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9.7 82380的DMA刷新控制器 9.7.2 接口信号 TOUT1/REF#::编成产生DRAM刷新信号,定时器1的通道1输出上升沿触发DRAM刷新,DRAM获得总线控制权后通过REF#产生刷新信号,如率先拿功能无效,则该信号就是定时器1的输出。 9.7 82380的DMA刷新控制器 9.7.3 总线功能 9.7 82380的DMA刷新控制器 9.7.4 操作方式 82380支持8位,16位和32位的刷新周期,可使用刷新控制寄存器来设定,且刷新地址计数器分别以1,2或4增量修改。刷新地址计数器在硬件复位后被清除。 9.7 82380的DMA刷新控制器 9.7.5 寄存器组 刷新等待状态寄存器:设置插入到刷新周期中的等待状态数; 刷新控制寄存器:如下图。 9.7 82380的DMA刷新控制器 9.7.6 程序设计 硬件复位后,DRAM刷新作用无效,因为刷新周期的频率依赖于定时器1,所以必须首先对该定时器初始化; 根据刷新周期中是否需要产生等待状态设置刷新等待状态寄存器,然后,使DRAM刷新特性有效,并定义DRAM总线宽度。 当完成了上述步骤后,当定时器1产生刷新请求时就会自动地执行刷新操作。 第九章 82380多功能接口芯片 9.3 82380的DMA控制器 9.4 可编程中断控制器 9.5 可编程定时/计数器 习 题 9.8 重定位寄存器和地址译码 9.2 82380与80386的接口 9.6 等待状态发生器 9.7 DRAM刷新控制器 9.1 82380简介 9.9 CPU复位和关机接口 9.10 内部控制和诊断接口 9.8 重定位寄存器和地址译码 集成在82380中的所有内部寄存器占据了256个连续的地址,82380中提供了一个重定位寄存器,将这组内部寄存器映射到存储器或I/O地址空间中,重定位寄存器定义了82380内部寄存器组的基地址,如图。 9.8.1 重定位寄存器 9.8 重定位寄存器和地址译码 82380的I/O映射:寄存器的第0位为0时,映射到I/O地址空间,BE0#~BE3#和A2~A7用于选择被存取的一个内部寄存器,重定位寄存器的D1~7位分别对应于地址总线的A9至A15。A8隐含为0。 例:重定位寄存器0CEH),则82380对应于I/O地址范围0CE00H~0CEFFH。 9.8.1 重定位寄存器 9.8 重定位寄存器和地址译码 82380的存储器映射:寄存器的第0位为1时,映射到存储器地址空间,BE0#~BE3#和A2~A7用于选择被存取的一个内部寄存器,重定位寄存器的D1~7位分别对应于地址总线的A25至A31,A24隐含为0。 例:重定位寄存器0A7H),则82380对应于存储器地址范围0A6XXXX00H~0A6XX XXFFH。 9.8.1 重定位寄存器 9.8 重定位寄存器和地址译码 82380内部寄存器并没有占全整个的256个连续的地址位置。某些位置未“占用”。82380总是译码低8位地址以确定是否有寄存器被访问。如地址未对应到任一寄存器,则82380不反应。这就可使得其他外部设备可以使用在82380地址空间中的未用地址。 9.8.2 地址译码 第九章 82380多功能接口芯片 9.3 82380的DMA控制器 9.4 可编程中断控制器 9.5 可编程定时/计数器 习 题 9.9 CPU复位和关机接口 9.2 82380与80386的接口 9.6 等待状态发生器 9.7 DRAM刷新控制器 9.8 重定位寄存器和地址译码 9.1 82380简介 9.10 内部控制和诊断接口 9.9 CPU复位和关机检测 硬件复位后,82380使其CPURST输出有效,以复位主处理器。只要RESET输入有效,则该输出即保持有效。在硬件复位期间,82380内部寄存器被初始化。 9.9.1 硬件复位 9.9 CPU复位和关机检测 可通过向82380的寄存器地址64H写入如图9-41下所示的位模式来产生CPURST信号。此端口的写操作被认为是一个82380的访问,内部的等待状态发生器会自动确定所需要的等待状态。当该写周期结束后,CPURST就被激活。 9.9.2 软件复位 9.9 CPU复位和关机检测 82380能不断地监测总线周期定义信号(M/IO#,D/C#,R/W#)并能检测80386何时执行一个关机总线周期。当检测到处理器关机操作时,82380将使CPURST有效达62个CLK2周期以复位主处理器,该信号在关机周期由READY#信号终止后产生 。 9.9.3 关机检测 第九章 82380多功能接口芯片 9.
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