特性
- 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到低速(1.0μs:高速内部振荡器时钟1MHz运行)的最短指令执行时间
- 通用寄存器:8位寄存器×32个(8位寄存器×8个×4组)
- ROM:8、16KB 、RAM:1.5KB
- 内置高速内部振荡器时钟
- 可选择48MHz(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:24个
- 定时器
- 16位定时器 :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
- 12位间隔定时器:1个通道
- 串行接口
- CSI
- UART
- 简易I2C
- 不同电位接口:于4.0 V至5.5 V运行时、可和2.5/3V工作的器件连接
- 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.7~5.5V):7个通道
- 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
- 内置比较器
- 内置可编程增益放大器
- 内置事件链接控制器(ELC)
- 电源电压:VDD=2.7~5.5V
- 工作环境温度:TA=–40~+85°C
描述
高精度±2%片上振荡器(TA = 0 ~+ 85℃)使CPU运行可达到24 MHz,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。
再者, 内置了最合适电机控制之用的功能 (电机控制定时器 (Timer RD, Timer RJ), 可编程增益放大器和比较器。
具有28引脚的小型封装(1.27mm pitch),以及8KB至16 KB的闪存阵容,更适合于小型家用电器以及通用消费产品等应用。
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- 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 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 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 846 KB R01AN2681CC0100 Rev.1.00 2015年9月30日AI 生成的摘要: 文档说明了接近24 MHz高速内部振荡器的校正方法。通过定时器阵列单元(TAU)测量外部输入信号的脉冲宽度,并调整HIOTRM寄存器以将振荡频率校正至±0.1%范围内。校正通过输入引脚的中断启动,直到计数值达到目标范围为止。文档还详细说明了动作确认条件及频率校正的示例值。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 720 KB R01AN2685CC0100 Rev.1.00 2015年6月30日AI 生成的摘要: 本文介绍了使用复位同步PWM模式,以200微秒周期输出三相正相和三相反相共六相PWM波(无死区时间)的方法。说明了相关外围功能及用途,包括定时器寄存器和输出引脚。动作确认条件为使用R7F0C014L微控制器,16MHz时钟频率,5.0V工作电压。提供了硬件配置示例和PWM输出引脚功能,强调了电气连接和复位解除电压的要求。相关文件:
- 应用说明中文PDF 793 KB R01AN2684CC0100 Rev.1.00 2015年6月30日AI 生成的摘要: 文档介绍了R7F0C016定时器RD的PWM模式操作,生成7路输出波形,包括3路正相、3路反相及1路每半个PWM周期翻转输出。PWM周期为33微秒,具有互补PWM波形和死区时间。文档说明了硬件配置示例、引脚功能及工作条件,如16MHz时钟和5.0V电源电压。还列出了与互补PWM输出相关的外围功能及波形控制寄存器设置。相关文件:
- 应用说明中文PDF 670 KB R01AN2675CC0100 Rev.1.00 2015年6月30日AI 生成的摘要: 文档介绍了使用定时器RD生成周期为100微秒的三相PWM信号。详细说明了相关外围功能、寄存器设置及输出时序图。动作确认条件包括使用16MHz时钟和5.0V电源电压的R7F0C009A微控制器。硬件配置示例展示了PWM输出引脚P14、P15和P16的连接,强调了电气特性和复位电压要求。相关文件:
- 应用说明中文PDF 671 KB R01AN2490CC0100 Rev.1.00 2015年3月31日AI 生成的摘要: 介绍了利用定时器阵列单元0(TAU0)通道0,通过在输入引脚TI00检测有效脉冲边沿捕获计数值,测量脉冲间隔时间并存储于内部RAM的方法。内容涵盖相关外围功能、24MHz时钟和5.0V电源的工作条件,以及硬件配置示例和引脚使用说明。相关文件:
- 应用说明中文PDF 947 KB R01AN2503CC0100 Rev.1.00 2015年3月31日AI 生成的摘要: 频率检测功能通过比较高速内部振荡器时钟与低速内部振荡器时钟,检测时钟频率是否异常。利用定时器阵列单元0(TAU0)测量脉冲间隔,高速时钟作为计数时钟,低速时钟作为定时器输入。频率正常时LED熄灭,异常时LED点亮。该功能在R7F0C901B微控制器下运行,支持1MHz至32MHz的频率切换。开发环境采用瑞萨的CS+和CA78KOR编译器。相关文件:
- 应用说明中文PDF 762 KB R01AN2502CC0100 Rev.1.00 2015年3月31日AI 生成的摘要: 本文介绍了使用内部0V、Vpp和1.45V内部基准电压三个参考点测试A/D转换器是否正常工作的A/D测试功能。测试结果通过LED1的状态显示,指示通过或失败。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、电压范围和开发环境。强调保持适当电压和引脚连接以确保A/D转换结果准确。相关文件:
- 应用说明中文PDF 883 KB R01AN2493CC0100 Rev.1.00 2015年3月31日AI 生成的摘要: 本文介绍了在R7F0C014微控制器上使用串行阵列单元0(SAU0)进行UART通信的方法。详细说明了UART0的接收和发送过程,包括信号时序图及TxD0和RxD0引脚等外围功能。动作确认条件包括微控制器型号、时钟频率(32MHz)、工作电压范围及开发环境。相关文件:
- 手册 - 硬件中文R7F0C01592ESN、R7F0C01692ESN 用户手册硬件篇RECOMMENDED
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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:
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- 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 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:查看更多 (26)
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