特性
- 能更改高速(0.03125μs:高速内部振荡器时钟32MHz运行)到低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间
- 通用寄存器:(8位x8个寄存器)x4组
- ROM:128KB, RAM:8KB,数据闪存:8KB
- 内置高速内部振荡器时钟
- 可选择64MHz(TYP.)、48MHz(TYP.)、32MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
- 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
- 支持自编程功能(有引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)
- 内置片上调试功能
- 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
- 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
- 支持乘除和乘加运算指令
- 内置键中断功能
- 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
- 内置十进制校正(BCD)电路
- I/O端口:28~58个(N沟道漏极开路:3~4个)
- 定时器
- 16位定时器TAU :7个通道(TAU:4个通道,定时器RJ:1个通道,定时器RD:2个通道)
- 看门狗定时器:1个通道
- 实时时钟:0~1个通道(校正时钟的输出)
- 12位间隔定时器:1个通道
- 串行接口
- CSI
- UART/UART(支持LIN-bus)
- I2C/简易I2C
- 不同电位接口:在4.0~5.5V工作时,和2.5V、3V工作的器件连接
- 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):8~12个通道
- 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
- 内置数据传送控制器(DTC)
- 内置事件链接控制器(ELC)
- 电源电压:VDD=1.6~5.5V
- 工作环境温度:TA=–40~+85°C
备注:内置的功能因产品而不同请参照硬件手册“1.6 功能概要”。
描述
R7F0C014不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±1%)片上振荡器、32 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还采用了比RL78/G13系列处理速度更快并来源于R8C家族的乘除法器和乘累加指令功能,带有可证实追寻记录,如定时器RD/RG、数据传送控制器、事件链接控制器,能以更低的总体成本来构架系统,实现更紧凑的体积和更低功耗。除此之外,内置了大量功能 支持功能性安全,如A/D转换器测试功能。
该产品包括32引脚和64引脚的封装,适合用于逆变电机控制、软件调制解调器、家用电器、移动设备、医疗及保健设备及其他消费类电子、办公设备、工业设备等。
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- 手册 - 硬件英语PDF 7.7 MB R01UH0442EJ0250 Rev.2.50 2024年9月30日
- 应用说明中文PDF 820 KB R01AN3303CC0100 Rev.1.00 2016年9月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了使用R7F0C014微控制器对二相编码器的软件控制。利用定时器阵列单元的脉冲间隔测量功能,检测外部输入信号的相位差并进行计数。提供了硬件配置示例和引脚功能,强调了引脚处理和电压水平的注意事项。软件部分说明了定时器阵列单元的设置,如何测量脉冲间隔、检测相位差以及根据信号边沿和相位关系进行计数的增减。相关文件:
- 应用说明中文PDF 1.08 MB R01AN3300CC0100 Rev.1.00 2016年9月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了利用TAU定时器阵列单元通道1的高8位作为间隔定时器产生3.9微秒基准时序,通过软件控制实现4个254级PWM信号输出的方法。占空比数据预先存储于闪存中,通过按键输入切换。PWM信号输出端口为P30至P33,P137端口用于占空比变更输入。通过定时器中断递减占空比数据并重置输出,确保在HALT模式下减少抖动。相关文件:
- 应用说明中文PDF 1.1 MB R01AN3297CC0100 Rev.1.00 2016年6月30日AI 生成的摘要: 文档介绍了如何使用R7F0C014微控制器测量并校正通信波特率。通过测量发送数据模式(55H)的脉冲间隔,计算通信方的波特率。然后调整SPS0和SDR寄存器以减小误差。过程包括通过外部中断检测起始位,使用定时器TM03测量脉冲间隔,并应用算法准确设置波特率。文档还提供了波特率调整的示例程序及验证的工作条件。相关文件:
- 应用说明中文PDF 787 KB R01AN3295CC0100 Rev.1.00 2016年6月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了如何利用看门狗定时器的中断功能实现100ms至500ms可调的间隔定时器。内容包括定时器初始化、进入STOP模式、通过中断计数实现精确时间测量。按键操作可调整间隔时间,循环设置为100ms至500ms。还详细说明了通过软件测量和修正看门狗中断周期的方法,以保证定时精度。相关文件:
- 应用说明中文PDF 624 KB R01AN3299CC0100 Rev.1.00 2016年5月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了使用R7F0C009微控制器进行16位和32位乘除法运算的程序。乘法通过将大数分解为小部分,使用8位乘法指令计算,并注意数字位置。除法因无硬件支持,通过重复减法和位移实现,将商位存储在被除数的最低有效位。文中还说明了工作频率、电压等运行条件。相关文件:
- 应用说明中文PDF 685 KB R01AN3056CC0100 Rev.1.00 2015年12月31日AI 生成的摘要: 本文介绍了如何利用事件链接控制器(ELC)、实时时钟(RTC)和定时器RJ,在STOP模式下实现长周期定时器。RTC每秒产生固定周期中断,作为ELC的事件源,触发定时器RJ递减计数。当定时器RJ计数达到预设值时,产生中断唤醒CPU并翻转P130端口。文中详细说明了硬件配置、引脚使用及工作条件,包括时钟频率和电压要求。相关文件:
- 应用说明中文PDF 815 KB R01AN3055CC0100 Rev.1.00 2015年12月31日AI 生成的摘要: 本文介绍了如何使用RTC闹钟中断和ELC强制截止脉冲输出,停止TRDIOB0引脚的PWM脉冲。详细说明了相关外围功能,包括RTC计数器产生ELC事件,定时器RD0输出PWM脉冲。硬件配置示例展示了引脚连接和电压要求,强调满足电气特性和复位电压水平。还列出了使用的引脚及其功能。相关文件:
- 应用说明中文PDF 729 KB R01AN3054CC0100 Rev.1.00 2015年12月31日AI 生成的摘要: 本文介绍了使用16位定时器RJ作为硬件触发源,在SNOOZE模式下进行A/D转换的方法。定时器以低速时钟(典型15kHz)运行,每4毫秒产生一次中断请求,通过事件链接控制器(ELC)触发A/D转换。设置SNOOZE功能并执行STOP指令后,系统进入STOP模式,检测到硬件触发时进入SNOOZE模式开始转换。转换完成后返回正常模式,转换结果保存至内部RAM。文中还说明了动作确认条件及相关应用说明。相关文件:
- 应用说明中文PDF 879 KB R01AN2695CC0100 Rev.1.00 2015年9月30日AI 生成的摘要: 文档介绍了定时器阵列单元的PWM输出功能,使用通道0作为主通道,通道1作为从通道,实现多通道联动操作。PWM输出连接至LED1控制亮度,通过检测2ms定时器中断230次,每5秒改变占空比,LED2翻转以提示更新。详细说明了PWM占空比与LED亮度的关系、时序图及动作确认条件,包括微控制器型号R7F0C0107、24MHz时钟、3.3V电压及CS+开发环境。相关文件:
- 应用说明中文PDF 696 KB R01AN2687CC0100 Rev.1.00 2015年9月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了如何使用DTC(数据传输控制器)重复模式,将P20/AN10至P23/AN13的模拟输入的A/D转换结果传送到RAM。详细说明了扫描模式下,每个模拟输入进行A/D转换,结果存储在10位寄存器中,再由DTC传送。所有转换完成后,产生中断信号。还介绍了硬件配置、引脚功能及工作条件,包括时钟频率和电压。相关文件:
- 应用说明中文PDF 959 KB R01AN2682CC0100 Rev.1.00 2015年9月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了通过调整HIOTRM寄存器,将高速内部振荡器频率校正至约24 MHz的方法。利用副系统时钟或外部输入信号,通过定时器阵列单元(TAU)测量频率偏差。校正持续进行,直到测量计数值进入目标范围,确保频率精度在±0.1%内。文中详细说明了使用32.768 kHz副系统时钟和256 Hz、占空比30%的外部信号两种校正方法,并介绍了输出3 MHz脉冲以验证校正结果。相关文件:
- 应用说明中文PDF 677 KB R01AN2677CC0100 Rev.1.00 2015年9月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了定时器RD通道0的输入捕捉功能与输出比较功能的并用方法。详细说明了如何测量TRDIOAO输入引脚的脉冲宽度,以及如何通过切换TRDIOBO和TRDIODO引脚的输出电平进行控制。内容包括时序图、硬件配置示例及引脚功能,并列出了确认动作的工作频率、电压及开发环境等条件。相关文件:
- 应用说明中文PDF 693 KB R01AN2676CC0100 Rev.1.00 2015年9月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了使用定时器RD输出两个周期为200µs的PWM波形的方法。详细说明了TRD0、TRDGRA0、TRDGRA1、TRDGRB0和TRDGRB1寄存器的设置及相关外围功能的用途。动作确认条件为使用16MHz时钟频率和5.0V电源电压的R7F0C014L微控制器。硬件配置示例展示了PWM输出引脚P15/TRDIOB0和P17/TRDIOAO的连接,并强调了引脚处理和电压要求。相关文件:
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- 手册 - 硬件英语PDF 7.7 MB R01UH0442EJ0250 Rev.2.50 2024年9月30日
手册和指南 (1)
- 应用说明中文PDF 820 KB R01AN3303CC0100 Rev.1.00 2016年9月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了使用R7F0C014微控制器对二相编码器的软件控制。利用定时器阵列单元的脉冲间隔测量功能,检测外部输入信号的相位差并进行计数。提供了硬件配置示例和引脚功能,强调了引脚处理和电压水平的注意事项。软件部分说明了定时器阵列单元的设置,如何测量脉冲间隔、检测相位差以及根据信号边沿和相位关系进行计数的增减。相关文件:
- 应用说明中文PDF 1.08 MB R01AN3300CC0100 Rev.1.00 2016年9月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了利用TAU定时器阵列单元通道1的高8位作为间隔定时器产生3.9微秒基准时序,通过软件控制实现4个254级PWM信号输出的方法。占空比数据预先存储于闪存中,通过按键输入切换。PWM信号输出端口为P30至P33,P137端口用于占空比变更输入。通过定时器中断递减占空比数据并重置输出,确保在HALT模式下减少抖动。相关文件:
- 应用说明中文PDF 1.1 MB R01AN3297CC0100 Rev.1.00 2016年6月30日AI 生成的摘要: 文档介绍了如何使用R7F0C014微控制器测量并校正通信波特率。通过测量发送数据模式(55H)的脉冲间隔,计算通信方的波特率。然后调整SPS0和SDR寄存器以减小误差。过程包括通过外部中断检测起始位,使用定时器TM03测量脉冲间隔,并应用算法准确设置波特率。文档还提供了波特率调整的示例程序及验证的工作条件。相关文件:
- 应用说明中文PDF 787 KB R01AN3295CC0100 Rev.1.00 2016年6月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了如何利用看门狗定时器的中断功能实现100ms至500ms可调的间隔定时器。内容包括定时器初始化、进入STOP模式、通过中断计数实现精确时间测量。按键操作可调整间隔时间,循环设置为100ms至500ms。还详细说明了通过软件测量和修正看门狗中断周期的方法,以保证定时精度。相关文件:
- 应用说明中文PDF 624 KB R01AN3299CC0100 Rev.1.00 2016年5月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了使用R7F0C009微控制器进行16位和32位乘除法运算的程序。乘法通过将大数分解为小部分,使用8位乘法指令计算,并注意数字位置。除法因无硬件支持,通过重复减法和位移实现,将商位存储在被除数的最低有效位。文中还说明了工作频率、电压等运行条件。相关文件:查看更多 (41)
应用说明和白皮书 (41)
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[样例程序]--RL78 bootloader via UART for CCRL
一个RL78 bootloader样例程序. MCU: RL78G13, R5F100LE, 64K ROM, IDE: CS+ for CCRL. 通讯口为UART, Xmodem, 发送bin文件 Boot : 0000 - 1FFFH, Boot的_start 在0xd8, APP: 2000 - FFFFH, 其中2000开始的FLASH_TABLE是虚拟 ...
2022年11月10日