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X9251单电源/低功耗/ 256抽头/ SPI总线,四路数字控制(XDCP™)电位器

日期:2019-4-22标签: (来源:互联网)

X9251集成了四个数字控制电位器(XDCP)在单片CMOS集成电路上。数控电位器采用电阻元件和CMOS开关的组合。该刮水器的位置由用户通过控制SPI总线接口。 每个电位器都与之相关联易失性抽头计数器寄存器(WCR)和四个非易失性可以直接写入和读取的数据寄存器用户。 WCR的内容控制擦拭器的位置。上电时,设备会调用默认数据的内容每个DCP(DR00,DR10,DR20和DR30)的寄存器到相应的WCR。XDCP可用作三端电位器或一种双端可变电阻器,种类繁多应用程序包括控制,参数调整和信号处理。

特征
一个封装中的四个电位器
256个电阻抽头 - 0.4%分辨率
SPI串行接口,用于写入,读取和传输操作电位器
抽头电阻:V CC = 5V时典型值为100Ω
4个电位器的非易失性数据寄存器
多个刮水器位置的非易失性存储
待机电流<最大5μA
V CC:2.7V至5.5V操作
50kΩ版本的总电阻
100年的数据保留
X9250的单电源版本
耐久性:每个寄存器每位有100,000个数据更改
24 Ld SOIC,24 Ld TSSOP
低功耗CMOS
无铅(符合RoHS标准)

电路级应用
改变电压放大器的增益
为比较器提供可编程DC参考电压和探测器
控制音频电路的音量
调整电压放大器电路中的失调电压误差
设置稳压器的输出电压
修整惠斯通电桥电路中的电阻
控制滤波器中的增益,特征频率和Q因子电路
设置传感器信号中的比例因子和零点调理电路
改变定时器IC的频率和占空比
改变RF电路中pin二极管衰减器的直流偏置
在反馈电路中提供控制变量(I,V或R)

系统级应用程序
调整LCD显示屏的对比度
控制通信中LED发射器的功率水平系统
设置和调节RF功率放大器中的DC偏置点
在无线系统中
控制音频和家庭娱乐系统的增益
为RF无线系统中的调谐器提供可变DC偏置
设置温度控制系统中的操作点
控制工业系统中传感器的工作点
修剪人工智能系统中的偏移和增益误差

功能引脚说明总线接口引脚串行输出(SO)SO是串行数据输出引脚。在读取周期期间,数据被移位在这个针上。数据由下降沿计时串行时钟。串行输入(SI)SI是串行数据输入引脚。所有操作码,字节地址和要写入器件寄存器的数据在该引脚上输入。数据由串行时钟的上升沿锁存。串行时钟(SCK)SCK输入用于将数据输入和输出X9251。持有(持有)HOLD与CS引脚配合使用以选择器件。一旦选择了部件并且正在进行串行序列,HOLD可用于暂停与...的串行通信控制器没有重置序列。暂停,HOLDSCK为低电平时必须置为低电平。恢复当SCK为低电平时,HOLD再次变为高电平。如果未使用暂停功能,HOLD应保持高电平倍。设备地址(A1和A0)地址输入用于设置两个最低有效位奴隶地址。从地址串行数据中的匹配必须使用地址输入来创建流才能启动与X9251通信。器件引脚A1和A0必须为绑定到指定内部地址的逻辑级别装置,芯片选择(CS)当CS为高电平时,X9251被取消选择,SO引脚为高阻抗,(除非正在进行内部写周期)设备处于待机状态。 CS LOW启用X9251,将其置于有功功率模式。应该注意的是之后在上电之前,需要上电,从高电平到低电平的转换任何操作的开始。

电位器引脚R H,R L.R H和R L引脚等效于端子连接机械电位器。由于有4个电位器,有4组R H和R L,使得R H0和R L0是DCP0的端子等。R W雨刷销相当于a的雨刮器端子机械电位器。由于有4个电位器,有4组R W,使得R W0是DCP0的端子等等。供应针脚系统供电电压(V CC)和电源接地(V SS)V CC引脚是系统电源电压。 V SS引脚是系统地面。其他针脚没有连接没有连接引脚悬空。这些引脚用于Intersil制造和测试目的。硬件写保护输入(WP)WP引脚处于低电平时,可防止对数据进行非易失性写入寄存器。运作原则X9251是一个集成电路,包含四个DCP和它们相关的寄存器和计数器,以及一个串行接口提供主机和主机之间的直接通信电位器。DCP说明每个DCP都使用电阻组合实现元件和CMOS开关。每个DCP的物理端都是相当于机械电位器的固定端子(R H和R L引脚)。 RW引脚是一个等效的中间节点到机械电位器的雨刮器端子。擦拭器端子在DCP内的位置由一个8位易失性抽头计数器寄存器(WCR)。

上电和下电建议上电或断电没有限制V CC的条件和施加到电位计的电压引脚提供的V CC总是大于或等于V H,V CC斜率规范始终有效。抽头计数器寄存器(WCR)X9251包含四个抽头计数器寄存器,每个寄存器一个电位器。抽头计数器寄存器可以设想为一个8位并行和串行负载计数器,其输出已解码从其电阻阵列中选择256个抽头位置中的一个。该WCR的内容可以通过四种方式改变:它可能是由主机通过写抽头计数器寄存器直接写入指令(串行负载);它可能是间接写的传输四个相关数据寄存器之一的内容通过XFR数据寄存器指令(并行加载);有可能通过递增/递减一次修改一步指令(有关更多信息,请参见第10页的“指令格式”)细节)。最后,它加载了数据寄存器的内容上电时为零(DR#0)抽头计数器寄存器是易失性寄存器;就是它X9251断电时内容丢失。虽然寄存器自动加载DR#0中的值上电,这可能与目前的价值不同

断电。建议使用上电指南以确保将DR#0值适当加载到WCR#中。数据寄存器(DR)四个DCP中的每一个都具有四个8位非易失性数据寄存器。这些可以由主机直接读取或写入。数据也可以在四个数据寄存器中的任何一个之间转移相关的抽头计数器寄存器。所有操作都在改变数据其中一个数据寄存器是一个非易失性操作并且需要最长10毫秒。如果应用程序不需要存储多个设置电位器,数据寄存器可以作为常规使用系统参数或用户首选项数据的内存位置。位[7:0]用于存储256个抽头位置或数据中的一个(0~255)。状态寄存器(SR)该1位状态寄存器用于存储系统状态。WIP:正在写入状态位,只读。•WIP = 1,表示正在进行高压写入循环。•WIP = 0,表示没有高压写周期进展。

串行接口X9251支持SPI接口硬件约定。该设备通过SI输入访问,数据输入,在上升SCK。 CS必须为低电平且HOLD和WP引脚必须为低电平在整个操作过程中为高。SO和SI引脚可以连接在一起,因为它们具有三国产出。这有助于减少系统引脚数。识别字节在CS之后,从主机发送到X9251的第一个字节从HIGH变为LOW,称为Identification Byte。最多标识字节的重要四位是设备类型标识符,ID [3:0]。对于X9251,它固定为0101。识别字节的最低四位是从机地址位,AD [3:0]。对于X9251,A3为0,A2为0,A1为输入引脚A1的逻辑值,A0是逻辑值输入引脚A0。只有Slave Address匹配的设备主机发送的输入位执行指令。 A1和输入信号可以主动驱动A0输入绑定到V CC或V SS。指令字节发送到X9251的下一个字节包含指令和注册指针信息。四个最重要的位是用于提供指令操作码(I [3:0])。 RB和RA位指向每个关联的四个数据寄存器之一XDCP

说明九条指令中有四条长度为三个字节。这些说明是:•读取抽头计数器寄存器 - 读取当前抽头位置选定的电位计•写入抽头计数器寄存器 - 更改当前抽头位置选定的电位计•读取数据寄存器 - 读取所选数据的内容寄存器•写入数据寄存器 - 为所选数据写入新值寄存器•读取状态 - 此命令返回WIP的内容指示内部写周期是否正在进行的位三字节指令的基本顺序.这些三字节指令之间交换数据WCR和其中一个数据寄存器。从数据传输注册到WCR本质上是写入静态RAM,用静态RAM控制游标位置。的回应这个动作的刮水器推迟了W WRL。从WCR转移(当前游标位置),数据寄存器是写入非易失性存储器,至少需要t WR才能完成。传输可以在四个电位器之一之间进行WCR及其相关寄存器之一DR;或者可能发生在全球范围内,所有电位器之间发生转移和一个相关的登记册。读状态寄存器指令是唯一的唯一格式。四条指令需要一个双字节序列才能完成。这些指令在主机和X9251之间传输数据;在主机和其中一个数据寄存器之间或直接

主机和抽头计数器寄存器之间。这些说明是:•XFR数据寄存器到抽头计数器寄存器 - 此传输一个指定数据寄存器的内容到关联的抽头计数器寄存器。•XFR抽头计数器注册到数据寄存器 - 此传输指定的抽头计数器的内容注册到指定的相关数据寄存器•全局XFR数据注册到抽头计数器寄存器全局XFR数据注册到抽头计数器注册 - 这将传输所有指定数据的内容注册相关的抽头计数器寄存器。•全局XFR抽头计数器注册到数据寄存器全局XFR抽头计数器注册到数据注册 - 这将传输所有抽头计数器的内容注册指定的相关数据寄存器。增量/减量命令最后的命令是递增/递减。Increment / Decrement命令与另一个命令不同命令。一旦命令发出并且X9251有回应了一个承认,主人可以计时因此,在一个分段步骤中选择擦拭器向上和/或向下为主机提供微调功能。对于每个SCK时钟当SI为高电平时脉冲(t HIGH),所选的抽头移动一个刮水器朝向R H端子的位置。同样,对于每个SCK当SI为低电平时,时钟脉冲,选定的抽头移动一个抽头朝向R L终端的位置。详细说明显示了此操作的顺序和时间。

应用信息电子电位器的基本配置

应用电路

应用电路(续)