带异步状态机(ASM)的GreenPak™
包含异步状态机(ASM)宏单元的GreenPAK™系列设备允许用户开发自己的自定义状态机设计。用户可以选择设置状态的定义、允许的状态转换的定义以及触发每个状态转换的信号的定义。这个宏单元还可以灵活地连接到I/O引脚和其他GPAK资源,用于状态转换输入,并且宏单元的输出可以路由到其他资源或I/O引脚。该宏胞的两个重要性能参数是小于1µS从一个状态到另一个状态的转换时间,以及非主动状态转换时的待机电流小于1µa。
GPAK Designer SW中的新ASM编辑器窗口支持此ASM宏单元。此处显示的是ASM编辑器中的视图。此编辑器支持以下灵活性:
- 复选框以选择项目中的状态,基于硅架构的允许最大状态
- 编辑状态名称以匹配应用程序
- 简单的“点并点击”动作来添加状态转换
- 安排状态图以便更好地理解
- 在输出RAM阵列中设置输出信号的值
在主GPAK设计器GUI中,ASM宏单元显示了驱动状态转换的输入,以及可以路由到其他内部资源或输出到引脚的输出。在每个状态中,允许的“下一个状态”在这里显示,当断言时,将导致状态转换发生。用于进行状态转换的资源之间的连接和状态转换链接也显示在原始的ASM Editor窗口中,每个状态转换信号上都有显示信号来源的标签。
由于此宏小区不需要时钟输入,因此在不存在活动状态转换时将消耗小于1μA。这使设计人员在几分钟内创建低功耗设计的巨大灵活性。当设计等待时间长时间的事件驱动系统时,这尤其有价值,随着ASM宏小区可以保留在等待输入的低功率状态,并且在小于μs以更改状态的情况下反应。
PN | 特色 | GPIO | 名义VDD (V) |
ACMP | DCMP /脉宽调制 | Max。cnt / dly. | Max。附近地区 | 最大DFF | 管 延迟 |
课题。海底 | OSC | Com。接口 | 包装尺寸(毫米) | 插座 | 文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG46127 | 2 x P-FET | 6. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8-stage | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 2.0 mm | MSTQFN-16(#1) | 文档 |
SLG46580 | ASMLDO | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16强 | 1 | 形态OSCLP OSC. | I²C | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#3) | 文档 |
SLG46582 | ASMLDO | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16强 | 1 | 形态OSCLP OSC. | I²C | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#3) | 文档 |
SLG46583 | ASMLDO | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16强 | 1 | 形态OSCLP OSC. | I²C | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#3) | 文档 |
SLG46585 | ASMLDODCDC | 9. | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 5. | 16 | 9. | 16强 | 1 | 形态OSCLP OSC. | I²C | 3.0 x 3.0 mm | MSTQFN-29(#1) | 文档 |
SLG46533 | - | 18 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 25 | 15 | 16强 | 1 | 形态OSC环OSC水晶OSC. | I²C | 2.0 x 2.2 mm 2.0 x 3.0 mm |
MSTQFN-22(#1)STQFN-20(#1) | 文档 |
SLG46538 | ASM双重供应 | 17 | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 形态OSCRC OSC水晶OSC. | I²C | 2.0 x 3.0 mm 2.0 x 2.2 mm |
STQFN-20(#2)MSTQFN-22(#2) | 文档 |
SLG46538-A | ASM双重供应 | 17 | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 形态OSCRC OSC水晶OSC. | I²C | 3.5 x 3.5 mm | TQFN-20 | 文档 |
SLG46537 | ASM | 18 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 形态OSCRC OSC水晶OSC. | I²C | 2.0 x 3.0 mm 2.0 x 2.2 mm |
STQFN-20(#1)MSTQFN-22(#1) | 文档 |
SLG46536 | - | 12 | 1.8 - 5.0 | 3. | - | 7. | 25 | 15 | 16强 | 1 | 形态OSC环OSC水晶OSC. | I²C | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#2) | 文档 |
SLG46535 | ASM双重供应 | 11 | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 3. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 形态OSC环OSC水晶OSC. | I²C | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#3) | 文档 |
SLG46534 | ASM | 12 | 1.8 - 5.0 | 3. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | 形态OSCRC OSC水晶OSC. | I²C | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#2) | 文档 |
SLG46170 | - | 12 | 1.8 - 5.0 | - | - | 8. | 17 | 6. | 16强 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#2) | 文档 |
SLG46169 | - | 12 | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 7. | 18 | 6. | 16强 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 2.2 mm | STQFN-14(#2) | 文档 |
SLG46108 | - | 6. | 1.8 - 5.0 | - | - | 4. | 10 | 4. | 8-stage | 1 | RC OSC | - | 尺寸:1.0 x 1.2 mm | STQFN-8(#1) | 文档 |
SLG46121 | 双重供应 | 9. | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 2 | - | 4. | 16 | 8. | 8-stage | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 1.6 mm | STQFN-12 (# 2) | 文档 |
SLG46621 | 双重供应8位ADC | 17 | 1.8 - 5.01.8 - VDD1 | 6. | 3/3 | 10 | 26 | 12 | 16强2 | 2 | 低频OSC环OSCRC OSC | SPI | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#2) | 文档 |
SLG46620 | 8位ADC | 18 | 1.8 - 5.0 | 6. | 3/3 | 10 | 26 | 12 | 16强2 | 2 | 低频OSC环OSCRC OSC | SPI | 2.0 x 3.0 mm 6.5 x 6.4 mm |
STQFN-20(#1)TSSOP-20 (# 1) | 文档 |
SLG46620-A | 8位ADC | 18 | 1.8 - 3.3 | 6. | 3/3 | 10 | 26 | 12 | 16强2 | 2 | 低频OSC环OSCRC OSC | SPI | 6.5 x 6.4 mm | TSSOP-20 (# 1) | 文档 |
SLG46117 | 1x p-fet | 7. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8-stage | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 2.5 mm | STQFN-14(#1) | 文档 |
SLG46116 | 1x p-fet | 7. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8-stage | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 2.5 mm | STQFN-14(#1) | 文档 |
SLG46140 | 8位ADC | 12 | 1.8 - 5.0 | 2 | 3/3 | 4. | 16 | 6. | 16强 | 1 | 低频OSC环OSCRC OSC | SPI | 1.6 x 2.0 mm | STQFN-14(#1) | 文档 |
SLG46120 | - | 10 | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 16 | 8. | 8-stage | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 1.6 mm 2.0 x 2.0毫米 |
STQFN-12 (# 1) | 文档 |
SLG46110 | - | 8. | 1.8 - 5.0 | 2 | - | 4. | 10 | 4. | 8-stage | 1 | RC OSC | - | 1.6 x 1.6 mm | STQFN-12 (# 1) | 文档 |
SLG46722 | - | 18 | 1.8 - 5.0 | - | - | 8. | 17 | 6. | 16强 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#1) | 文档 |
SLG46721 | - | 18 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 18 | 6. | 16强 | 1 | RC OSC | - | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#1) | 文档 |
SLG46824 | 在系统可编程性双重供应 | 17 | 2.5 - 5.01.8 - VDD1 | 2 | - | 8. | 19 | 17 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | I²C | 2.0 x 3.0 mm 6.5 x 6.4 mm |
STQFN-20(#4)TSSOP-20 (# 2) | 文档 |
SLG46826 | 在系统可编程性双重供应 | 17 | 2.5 - 5.01.8 - VDD1 | 4. | - | 8. | 19 | 17 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | I²C | 2.0 x 3.0 mm 6.5 x 6.4 mm |
STQFN-20(#4)TSSOP-20 (# 2) | 文档 |
SLG46827-A | 在系统中调试双重供应 | 17 | 2.5 - 5.01.8 - VDD1 | 4. | - | 8. | 19 | 17 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | I²C | 6.5 x 6.4 mm | TSSOP-20 (# 2) | 文档 |
SLG46880 | ASM双重供应 | 28 | 2.5 - 5.02.5-VDD1 | 4. | - | 5. | 12 | 5. | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC水晶OSC. | I²C | 4.0 x 4.0毫米 | STQFN-32 (# 1) | 文档 |
SLG46881 | ASM双重供应 | 28 | 2.5 - 5.01.0 - 1.8 | 4. | - | 5. | 12 | 5. | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC水晶OSC. | I²C | 4.0 x 4.0毫米 | STQFN-32 (# 1) | 文档 |
SLG46517 | ASM2 x P-FET | 16 | 1.8 - 5.0 | 4. | - | 7. | 17 | 8. | 16强 | 1 | RC OSC环OSC水晶OSC. | I²C | 2.0 x 3.0 mm | MSTQFN-28(#1) | 文档 |
SLG46855 | - | 12 | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 8. | 23 | 21 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | I²C | 1.6 x 2.0 mm | STQFN-14(#1) | 文档 |
SLG46855-A | - | 12 | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 8. | 23 | 21 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | I²C | 3.0 x 3.0 mm | FCQFN-14(#1) | 文档 |
SLG46867 | 2 x P-FET | 10 | 2.5 - 5.0 | 4. | - | 8. | 23 | 21 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | I²C | 1.6 x 3.0 mm | MSTQFN-20 (# 1) | 文档 |
APP亚博娱乐 | 双重供应4半桥/ 2全桥I / V规则 | 8.4 x高压 | 2.5 - 5.03.3 - 12.0 | 2 | 0/2 | 5. | 17 | 15 | 16强 | 1 | LP OSC.环OSC | I²C | 2.0 x 3.0 mm | STQFN-20(#5) | 文档 |
SLG47004 | 运算放大器数字变阻器模拟开关汽车装饰在系统可编程性 | 8. | 2.5 - 5.0 | 3. | 0/0 | 7. | 20. | 18 | 16强 | 1 | RC OSCLP OSC.环OSC | I²C | 3.0 x 3.0 mm | STQFN-24(#1) | 文档 |
SLG88103. | 运算放大器 | 0. | 1.8 - 5.0 | 0. | 0/0 | 0. | 0. | 0. | - | 0. | - | - | 2.0 x 2.0毫米 | STDFN-10 | 文档 |
SLG88104. | 运算放大器 | 0. | 1.8 - 5.0 | 0. | 0/0 | 0. | 0. | 0. | - | 0. | - | - | 2.0 x 3.5 mm | STQFN-20 | 文档 |
SLG46811. | 92 x 8位图形发生器 | 10 | 2.5 - 5.0 | 1 (4) | 0/0 | 6. | 18 | 17 | 4 x 8位Sh Reg | 1 | 环OSC LP OSC. |
I²C | 1.6 x 1.6 mm | STQFN-12 (# 1) | 文档 |
SLG47502 | - | 10 | 1.2 | 2 | 0. | 8. | 23 | 22 | 3 x 4位Sh Reg10 x 8位Sh寄存器1 x 16位Sh Reg | 1 | 环OSC LP OSC. |
I²C | 1.6 x 1.6 mm | STQFN-12 (# 1) | 文档 |
SLG47503 | - | 14 | 1.2 | 2 | 0. | 8. | 23 | 22 | 3 x 4位Sh Reg10 x 8位Sh寄存器1 x 16位Sh Reg | 1 | 环OSC LP OSC. |
I²C | 1.6 x 1.6 mm | MSTQFN-16(#2) | 文档 |
零件号 | 描述 | 包裹 | 文档 |
---|---|---|---|
SLG4B41337V | 电池节省蒸汽vr跟踪解决方案 | STQFN-14(1.6 x 2.5毫米) | 文档 |
slg55021 - 200010 v | 高压栅极驱动器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
slg5nt021 - 200000 v | 高压栅极驱动器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5NT026-200300V | 双电源门驱动 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1432V | 单台n通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5nt1437v. | 单台n通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1458V | 单台n通道电源开关 | STDFN-8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5NT1461V | 超小型7.8 mΩ 6a带放电的负载开关 | tcdfn 8 (1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1462V | Ultra-small Dual 40 mΩ 1.0集成放电电源开关 | STDFN 8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5NT1464V | 40 mΩ 1.0 A GreenFET 3带放电负载开关 | 标准尺寸4(1.0 x 1.0毫米) | 文档 |
SLG5NT1477V | NanoPowerFET™:快速开启3mm²,0.85 VD纳米功耗电源开关 | TDFN-9 (1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1487V | 超小型7.8 mΩ 5a带放电负载开关 | tcdfn 8 (1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG5nt1533v. | 1.6 mm²快速开启电源开关,带电荷泵、0.85 VD、斜坡控制和1 V处理器电源控制的输出放电 | STDFN-8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5NT1546V. | 超小型双80MΩ1.0A集成放电电源开关 | STDFN-8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5nt1547v. | 小型80 mΩ, 1.0集成电源开关,带放电 | 标准尺寸4(1.0 x 1.0毫米) | 文档 |
SLG5NT1581V | 7.3 mΩ,9 A绿色FET 3负载开关,带放电 | STDFN 14 (1.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1586V | 22.5 mΩ 2.5一体化反向阻断电源开关 | STDFN 8 (1.0 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG5NT1593V | 超小型28.5MΩ1.0带有放电的集成电源开关。英特尔应用程序注意到如何解决电源排序失败:Intel®居里™电源测序;Intel®Quark™SE微控制器C1000功率排序注意事项 | STDFN-4 (1.0 x 1.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1594V | 超小型28.5 mΩ,1.0 A集成电源开关 | 标准尺寸4(1.0 x 1.0毫米) | 文档 |
SLG5NT1602V | 7.8 mΩ, 9一体化电源开关,具有放电反向阻断功能 | STDFN 14 (1.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1611V | 一个超小7.8 mΩ, 9a,单通道集成电源开关,反向电流阻断 | STDFN 14 (1.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG5NT1734V | 超小型28.5 mΩ,1.0 A带放电的集成电源开关 | 标准尺寸4(1.0 x 1.0毫米) | 文档 |
SLG5NTH1011V | 一个22v, 50mΩ, 3a反向阻断集成电源开关,VIN锁定选择和MOSFET电流监视器输出 | STQFN-18(1.6 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT128V | 1Hz中断发生器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7nt402v. | 单台n通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4081V | PWROK发电机并启动锁存电路 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4082V | LED驱动器 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4083V | 功率良好检测器 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4084V | 领导控制 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT408V | 超小7.8 mΩ, 4个一体化电源开关 | tcdfn 8 (1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4100V | VR启用和放电 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT41021V | DDR序列器和FET驱动器 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT41204V | 双子湖 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4129V | PCIE RTD3 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4131V | PCIE RTD3 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT41382V | 处理器电源验证 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7nt41502v. | 居里基于可穿戴。英特尔应用程序注意到如何解决电源排序失败:Intel®居里™电源测序;Intel®Quark™SE微控制器C1000功率排序注意事项 | STQFN-14(1.6 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT41563V | 雾计划 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4180V | 逻辑门 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4192V | 电源良好的发电机逻辑 | TQFN-20(2.0 x 3.0毫米) | 文档 |
SLG7NT4198V | 1Hz中断发生器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4204V. | 胶水的逻辑 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7nt4229v. | PWROK发电机和启动锁存电路 | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4249V | 放电,PGood监控和液位移位器 | TQFN-20(2.0 x 3.0毫米) | 文档 |
SLG7NT4317V | 樱桃迹概况 | TQFN-20(2.0 x 3.0毫米) | 文档 |
SLG7NT4375V | SKLAIO | STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG7NT4445V | 用闩锁和ux重置IC | TDFN-12 (2.5 x 2.5 mm) | 文档 |
SLG7NT4503V | 测序器 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4505V | 1Hz中断发生器 | TDFN-8 (2.0 x 2.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4618V | APL权力定序器 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4741V | 小形状因子CRB | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4774V. | 所有SYS_PWRGD和PCH_PWROK以及SYS_PWROK逻辑 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4779V | 时钟分频器和芯片选择扩展器 | STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG7NT4805V | DPWROK和RSMRST_N逻辑 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4850V | APL权力定序器 | STQFN-20 (2.0 x 3.0 mm) | 文档 |
SLG7NT4953V | 电池功率良好 | STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG7NT4964V | DDR_铁路排序 | STQFN-12 (1.6 x 1.6 mm) | 文档 |
SLG7NT614V | 单台n通道电源开关 | TDFN-8(1.5 x 2.0 mm) | 文档 |
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EDAXI UG (haftungsbeschraenkt) | 基于微控制器、SoC和其他可编程逻辑的嵌入式系统的咨询和工程。 | 德国 |
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Protaset有限公司 | 服务:混合信号硬件设计、PCB布局、固件和嵌入式软件开发、数据和通信安全咨询、项目管理。 | 大不列颠联合王国 |
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数字木瓜公司 | 数字番木瓜(DP)是一家基于波多黎各的初创企业的技术服务。由硅谷Veteran成立,知道速度和质量是关键,DP提供低摩擦点击购买模式,以快速启动Silego设计工作,并缩放工程团队。 | 波多黎各 |
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思考发展 | Pensar提供全方位服务的产品设计和开发团队,包括工业设计+ UI/UX,机械工程,电气工程,和软件/固件工程项目,从最初的设计概念和概念验证原型,到合同制造商的新产品引入的大批量生产。我们覆盖了消费、医疗、专业、工业和航空航天等细分市场,并与设计和工程紧密结合。Pensar精通专有无线电、Wi-Fi和蓝牙技术、嵌入式显示器、FPGA、低功耗电池操作、电容触摸传感、高级光学传感器、复杂机制、热分析和计算流体动力学。 | 美国 |
西大街1011号,西雅图1000室,华盛顿州98104 |
Indesign有限责任公司 | Indesign,LLC是一家多学科工程设计公司,提供完整的交钥匙电子产品开发,以允许客户迅速将其新产品的想法达到市场。Indesign提供完整的产品开发能力,从产品概念开始,并使用现成的设计设计。Indesign具有ISO认证的产品开发过程和经过准备,预算,高质量产品实现的经过验证的赛道记录。Indesign提供特定的设计工程服务和电气设计,RF /无线设计,嵌入式软件设计和机械设计的专业知识。Indesign还提供各种其他技术领域的工程服务和专业知识,包括系统工程,人为因素,项目管理和产品验证测试。Indesign工程师可以补充客户的内部设计工程人员,与联合开发项目的客户合作。 | 美国 |
印第安纳波利斯第56街8225号E,邮编46216 |
格林帕克和格林菲特
7个月前
基于F(1)宏单元的SLG46880V仿真问题
发布的马修·H。0点 6个回答我在SLG46880V设备上使用F(1)计算宏单元。看起来,当使用来自专用模拟比较器引脚的输入单元进行计算时,F(1)块的输出被路由到FSM过渡输入,状态在模拟中没有正确过渡。
当从通用连接矩阵路由输入时,它似乎工作正常。请参阅指向图像和示例文件的链接:
https://www.dropbox.com/s/l8loe30ldw3pf7g/F%281%29%20error%20example.gp6?dl=0
7个月前
你好,希瓦尼。我仍然没有任何运气完成我试图做的事情,即在gven状态下连续监控模拟输入,使用F(1)宏单元执行运行计算,并在满足特定计算条件时触发状态转换。例如,使用堆栈机将与F(1)单元输入相关联的四个模拟比较器中的温度计代码连续转换为三位格雷码,然后在设置三位F(1)输出中的特定位时触发状态转换。对于F(1)代码,我有如下内容:
LOAD4 //将LOAD4输入位推入栈顶位OUT2 //将堆栈顶位推入栈顶位OUT1, MSB LOAD2 //将LOAD2输入位推入栈顶位OUT1 //将堆栈顶位推入栈顶位OUT1,中间位LOAD1 LOAD3 INV //将堆栈顶位反转,LOAD3 AND //栈顶两位push result back to top OUT0 //将top位复制到OUT0 PUSH0 //堆栈的top位必须为0才能触发loop指令loop w DELAY //返回开始
正如你所说的,如果没有循环语句,F(1)计算只在进入状态时执行一次。使用循环和延迟,它看起来像在模拟堆栈机进入一个无限循环,F(1)的输出不断变化,但控制永远不会返回到ASM,过渡永远不会发生。这有可能吗?如果有,你有可以分享的工作例子吗?谢谢你!
6个月前
谢谢你的例子,Shivani,抱歉我的回复延迟了,不幸的是,我正在经历的问题仍然存在。F(1)单元进入循环,连续计算ACMP输入的4输入和,在你的例子中不是问题。但是如果我说OUT0 F(1)细胞和连接状态转换输入ASM看起来从来没有触发,循环继续无限和控制不会返回给ASM在这种情况下,状态转换输入只是来自哪里F(1)的输出。
如果我连接F(1)的OUT0到ASM过渡输入和F(1)上的“中断”引脚,然后过渡触发时OUT0高,我假设因为控制返回和环路中断与接收过渡信号的ASM并发,但这似乎是一种竞赛风险,并不是一个特别有用的配置,无论如何,因为这种连接会在所有状态和所有四种可能的F(1)配置中持续存在。我假设这是正确的行为,尽管,一旦F(1)进入一个无限循环在一个特定的状态,唯一的方式打破是通过外部输入到ASM或使用中断引脚强制返回控制到ASM?
7个月前
嗨,马修,
谢谢你伸出援手。F(1)计算宏小区将开始执行指令的唯一时间是当ASM Macrocell首次进入新状态时。(您还可以在数据表的F(1)宏单元部分中找到一些更有用的信息)
因此,当输入电压小于ACMP的参考电压时,ACMP降低,F(1)块停止,ASM保持在状态0。因此,你看不到过渡。能否在命令序列中,除了OUT0之外,尝试使用Loop with Delay命令?所以每次迭代通过循环时,阈值就会被监控,并且会有一个过渡。
如果有帮助请告诉我
亲切的问候,
Shivani