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发表于 2018-11-21 10:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC800是恩智浦公司于2012年开发的,以ARM Cortex-M0+为核心的32位MCU系列,这个系列的产品是面向传统的8位和16位MCU的升级市场。

有关LPC800诞生的故事,请看:
《LPC800诞生记——哪吒的诞生》

她的配置特点十分鲜明,首先迎合了上一代8/16位MCU所具有的特点:小引脚封装、小存储容量、易于编程等。在此基础上又为更高端的应用配置了丰富的外设,例如:
多通道的快速ADC,
模拟比较器,
丰富的多速率串行通信接口,
灵活的SCT(状态可配置定时器),
DMA控制器和低功耗控制等。

为了便于用户将原有的8/16位项目,快速地迁移至32位的LPC800上面,节省研发和物料成本,LPC800还集成了先进的调试手段和一些独特的外设,例如:
- 开关矩阵(Switch Matrix),用于灵活地配置外部输入输出引脚,
- 窗口看门狗定时器,用于故障监测和恢复,
- 外部中断模式匹配引擎,用于检测外部信号的组合逻辑,
- 循环冗余检查(CRC)计算器,用于可靠的通信。

另外,LPC800系列延续了所有LPC微控制器的传统,每个型号都配置了一个ROM区,内置常用外设的底层驱动,如ADC、SPI、I2C、USART等;还内置了通过串口UART烧写Flash的ISP(在系统中编程In-System Programming)程序,和IAP(在应用中编程In-Application Programming)程序,方便用户烧录和升级片内程序。

LPC800采用Arm Cortex-M0+为核心,最高运行主频30MHz,可以满足很多低端不需要很多计算能力,以控制为主的应用需要。她天然地继承了Cortex-M0+内核所带来的优势:
- 支持低代码密度、高性能的Thumb-2指令集
- 支持IO口单周期访问
- 硬件单周期乘法(32*32)
- 内核集成了多种低功耗模式
- 优化的代码存取更能降低Flash或ROM的功耗
- 精准高效的中断处理
- 确定的指令时钟周期
- 支持JTAG/SWD调试接口

LPC800自推出之后,目前已经有五个子系列:LPC80x、LPC81x、LPC82x、LPC83x和LPC84x系列,以及带有NFC接口的LPC8N04产品。下表列出了它们之间的主要差别,同时给出了对应的订货型号:
LPC84x.png

注:LPC8N04是一个带NFC接口的MCU,具有32KB Flash、8KB RAM、一个I2C和一个SPI接口,以及12个GPIO端口,适合于需要使用NFC做简单通信的小型MCU应用,它的最高主频只有8MHz,配置也相对简单,所以没有列在上表中。

除了上表中列出的一些所有系列基本都有的功能外,各个系列还有一些自己特有的功能,例如:
- LPC80x的最高主频为15MHz,LPC81x/82x/83x/84x的最高主频都是30MHz;
- LPC804M111JDH24 和 LPC802M011JDH20 分别具有单独的外设电源域,在部分GPIO上支持电平转换;
- LPC80x的程序存储器是EEPROM工艺,可以方便地作为数据EEPROM使用;LPC8N04更是在32KB的Flash之外,额外内置了4KB EEPROM;
- LPC804具有PLU模块,可取代部分片外逻辑;
- LPC804和LPC84x系列具有电容触摸按键的接口;
- LPC84x具有FAIM模块,用于在启动时快速配置其它模块的初始状态;

上表中在“型号”一栏,给出了产品的完整型号,用户向恩智浦或恩智浦的代理商订货时要使用这个完整的型号。但一般我们在谈产品的特性而不关心某个具体型号时,往往只使用前面几位,例如LPC812、LPC824等。

这里要特别注意的是,HVQFN33有两种尺寸,在LPC800中使用的都是5 x 5 x 0.85mm(长x宽x高)的封装。这可以由芯片型号的后四位为“HI33”分辨出来。HVQFN33的另一种尺寸是7 x 7 x 0.85mm,芯片型号的后四位是“HN33”。

关于LPC800产品的应用,上个月我给大家介绍了一个电池包管理的案例:
《LPC824应用案例之一:电池包管理》

关于LPC800的开发资料,可访问NXP官网查看下载:
www.nxp.com/lpc800

关于上面提到的各种功能模块,尤其是一些特色模块,我将在随后有一系列文章,逐步为大家介绍,敬请期待。

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