2^15/SCLK所使用的SCLK在有子时钟的单片机中表明解除闭锁的原始振荡(用32除以4得到时钟)。因此,时钟振荡等待时间的2^15/SCLK=4秒。
MB90474 (MASK)的电源电流大于MB90F474(FLASH)的电源电流。这有关系吗?(针对:MB90470)
- 回答:
没关系。这取决于本系列中掩模和闪存中的采样技术。
当我改变要被使用的振荡器时,振荡波形会扭曲。这是为什么? Murata制造公司的振荡器47pF内置产品被改为Murata制造公司的振荡器10pF产品
- 回答:
当晶体振荡器的最优化负载电容变小,波形可能会扭曲。相反,如果最优化负载电容变大,余振荡减少。咨询振荡器制造商,判断内置产品的最最优化负载电容。
一些产品有硬件待命功能,一些没有。这是为什么?
- 回答:
当某应用不需要IG-OFF的处理或设置HSTX 到 "L"来停止振荡和IG-OFF的 CPU时,要使用硬件待命功能。在需要紧急停止时,使用这种功能。最近,许多客户进行恒处理,用软件把待命设置IG-OFF待命模式,许多产品没有硬件待命功能。
在MB90650A系列的内部ROM和外部总线模式中(外部总线模式的16位模式),当CPU在存取内部ROM时,外部总线控制引脚的输出状态是怎样的?(针对: MB90650A)
- 回答:
外部总线引脚的输出状态如下:
终端名称 | 终端状态 |
AD00 到AD15 | Hi-z 状态 |
A16 到 23 | 外部ROM存取的最后级别被保留 |
ALE | L 级 |
CLK | CLK输出(当输出激活时) |
WRLX, WRHX | H 级 (当输出激活时) |
RDX | H级 |
在MB90650A系列内部ROM和外部总线模式中(外部总线模式的8位模式),当CPU在存取内部ROM时,外部总线控制引脚的输出状态是怎样的?(针对: MB90650A)
- 回答:
外部总线引脚的输出状态如下:
终端名称 | 终端状态 |
AD00 到AD07 | Hi-z 状态 |
A08 到 A23 | 外部ROM存取的最后级别被保留.. |
ALE | L 级 |
CLK | CLK 输出(当输出被激活) |
WRLX, WRHX | H 级 (当输出被激活) |
RDX | H 级 |
要求子时钟输入吗?(针对:MB90370)
- 回答:
你可以根据下面的规范在没有子时钟输入的情况下操作
- X0A = Vss, X1A = OPEN
- 主时钟模式和子时钟模式的设置被禁止
(包括其它从子时钟模式转换来的模式) - LCD子时钟运行被禁止
当单片机的电源(Vcc)关闭时,我可以把电压应用到N-ch的开漏引脚吗?(针对:MB90370)
- 回答:
电压(最高到Vss + 5.5 V)可以被应用到N-ch的开漏引脚P80, P81, and P90 to P95),即使单片机的Vcc没有供应的电压。如需详细信息,请参阅数据手册的H级输入电压标准。
在MB90650A系列内部ROM和外部总线模式中,P20到P27(A16到A23)引脚的状态是怎样的?
- 回答:
P20 到 P27 (A16 到 A23)的状态如下:
- 当 RSTX = LOW 被输入:未定义的输出状态
- 当 TEST = LOW 被输入:Hi-z输出状态
- 当内部ROM在RSTX 和TEST 释放之后被执行:未定义的输出状态
我想了解模式引脚取指规格(MD0, MD1, MD2).(针对:MB90650A)
- 回答:
在重启时,闭锁类型。注意每个模式引脚取指规格都有所不同。例如:MB905xx系列,即使微控制器在运行,也会取指模式引脚,。因此如果模式引脚输入级别因为外部噪音的影响而改变,微控制器可能会出现故障。
富士通规格中的四方扁平式封装和小外形四方扁平式封装有什么区别?
- 回答:
四方扁平式封装和小外形四方扁平式封装在高度上面有所不同。小外形四方扁平式封装的高度小于或等于1.5 mm,四方扁平式封装的高度大于1.5mm(不包括错误)。
晶体振荡器的振荡启动时间多大程度上取决于其频率?
- 回答:
频率越高,振荡启动时间越快。这是因为,随着频率增加,晶体变薄,晶体阻抗减少。随着频率减少,晶体变厚,晶体阻抗增加。比如:MB90594G使用 DAISHONKU公司的大真空振荡器的特性结果
条件 Vcc = 5.0 V, Ta = 25 ℃ 典型
4 MHz: 5 ms, 8 MHz: 3 ms, 16 MHz: 0.6 ms
当外部重启在5V电源稳定变化的状态下生成,RAM中的值会保留吗?
- 回答:
当外部重启在电源稳定的状态下生成,同步重启制作电路不会生成错写。因此,RAM值不会被错误重写。
我应该在闪存产品上安装0.1uF瓷电容器,因为它是C引脚。如果我在掩模产品上安装一个共享电容器,会造成问题吗?
- 回答:
对于掩模产品,内部逻辑在电源电压中运行,所以0.1 µF瓷电容器应该装在N.C引脚上,而不是C引脚上来进行内部供电。在该引脚上装0.1 µF电容器不成问题。
单片机的ESD的可靠性如何?
- 回答:
我们在以下条件下评估ESD (1)人体模型(HBM, 100 pF, 1.5 kΩ): ±2000 V JEDEC class 2 (2)机器模型: ±300 V JEDEC class B。
MB90562 和MB90F562B之间有什么区别?(针对: MB90F562/B)
- 回答:
MB90562 和MB90F562B的区别在于是否有噪音测量和电压下降电路。
单片机闭锁的可靠性如何?
- 回答:
设计目标价值
- DC 闭锁:±300 mA
- AD 闭锁:±200V
我可以将外部时钟输入到X0A 和 X1A子时钟引脚吗?
- 回答:
你可以把外部时钟输入到X0A 和 X1A子时钟引脚。输入外部时钟到X0A 引脚,使用打开状态的X1A引脚。
当我根据开机重启标准增加电源电压的时候,“L”会被输入到HST引脚,但是振荡不停止。为什么?(针对:MB90540/545G)
- 回答:
当开机重启出现时,降压式电路稳定等待时间出现。即使“L”在这段时间内被输入到HST引脚,振荡也不停止,因为信号不会在内部传播。
手册中指明,当用一个系统来使用单片机时,我应该对X0A引脚进行下拉处理,并使用打开X1A引脚。如果我对X0A引脚进行上拉处理,会造成什么问题吗?
- 回答:
X0A是输入引脚。(参阅手册和数据手册中的电路类型)。确定使用打开状态的X1A引脚,因为它在停止模式中被定为高级别。
手册中指明,低电压/ CPU运行检测重启控制寄存器(LVRC)的CPUF( CPU运行检测标记)和LVRF(低电压检测标记)没有被内部重启初始化,而是被外部重启初始化。这些标记是否被WDT重启初始化?(针对:MB90420/ 425G)
- 回答:
内部重启(比如WDT重启,软件重启,开机重启)和外部重启不同,因此这些标记不会被WDT重启初始化。
手册中写明低电压/ CPU运行检测重启结构图中存在噪声消声器。噪声消声器可以消除多少噪音带宽?(针对:MB90420/ 425G)
- 回答:
YD010L1单元(未发布)被用作噪音消声音器。YD010L1用TYP消除25-ns。 当参考电压下降幅度超过该带宽,会检测出噪音。
什么是电子转移?
- 回答:
在内部集成电路(IC)中,许多元件都集成在一个小金属模子上,通过布线相连接。内部连线数增加,高电流流入到小互连线的交叉部分。当电子移动,密度改变,金属中就会发生导电。移动的电子和内部连线金属的原子不断碰撞。这种碰撞重复很多次,常常会偏向某一方向,因此原子只是一点一点得移动。这种移动不平衡,因此互连线的一部分钻削。当内部连线的一部分钻削,其余部分的电流密度增加,加快原子移动。最终,出现断开。这就叫作电子迁移。其活动状态(直到断开出现)取决于金属、内部连线形成方法和内部连线表面状态的类型。就铝材料的内部连线而言,设计时确保10^52) 或更高的电流不会流过。单片机的电流值定为绝对最大估值。(来自半导体的基本理论)
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/faq/16lx_other.html