參數(shù)資料
型號: PIC18LC858T-I/L
廠商: Microchip Technology
文件頁數(shù): 184/246頁
文件大?。?/td> 0K
描述: IC MCU OTP 16KX16 CAN 84PLCC
標準包裝: 300
系列: PIC® 18C
核心處理器: PIC
芯體尺寸: 8-位
速度: 40MHz
連通性: CAN,I²C,SPI,UART/USART
外圍設(shè)備: 欠壓檢測/復(fù)位,LVD,POR,PWM,WDT
輸入/輸出數(shù): 68
程序存儲器容量: 32KB(16K x 16)
程序存儲器類型: OTP
RAM 容量: 1.5K x 8
電壓 - 電源 (Vcc/Vdd): 2.5 V ~ 5.5 V
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器: A/D 16x10b
振蕩器型: 外部
工作溫度: -40°C ~ 85°C
封裝/外殼: 84-LCC(J 形引線)
包裝: 帶卷 (TR)
其它名稱: PIC18LC858TI/L
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PIC18CXX8
DS30475A-page 42
Advanced Information
2000 Microchip Technology Inc.
4.2
Return Address Stack
The return address stack allows any combination of up
to 31 program calls and interrupts to occur. The PC
(Program Counter) is pushed onto the stack when a
PUSH, CALL
or RCALL instruction is executed, or an
interrupt is acknowledged. The PC value is pulled off
the stack on a RETURN, RETLW or a RETFIE instruc-
tion. PCLATU and PCLATH are not affected by any of
the return instructions.
The stack operates as a 31 word by 21-bit stack mem-
ory and a 5-bit stack pointer, with the stack pointer ini-
tialized to 00000b after all RESETs. There is no RAM
associated with stack pointer 00000b. This is only a
RESET value. During a CALL type instruction causing
a push onto the stack, the stack pointer is first incre-
mented and the RAM location pointed to by the stack
pointer is written with the contents of the PC. During a
RETURN
type instruction causing a pop from the stack,
the contents of the RAM location indicated by the
STKPTR is transferred to the PC and then the stack
pointer is decremented.
The stack space is not part of either program or data
space. The stack pointer is readable and writable, and
the data on the top of the stack is readable and writable
through SFR registers. Status bits indicate if the stack
pointer is at or beyond the 31 levels provided.
4.2.1
TOP-OF-STACK ACCESS
The top of the stack is readable and writable. Three
register locations, TOSU, TOSH and TOSL allow
access to the contents of the stack location indicated
by the STKPTR register. This allows users to imple-
ment a software stack if necessary. After a CALL,
RCALL
or interrupt, the software can read the pushed
value by reading the TOSU, TOSH and TOSL registers.
These values can be placed on a user defined software
stack. At return time, the software can replace the
TOSU, TOSH and TOSL and do a return.
The user should disable the global interrupt enable bits
during this time to prevent inadvertent stack opera-
tions.
4.2.2
RETURN STACK POINTER (STKPTR)
The STKPTR register contains the stack pointer value,
the STKFUL (stack full) status bit, and the STKUNF
(stack underflow) status bits. Register 4-1 shows the
STKPTR register. The value of the stack pointer can be
0 through 31. The stack pointer increments when val-
ues are pushed onto the stack and decrements when
values are popped off the stack. At RESET, the stack
pointer value will be 0. The user may read and write the
stack pointer value. This feature can be used by a Real
Time Operating System for return stack maintenance.
After the PC is pushed onto the stack 31 times (without
popping any values off the stack), the STKFUL bit is
set. The STKFUL bit can only be cleared in software or
by a POR.
The action that takes place when the stack becomes
full depends on the state of the STVREN (stack over-
flow RESET enable) configuration bit. Refer to Section
18 for a description of the device configuration bits. If
STVREN is set (default) the 31st push will push the
(PC + 2) value onto the stack, set the STKFUL bit, and
reset the device. The STKFUL bit will remain set and
the stack pointer will be set to 0.
If STVREN is cleared, the STKFUL bit will be set on the
31st push and the stack pointer will increment to 31.
The 32nd push will overwrite the 31st push (and so on),
while STKPTR remains at 31.
When the stack has been popped enough times to
unload the stack, the next pop will return a value of zero
to the PC and sets the STKUNF bit, while the stack
pointer remains at 0. The STKUNF bit will remain set
until cleared in software or a POR occurs.
Note:
Returning a value of zero to the PC on an
underflow has the effect of vectoring the
program to the RESET vector, where the
stack conditions can be verified and appro-
priate actions can be taken.
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