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X9313数字控制电位器(XDCP™)

日期:2019-3-22标签: (来源:互联网)

线性,32个抽头,3线接口,终端
电压±VCC
Intersil X9313是一款数控电位器
(XDCP)。该器件由电阻阵列,游标组成
开关,控制部分和非易失性存储器。该
游标位置由3线接口控制。
电位计由电阻器阵列实现
由31个电阻元件和雨刷开关组成
网络。在每个元素之间和两端之间都是水龙头
雨刷终端可以访问的点。的位置
雨刷元件由CS,U / D和INC输入控制。
擦拭器的位置可以存储在非易失性中
记忆然后在随后的加电时被召回
操作。
该设备可用作三端电位器或
作为各种各样的双端可变电阻器
应用包括:
• 控制
•参数调整
• 信号处理
特征
•固态电位计
•3线串行接口
•32个雨刮器分接点
- 刮水器位置存储在非易失性存储器中
上电时召回
•31个电阻元件
- 温度补偿
- 端到端电阻范围±20%
- 端子电压,-VCC至+ VCC
•低功耗CMOS
- VCC = 3V或5V
- 有效电流,最大3mA。
- 待机电流,最大500μA。
• 高可靠性
- 耐久性,每位100,000个数据更改
- 注册数据保留,100年
•RTOTAL值=1k,10k,50k
•包裹
- 8 Ld SOIC,8 Ld MSOP和8 Ld PDIP
•无铅(符合RoHS标准)

框图

引脚说明
RH / VH和RL / VL
X9313的高(RH / VH)和低(RL / VL)端子
相当于机械的固定端子
电位器。 RL / VL和RH / VH的术语
引用终端相对于的相对位置
由U / D输入选择的刮水器运动方向而不是
终端上的电压电位。
RW/ VW
RW / VW是雨刷终端,相当于
机械电位器的可动端子。该
擦拭器在阵列内的位置由下式确定
控制输入。 雨刮器端子串联电阻为
通常在VCC = 5V时为40。
上/下(U / D)
U / D输入控制刮水器运动的方向
以及计数器是递增还是递减。
增量(INC)
INC输入为负边沿触发。 Toggling INC会
移动雨刷并增加或减少
计数器在逻辑电平指示的方向上
U / D输入

片选(CS)
CS输入为低电平时选择器件。目前
当CS为时,计数器值存储在非易失性存储器中
INC输入也为HIGH时返回HIGH。之后
商店运作完成后,X9313将被放置在
低功耗待机模式,直到选择设备为止。
运作原则
X9313有三个部分:输入控件,
计数器和解码部分;非易失性存储器;和
电阻阵列。输入控制部分就像操作一样
一个向上/向下计数器。该计数器的输出被解码为
打开连接一个点的单个电子开关
电阻阵列到抽头输出。在适当的
条件,计数器的内容可以存储在
非易失性存储器并保留供将来使用。电阻器
阵列由连接的31个独立电阻组成
系列。在阵列的任一端和每个电阻器之间
是一个电子开关,转移潜力
指向刮水器。
擦拭器在任何固定端子处都像它一样
机械等效,并没有超越最后
位置。也就是说,计数器在没有环绕时
钟表到两个极端。
设备上的电子开关在“制造”中运行
在休息之前“刮水器改变水龙头位置时的模式。如果
刮水器移动了几个位置,多个水龙头
连接到雨刮器上的tIW(INC到VW变化)。该
设备的RTOTAL值可以暂时降低
如果擦拭器移动几个位置,则需要很大的数量。
当设备断电时,最后一个刮水器位置
存储将保存在非易失性存储器中。什么时候
电源恢复,内存的内容被调用
并且刮水器设置为最后存储的值。
说明和编程

INC,U / D和CS输入控制着运动
沿电阻阵列的雨刮器。 CS设置为低电平时
被选中并启用以响应U / D和INC
投入。 INC上的HIGH到LOW转换将增加或
减少(取决于U / D输入的状态)七
位计数器。该计数器的输出被解码以进行选择
沿电阻阵列的32个擦拭器位置之一。
计数器的值存储在非易失性存储器中
CS转换为HIGH时,INC输入也为HIGH。
系统可以选择X9313,移动雨刷和
取消选择设备而无需存放最新的擦拭器
在非易失性存储器中的位置。刮水器运动后
如前所述和新的一样
达到位置,系统必须保持INC低
CS很高。新的雨刮器位置将保持不变
直到系统更改或直到上电/下电周期
回忆起以前存储的数据。
此过程允许系统始终启动到a
存储在非易失性存储器中的预置值;然后在
系统操作,可以进行微小的调整。该
调整可能基于用户偏好,系统
由于温度漂移等引起的参数变化
当CS保持低电平时,可以改变U / D的状态。
这允许主机系统启用该设备然后
上下移动刮水器,直到达到适当的修剪。
插脚引线

绝对最大额定值推荐工作条件
偏压下的温度。 。 。-65°C至+ 135°C
贮存温度 。 。 。 。 。 。 。 。-65°C至+ 150°C
CS,INC,U / D和的电压
VCC与VSS有关。 。 。 。 .. -1V至+ 7V
VH,VL,VW上的电压
关于VSS。 。 。 。 。 。 。 。 -6V至+7VV= | VH - VL |:
X9313Z。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .. 。 .4V
X9313W,X9313U。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .10V
IW(10s)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。±8.8毫安
ESD等级
人体模型。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2.0KV
机器模型。 。 。 。 。 。 .. 。 。 。 .200V
温度:
商业。 。 。 。 。 。 。 。 。 0°C至+ 70°C
工业。 。 。 。 。 。 .. 。 。-40°C至+ 85°C
电源电压(VCC):
X9313。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .5V±10%
X9313-3。 。 。 。 。 。 。 。 。 3V至5.5V
Max Wiper电流。 。 。 。 。 。 。 .. 。 。±4.4毫安
额定功率:
RTOTAL10k。 。 。 。 。 。 。 .. 10mW
RTOTAL1k。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .16mW

直流电气规范除非另有说明,否则建议的操作条件。
符号参数测试条件/注意事项
LIMITS MIN UNIT
TYP
(注4)MAX ISB
VCC有效电流CS = VIL,U / D = VIL或VIH和
INC = 0.42 / 2.4V @ max tCYC 1 3 mA
待机电源电流CS = VCC - 0.3V,U / D和INC = VSS或
VCC - 0.3V
200500μA
ILI CS,INC,U / D输入漏电流VIN = VSS至VCC±10μA
VIH CS,INC,U / D输入高电流2 V
VIL CS,INC,U / D输入低电流+0.8 V CIN
(注5)
CS,INC,U / D输入电容VCC = 5V,VIN = VSS,TA = + 25°C,
f = 1MHz 10 pF
耐力和数据保留
参数MIN单位
最低耐久性100,000每位数据更改
每个登记册
数据保留100年

上电和掉电要求
建议的上电顺序是应用VCC / VSS
首先是电位器电压。 在通电期间,
直到DCP的数据表参数不完全适用
VCC达到最终值后1ms。 VCC坡道
规范始终有效。 为了防止不必要的
点击位置更改,或无意中存储,带CS
在VCC引脚开启之前或同时,INC和INC为高电平
充电。

应用信息
电子数控电位器(XDCP)提供
三个强大的应用优势:
1.固态电位器的可变性和可靠性。
2.基于计算机的数字控制的灵活性。
3.用于存储的非易失性存储器的保持性
多个电位计设置或数据。
电子电位器的基本配置

第6页的直流电气规范表 - 将参数VCC有效电流的ICC更改为ISB
将POD M8.118更新为最新版本,更改如下:
将侧视图1中的引线宽度尺寸从“0.25 - 0.036”修正为“0.25 - 0.36”
通过添加焊盘图案和移动尺寸更新为新的intersil格式
从表到绘图。
将POD M8.15更新为最新版本,更改如下:
将注1“1982”改为“1994”
改变了典型的推荐土地格局如下:
2.41(0.095)到2.20(0.087)
0.76(0.030)到0.60(0.023)
0.200至5.20(0.205)