MICROCHIP-logo

MICROCHIP-grensesnitt v1.1 T-formatgrensesnitt

MICROCHIP-Interface-v1-1-T-Format-Interface-produkt

Produktinformasjon

  • Spesifikasjoner
    • Kjerneversjon: T-formatgrensesnitt v1.1
    • Støttede enhetsfamilier: PolarFire MPF300T
    • Støttet verktøyflyt: Libero programvare
    • Lisens: Kryptert RTL-kode følger med, må kjøpes separat
    • Ytelse: 200 MHz

Produktbruksinstruksjoner

  • Installasjon av IP Core
    • Slik installerer du IP-kjernen i Libero SoC-programvaren:
      • Oppdater IP-katalogen i Libero SoC-programvare.
      • Last ned IP-kjernen fra katalogen hvis den ikke oppdateres automatisk.
      • Konfigurer, generer og instansier kjernen i SmartDesign-verktøyet for prosjektinkludering.
  • Enhetsbruk
    • T-Format-grensesnittet bruker ressurser som følger:
      • LUTs: 236
      • DFF: 256
      • Ytelse (MHz): 200
  • Brukerveiledning og dokumentasjon
    • Se den medfølgende brukerveiledningen for detaljert informasjon om T-Format-grensesnittparametere, grensesnittsignaler, tidsdiagrammer og testbenksimulering.

Vanlige spørsmål

  • Spørsmål: Hvordan få lisensiering for T-Format Interface?
    • A: T-Format-grensesnittet er lisensiert med kryptert RTL som må kjøpes separat. For mer informasjon, se dokumentasjonen for T-Format Interface.
  • Spørsmål: Hva er hovedfunksjonene til T-Format-grensesnittet?
    • A: Nøkkelfunksjonene til T-Format-grensesnittet inkluderer implementering av IP Core i Libero Design Suite og kompatibilitet med forskjellige Tamagawa-produkter som roterende kodere.

Introduksjon

(Spør et spørsmål).

T-Format-grensesnittet IP er designet for å gi et grensesnitt for FPGA-ene for å kommunisere med ulike kompatible Tamagawa produkter som roterende kodere.

Sammendrag
Tabellen nedenfor gir et sammendrag av T-Format-grensesnittkarakteristikkene.

Tabell 1. T-Format-grensesnittegenskaper.

Kjerneversjon Dette dokumentet gjelder for T-Format Interface v1.1.
Støttet enhet • PolarFire® SoC
Familier • PolarFire
  • RTG4
  • IGLOO® 2
  • SmartFusion® 2
Støttes Verktøy Strømme Krever Libero® SoC v11.8 eller nyere utgivelser.
Lisensering Komplett kryptert RTL-kode er gitt for kjernen, slik at kjernen kan instansieres med SmartDesign. Simulering, syntese og layout utføres med Libero-programvaren. T-Format Interface er lisensiert med kryptert RTL som må kjøpes separat. For mer informasjon, se T-format grensesnitt.

Funksjoner

  • T-Format Interface har følgende nøkkelfunksjoner:
  • Sender og mottar seriedata fra det fysiske laget (RS-485-grensesnitt)
  • Justerer data i henhold til T-Format og gir disse dataene som registre som leses av påfølgende blokker
  • Kontroller for feil, som paritet, Cyclic Redundancy Check (CRC) mismatch, overføringsfeil og så videre, rapporteres av den eksterne enheten
  • Gir en alarmfunksjon som utløses hvis antall feilforekomster overskrider en konfigurert terskel
  • Gir porter for en ekstern CRC-generatorblokk slik at brukeren modifiserer CRC-polynomet om nødvendig

Implementering av IP Core i Libero Design Suite

  • IP-kjerne må installeres i IP-katalogen til Libero SoC-programvaren.
  • Dette gjøres automatisk gjennom oppdateringsfunksjonen for IP Catalog i Libero SoC-programvaren, eller IP-kjernen lastes ned manuelt fra katalogen.
  • Når IP-kjernen er installert i Libero SoC-programvarens IP-katalog, blir kjernen konfigurert, generert og instansiert i SmartDesign-verktøyet for inkludering i Libero-prosjektlisten.

Enhetsutnyttelse og ytelse

Tabellen nedenfor viser enhetsbruken som brukes for T-Format-grensesnittet.
Tabell 2. T-Format-grensesnittbruk

Enhetsdetaljer Ressurser Ytelse (MHz) RAM-er Matematikkblokker Chip Globals
Familie Enhet LUTs DFF LSRAM μSRAM
PolarFire® SoC MPFS250T 248 256 200 0 0 0 0
PolarFire MPF300T 236 256 200 0 0 0 0
SmartFusion® 2 M2S150 248 256 200 0 0 0 0

Viktig:

  1. Dataene i denne tabellen er fanget ved bruk av typiske syntese- og layoutinnstillinger. CDR-referanseklokkekilden ble satt til Dedikert med andre konfiguratorverdier uendret.
  2. Klokken er begrenset til 200 MHz mens du kjører timinganalysen for å oppnå ytelsestallene.

Funksjonell beskrivelse

  • Denne delen beskriver implementeringsdetaljene til T-Format-grensesnittet.
  • Følgende figur viser toppnivåblokkdiagrammet for T-Format-grensesnittet.

Figur 1-1. Toppnivå blokkdiagram av T-Format grensesnitt IP

MICROCHIP-Interface-v1-1-T-Format-Interface-fig-1 (1)

For fullstendige detaljer om T-Format, se Tamagawa. dataark. Tabellen nedenfor viser de ulike kommandoene som brukes til å be om data fra den eksterne enheten og deres funksjoner, og antall datafelt som returneres for hver kommando.

Tabell 1-1. Kommandoer for kontrollfelt

Kommando ID Funksjon Antall datafelt i mottatt ramme
0 Rotorvinkel (datalest) 3
1 Multiturn-data (datalest) 3
2 Koder-ID (datalest) 1
3 Rotorvinkel og multiturn-data (dataavlesning) 8
7 Tilbakestill 3
8 Tilbakestill 3
C Tilbakestill 3

Følgende figur viser blokkskjemaet på systemnivå for T-Format-grensesnittet.

Figur 1-2. Blokkdiagram på systemnivå for T-formatgrensesnitt

MICROCHIP-Interface-v1-1-T-Format-Interface-fig-1 (2)

Følgende figur viser det funksjonelle blokkskjemaet til T-Format-grensesnittet.

Figur 1-3. FunctionalBlock Diagram av T-Format Interface IP

MICROCHIP-Interface-v1-1-T-Format-Interface-fig-1 (3)

Hver kommunikasjonstransaksjon i T-format starter med en overføring av kontrollramme (CF) fra forespørselen, etterfulgt av en ramme mottatt fra den eksterne enheten. TF-senderblokken genererer seriedata som sendes til den eksterne enheten. Den genererer også et valgfritt tx_en_o-signal som kreves av noen RS-485-omformere. Koderen mottar dataene som sendes og overfører en ramme med seriedata til IP-en, som mottas i rx_i-inngangsporten til IP-blokken. TF_CF_DET-blokken oppdager først kontrollfeltet og identifiserer ID-verdien. Datalengden bestemmes basert på den mottatte ID-verdien, og påfølgende felt mottas og lagres i respektive registre ved bruk av TF_DATA_READ-blokken. Etter at de fullstendige dataene er lagret, sendes dataene i alle feltene bortsett fra CRC-feltet til en ekstern CRC-generatorblokk, og den beregnede CRC generert av denne blokken sammenlignes med den mottatte CRC. Noen av de andre feilene blir også sjekket, og done_o-signalet hevdes ('1' for en sys_clk_i-syklus) etter hver feilfri transaksjon.

Feilhåndtering 

  • Blokken identifiserer følgende feil:
    • Paritetsfeil i det mottatte kontrollfeltet
    • Dårlig startsekvens i mottatt kontrollfelt
    • Ufullstendig melding der RX-linjen sitter fast ved 0 eller sitter fast ved 1
    • CRC-mismatch mellom data i det mottatte CRC-feltet og beregnet CRC
    • Sendefeil som paritetsfeil eller skilletegnfeil i overført CF, som lest fra bit 6 og bit 7 i statusfeltet (se Tamagawa-dataarket).

Disse feilene, når de identifiseres av blokken, resulterer i at en feilteller øker. Når feiltellerverdien overskrider den konfigurerte terskelverdien (konfigurert ved hjelp av g_FAULT_THRESHOLD), blir alarm_o-utgangen bekreftet. Alarmutgangen deaktiveres når alarm_clr_i-inngangen er høy i én sys_clk_i-periode. tf_error_o-signalet brukes til å vise typen feil som har oppstått. Disse dataene tilbakestilles til 0 når neste transaksjon begynner (start_i er '1'). Følgende tabell beskriver forskjellige feil og deres tilsvarende bitposisjon i tf_error_o registeret.

Tabell 1-2. tf_error_o Registerbeskrivelse

Bit Funksjon
5 TX skilletegn feil – som indikert i bit 7 i statusfeltet
4 TX paritetsfeil – som angitt i bit 6 i statusfeltet
3 CRC-misforhold mellom CRC-felt mottatt fra slave og beregnede CRC-data
2 Ufullstendig melding – skilletegnfeil som resulterer i tidsavbrudd
1 Dårlig startsekvens i mottatt kontrollfelt – "0010" ikke mottatt før tidsavbruddet
0 Paritetsfeil i mottatt kontrollfelt

T-format grensesnittparametere og grensesnittsignaler

Denne delen diskuterer parametrene i T-Format Interface GUI-konfiguratoren og I/O-signaler.

Konfigurasjonsinnstillinger

  • Følgende tabell viser beskrivelsen av konfigurasjonsparameterne som brukes i maskinvareimplementeringen av
  • T-format grensesnitt. Dette er generiske parametere og varierer i henhold til kravet til applikasjonen.
Signalnavn Beskrivelse
g_TIMEOUT_TIME Definerer tidsavbruddstiden mellom påfølgende felt i en ramme i multipler av sys_clk_i-perioden.
g_FAULT_THRESHOLD Definerer feilterskelverdien – alarm_o utløses når feiltelleren overskrider denne verdien.

Inn- og utgangssignaler
Tabellen nedenfor viser inngangs- og utgangsportene til T-Format-grensesnittet.

Tabell 2-2. Inn- og utganger av T-Format-grensesnitt

Signalnavn Retning Beskrivelse
reset_i Inndata Aktivt lavt asynkront tilbakestillingssignal til design
sys_clk_i Inndata Systemklokke
ref_clk_i Inndata Referanseklokke, 2.5MHz*
start_i Inndata Startsignal for å starte T-Format-transaksjon – må være '1' for én sys_clk_i-syklus
alarm_clr_i Inndata Klart alarmsignal – må være '1' for én sys_clk_i-syklus
rx_i Inndata Seriell datainngang fra koderen
crc_done_i Inndata Ferdig-signal fra ekstern CRC-blokk – må være '1' for én sys_clk_i-syklus
cmd_i Inndata ControlField ID som skal sendes til koderen
crc_calc_i Inndata Utgang av CRC Generator-blokk med biter reversert, det vil si crc_gen(7) -> crc_calc_i (0), crc_gen(6)-> crc_calc_i(1), .. crc_gen(0)-> crc_calc_i(7)
tx_o Produksjon Seriell datautgang til koder
tx_en_o Produksjon Sendeaktiveringssignal – går høyt når overføring pågår
ferdig_o Produksjon Transaksjonen utført signal – hevdet som en puls med en bredde på én sys_clk_i syklus
alarm_o Produksjon Alarmsignal – hevdes når antall feilforekomster er lik terskelverdien konfigurert i g_FAULT_THRESHOLD
start_crc_o Produksjon Startsignal for CRC generasjonsblokk
Signalnavn Retning Beskrivelse
data_crc_o Produksjon Data for CRC-genereringsblokk – data leveres som: {CF, SF, D0, D1, D2, .. D7} uten skilletegn. Ved kortere meldinger (der bare D0-D2 har data), blir de andre feltene D3-D7 tatt som 0
tf_error_o Produksjon TF Feilregister
jeg gjør Produksjon ID-verdi fra kontrollfelt i mottatt ramme*
sf_o Produksjon Statusfelt fra mottatt ramme*
d0_o Produksjon D0-felt fra mottatt ramme*
d1_o Produksjon D1-felt fra mottatt ramme*
d2_o Produksjon D2-felt fra mottatt ramme*
d3_o Produksjon D3-felt fra mottatt ramme*
d4_o Produksjon D4-felt fra mottatt ramme*
d5_o Produksjon D5-felt fra mottatt ramme*
d6_o Produksjon D6-felt fra mottatt ramme*
d7_o Produksjon D7-felt fra mottatt ramme*
crc_o Produksjon CRC-felt fra mottatt ramme*

Note: For mer informasjon, se Tamagawa-databladet.

Tidsdiagrammer

  • Denne delen diskuterer T-Format Interface-tidsdiagrammer.
  • Følgende figur viser en normal transaksjon i T-format. done_o-signalet genereres på slutten av hver feilfri transaksjon, og tf_error_o-signalet forblir på 0.

Figur 3-1. Tidsdiagram – Normal transaksjon

MICROCHIP-Interface-v1-1-T-Format-Interface-fig-1 (4)

Følgende figur viser en T-Format-transaksjon med en CRC-feil. Done_o-signalet genereres ikke, og tf_error_o-signalet er 8, noe som indikerer at en CRC-mismatch har oppstått. done_o-signalet genereres hvis neste transaksjon ikke har noen feil.

Figur 3-2. Tidsdiagram – CRC-feil

MICROCHIP-Interface-v1-1-T-Format-Interface-fig-1 (5)

Test benk

  • En enhetlig testbenk brukes til å verifisere og teste T-Format-grensesnittet kalt brukertestbenk. Testbenk leveres for å sjekke funksjonaliteten til T-Format Interface IP.

Simulering 
Følgende trinn beskriver hvordan du simulerer kjernen ved hjelp av testbenken:

  1. Åpne Libero SoC-applikasjonen, klikk på Libero SoC Catalog-fanen, utvid Solutions-MotorControl
  2. Dobbeltklikk T-Format Interface, og klikk deretter OK. Dokumentasjonen knyttet til IP-en er oppført under Dokumentasjon.
    • Viktig: Hvis du ikke ser Katalog-fanen, naviger til View Windows-menyen og klikk på Katalog for å gjøre den synlig.
    • Figur 4-1. T-Format Interface IP Core i Libero SoC CatalogMICROCHIP-Interface-v1-1-T-Format-Interface-fig-1 (6)
  3. På Stimulus Hierarki-fanen høyreklikker du testbench (t_format_interface_tb.v), peker på Simuler Pre-Synth Design, og klikker deretter Åpne interaktivt.
    • Viktig: Hvis du ikke ser Stimulus Hierarki-fanen, naviger til View > Windows-menyen og klikk på Stimulus Hierarchy for å gjøre den synlig.
    • Figur 4-2. Simulering av pre-syntesedesignMICROCHIP-Interface-v1-1-T-Format-Interface-fig-1 (7)
    • ModelSim åpner med testbenken file som vist i følgende figur.
    • Figur 4-3. ModelSim SimuleringsvinduMICROCHIP-Interface-v1-1-T-Format-Interface-fig-1 (8)
    • Viktig: Hvis simuleringen avbrytes på grunn av kjøretidsgrensen spesifisert i do file, bruk run -all-kommandoen for å fullføre simuleringen.

Revisjonshistorie

Revisjonshistorikken beskriver endringene som ble implementert i dokumentet. Endringene er oppført etter revisjon, og starter med den nyeste publikasjonen.

Tabell 5-1. Endringshistorikk

Revisjon Dato Beskrivelse
A 02/2023 Følgende er listen over endringer i revisjon A av dokumentet:

• Migrerte dokumentet til Microchip-malen.

• Oppdaterte dokumentnummeret til DS50003503A fra 50200812.

• La til 3. Tidsdiagrammer.

• La til 4. Test benk.

1.0 02/2018 Revisjon 1.0 var den første utgivelsen av dette dokumentet.

Mikrobrikke FPGA-støtte

  • Microchip FPGA-produktgruppen støtter produktene sine med ulike støttetjenester, inkludert kundeservice, teknisk kundestøttesenter, et webnettstedet og verdensomspennende salgskontorer.
  • Kunder anbefales å besøke Microchips nettressurser før de kontakter kundestøtte, da det er svært sannsynlig at spørsmålene deres allerede er besvart.
  • Kontakt teknisk støttesenter via webstedet på www.microchip.com/support. Nevn FPGA-enheten
  • Delenummer, velg passende kassekategori og last opp design files mens du oppretter en teknisk støttesak.
  • Kontakt kundeservice for ikke-teknisk produktstøtte, for eksempel produktpriser, produktoppgraderinger, oppdateringsinformasjon, ordrestatus og autorisasjon.
    • Fra Nord-Amerika, ring 800.262.1060
    • Fra resten av verden, ring 650.318.4460
    • Faks, fra hvor som helst i verden, 650.318.8044

Informasjon om mikrobrikke

Mikrobrikken Webnettstedet

Microchip gir online støtte via vår webstedet på www.microchip.com/. Dette webnettstedet brukes til å lage files og informasjon lett tilgjengelig for kunder. Noe av innholdet som er tilgjengelig inkluderer:

  • Produktstøtte – Datablad og errata, søknadsnotater og sample programmer, designressurser, brukerveiledninger og støttedokumenter for maskinvare, nyeste programvareutgivelser og arkivert programvare
  • Generell teknisk støtte – Ofte stilte spørsmål (FAQs), forespørsler om teknisk støtte, nettdiskusjonsgrupper, medlemsliste for Microchip-designpartnerprogram
  • Business of Microchip – Produktvelger og bestillingsguider, siste pressemeldinger fra Microchip, liste over seminarer og arrangementer, liste over Microchip salgskontorer, distributører og fabrikkrepresentanter

Varslingstjeneste for produktendring
Microchips varslingstjeneste for produktendringer bidrar til å holde kundene oppdatert på Microchip-produkter. Abonnenter vil motta e-postvarsel når det er endringer, oppdateringer, revisjoner eller feil knyttet til en spesifisert produktfamilie eller utviklingsverktøy av interesse. For å registrere deg, gå til www.microchip.com/pcn. og følg registreringsinstruksjonene.

Kundestøtte

Brukere av Microchip-produkter kan få hjelp gjennom flere kanaler:

  • Distributør eller representant
  • Lokalt salgskontor
  • Embedded Solutions Engineer (ESE)
  • Teknisk støtte

Kunder bør kontakte sin distributør, representant eller ESE for støtte. Lokale salgskontorer er også tilgjengelige for å hjelpe kunder. En liste over salgskontorer og lokasjoner er inkludert i dette dokumentet. Teknisk støtte er tilgjengelig gjennom webnettsted på: www.microchip.com/support.

Kodebeskyttelse for mikrobrikkeenheter 

Legg merke til følgende detaljer om kodebeskyttelsesfunksjonen på Microchip-produkter:

  • Microchip-produkter oppfyller spesifikasjonene i deres spesielle Microchip-datablad.
  • Microchip mener at familien av produkter er sikre når de brukes på tiltenkt måte, innenfor driftsspesifikasjoner og under normale forhold.
  • Microchip verdsetter og beskytter aggressivt sine immaterielle rettigheter. Forsøk på å bryte kodebeskyttelsesfunksjonene til Microchip-produkter er strengt forbudt og kan bryte med Digital Millennium Copyright Act.
  • Verken Microchip eller noen annen halvlederprodusent kan garantere sikkerheten til sin kode. Kodebeskyttelse betyr ikke at vi garanterer at produktet er "uknuselig".
  • Kodebeskyttelsen er i stadig utvikling. Microchip er forpliktet til å kontinuerlig forbedre kodebeskyttelsesfunksjonene til produktene våre.

Juridisk varsel

  • Denne publikasjonen og informasjonen heri kan kun brukes med Microchip-produkter, inkludert for å designe, teste og integrere Microchip-produkter med applikasjonen din. Bruk av denne informasjonen på annen måte bryter disse vilkårene. Informasjon om enhetsapplikasjoner er kun gitt for din bekvemmelighet og kan bli erstattet av oppdateringer. Det er ditt ansvar å sørge for at søknaden din oppfyller dine spesifikasjoner. Kontakt ditt lokale Microchip-salgskontor for ytterligere støtte eller få ytterligere støtte på www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-services.
  • DENNE INFORMASJONEN LEVERES AV MICROCHIP "SOM DEN ER". EN MICROCHIP GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, LOVBESTEMMET ELLER ANNET, RELATET TIL INFORMASJONEN INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG ANSVARLIGHET IKULÆRT FORMÅL ELLER GARANTIER RELATERT TIL DETS TILSTAND, KVALITET ELLER YTELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL MICROCHIP VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER FØLGE TAP, SKADE, KOSTNADER ELLER UTGIFTER AV NOEN SLAG SOM HELST KNYTTET TIL INFORMASJONEN ELLER BRUK AV DEN, UANSETT OM DEN ELLER ÅRSAKET. MULIGHETEN ELLER SKADENE ER FORUTSÅBARE. I FULLSTENDELSE LOV TILLATER, VIL MICROCHIPS SAMLEDE ANSVAR PÅ ALLE KRAV PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL INFORMASJONEN ELLER BRUK AV DERES IKKE OVERstige ANTALLET AV GEBYRER, OM NOEN, SOM DU HAR BETALT DIREKTE TIL INFORMASJONOCHIPEN.
  • Bruk av Microchip-enheter i livsstøtte- og/eller sikkerhetsapplikasjoner er helt på kjøpers risiko, og kjøperen samtykker i å forsvare, holde Microchip skadesløs for eventuelle skader, krav, søksmål eller utgifter som følge av slik bruk. Ingen lisenser formidles, implisitt eller på annen måte, under noen av Microchips immaterielle rettigheter med mindre annet er oppgitt.

Varemerker

Mikrobrikkenavnet og logoen, Microchip-logoen, Adaptec, AVR, AVR-logoen, AVR Freaks, BesTime, BitCloud, CryptoMemory, CryptoRF, dsPIC, flexPWR, HELDO, IGLOO, JukeBlox, KeeLoq, Kleer, LANCheck, LinkMD, maXStylus, maXTouch, MediaLB, megaAVR, Microsemi, Microsemi-logo, MOST, MOST-logo, MPLAB, OptoLyzer, PIC, picoPower, PICSTART, PIC32-logo, PolarFire, Prochip Designer, QTouch, SAM-BA, SenGenuity, SpyNIC, SST, SST-logo, SuperFlash, Symmetricom , SyncServer, Tachyon, TimeSource, tinyAVR, UNI/O, Vectron og XMEGA er registrerte varemerker for Microchip Technology Incorporated i USA og andre land. AgileSwitch, APT, ClockWorks, The Embedded Control Solutions Company, EtherSynch, Flashtec, Hyper Speed ​​Control, HyperLight Load, Libero, motorBench, mTouch, Powermite 3, Precision Edge, ProASIC, ProASIC Plus, ProASIC Plus-logo, Quiet- Wire, SmartFusion, SyncWorld, Temux, TimeCesium, TimeHub, TimePictra, TimeProvider, TrueTime og ZL er registrerte varemerker for Microchip Technology Incorporated i USA Adjacent Key Suppression, AKS, Analog-for-the-Digital Age, Any Capacitor, AnyIn, AnyOut, Augmented Switching , BlueSky, BodyCom, Clockstudio, CodeGuard, CryptoAuthentication, CryptoAutomotive, CryptoCompanion, CryptoController, dsPICDEM, dsPICDEM.net, Dynamic Average Matching, DAM, ECAN, Espresso T1S, EtherGREEN, GridTime, IdealBridge, IN-Circuit, In-Circuit, Serial Programming, Serial Intelligent parallellering, IntelliMOS, Inter-Chip-tilkobling, JitterBlocker, Knob-on-Display, KoD, maxCrypto, maxView, membran, Mindi, MiWi, MPASM, MPF, MPLAB-sertifisert logo, MPLIB, MPLINK, MultiTRAK, NetDetach, Omniscient Code Generation, PICDEM, PICDEM.net, PICkit, PICtail, PowerSmart, PureSilicon, QMatrix, REAL ICE, Ripple Blocker, . , RTG4, SAM ICE, Serial Quad I/O, enkelt kart, SimpliPHY, SmartBuffer, SmartHLS, SMART-IS, storClad, SQI, SuperSwitcher, SuperSwitcher II, Switchtec, SynchroPHY, Total Endurance, Trusted Time, TSHARC, USBCheck, VariSense, VectorBlox, VeriPHY, ViewSpan, WiperLock, XpressConnect og ZENA er varemerker for Microchip Technology Incorporated i USA og andre land. SQTP er et servicemerke for Microchip Technology Incorporated i USA Adaptec-logoen, Frequency on Demand, Silicon Storage Technology og Symmcom er registrerte varemerker for Microchip Technology Inc. i andre land. GestIC er et registrert varemerke for Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG, et datterselskap av Microchip Technology Inc., i andre land. Alle andre varemerker nevnt her er eiendommen til deres respektive selskaper. © 2023, Microchip Technology Incorporated og dets datterselskaper. Alle rettigheter reservert. ISBN: 978-1-6683-2140-9

Kvalitetsstyringssystem

For informasjon om Microchips kvalitetsstyringssystemer, vennligst besøk www.microchip.com/quality.

Verdensomspennende salg og service

© 2023 Microchip Technology Inc. og dets datterselskaper

Dokumenter / Ressurser

MICROCHIP-grensesnitt v1.1 T-formatgrensesnitt [pdfBrukerhåndbok
Grensesnitt v1.1 T-formatgrensesnitt, grensesnitt v1.1, T-formatgrensesnitt, formatgrensesnitt, grensesnitt

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *