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DS1806
数字电位器六重奏
www.dalsemi.com
特点
§
六个数字控制的64位
电位器
§
3线串行接口提供了用于阅读和
设置每个电位器
§
设备可以级联的单处理器
多装置控制
§
标准电阻值:
- DS1806-010
10 k
- DS1806-050
50 k
- DS1806-100
100 k
§
工作温度范围:
- 工业级温度: -40 °C至+ 85°
C
C
引脚分配
W1
W2
L1-3
W3
W4
L4-6
W6
RST
CLK
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
V
CC
H1
H2
H3
H4
H5
W5
H6
D
IN
C
OUT
PIN品说明
V
CC
RST
D
IN
CLK
C
OUT
H1 - H6
W1 - W6
GND
L1-3
L4-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3V或5V电源
串行端口复位输入
串口数据输入
串口时钟输入
级联数据输出
锅高端终端
锅的滑动端
低终端花盆1至3
低终端花盆4-6
DS1806 20引脚DIP ( 300密耳)
DS1806S 20引脚SOIC ( 300密耳)
DS1806E 20引脚TSSOP ( 173密耳)
见机甲。图科
描述
在DS1806数字电位计六重奏是一个六通道,数字控制,固态线性
电位器。各电位器是由63 equiresistive部分如图中块
图1.每个电位器的框图具有用户可访问的三个端子。这些包括高
侧端子,高度
X
时,抽头端子,W
X
和低端终端, L1-3和L4-6 。电位器1
通过3有着相同的低端终端L1-3 ;同样,电位计4至6份额低端
终端L4-6 。
每个抽头'的位置是通过一个8位寄存器的值来选择。该设备的通讯和控制
s
通过3线串行接口来完成。这与级联输出接口结合使
要读取的设备游标设置的值。
1第8
102199
DS1806
对于多设备和单处理器环境中, DS1806可级联或菊花链。
此功能允许一个单一的处理器来控制多台设备。
该DS1806是10 , 50和100欧姆版本,并规定工作在工业温度
范围内。包设备包括20引脚的DIP , SOIC封装,以及TSSOPs 。
手术
该装置的框图在图1中提供了如图所示, DS1806包含六个64位
电位器的抽头位置是由一个8位的值来设置。该DS1806包含一个48位I / O移位
寄存器,该寄存器用于存储相应的抽头位置的数据为每个6电位。
每个电位器具有用户可访问的三个端子。这些包括高侧端子,H
X
,
雨刮器终端,W
X
和低端终端, L1-3和L4-6 。电位计1至3股
同样的低端终端L1-3 。同样地,电位器4 6股低端终端L4-6 。
对DS1806的控制是通过一个3线串行通信接口,它允许用户完成
设置每个电位器的滑动端位置值。 3线串行接口包括控制
信号的
RST
, D
IN
和CLK 。上电时,每个电位器的抽头被设置为低
结束端子L
X
(00000000).
RST
控制信号用于使3线串行端口的操作。该
RST
信号( 3线串行端口)
是活性时处于高状态。任何通信意在改变雨刮器的设置必须以
的过渡
RST
从低状态到高状态。
在CLK信号的输入,用于提供对数据的输入和输出定时同步。抽头位置
数据被加载到通过D的DS1806
IN
输入端。这个数据被移位一比特的时间进
该部分的48位I / O移位寄存器, LSB在前。图3提供了48位的移位的示图
注册。
图4提供3线串行接口协议和时序图。如图所示, 3线接口处于非活动状态
RST
信号输入端为低电平。一旦
RST
已经从低转变为高态时,串行
端口被激活。当激活时,数据被加载到I / O移位寄存器的低到高的转变
在CLK 。
数据是为了对LSB首先发送。电位从1指定通过6和值
对于电位器-1将输入到移位寄存器中的第一个数据,接着该potentiometer-的
2 ,等等。
每个擦拭器具有一个用于设定该电阻阵列上的雨刷的位置的8位寄存器。
由于DS1806是一个64位的电位,只需要6比特的信息来设置雨刷
位置。的信息剩下的两个比特被用来提供一个“不要”变化“功能。雨刮器
t
位置由比特位置0到5的每个寄存器的控制。在“唐”变“的特点是
t
由6位,每个寄存器的第7控制。当6,7位有值“11 XXXXXX , ”抽头位置将
5.通过不考虑位0的状态的改变,如果6,7位被设置为任何其他值,位0
通过5将被用作新的抽头位置。在“唐”变“功能允许用户改变
t
在DS1806中的任何电位器,而不会影响或不必记住剩余价值
电位器雨刷器的位置。图2提供了一种用于抽头'寄存器的格式。
s
2第8
102199
DS1806
雨刮器的位置对每个电位器是这样的位置,对应63到H
X
在DE-终端
副而与位置0对应于接地端子。例如,要设置一个电位'刮水器
s
位置15 (十进制)二进制值移入抽头寄存器应该是00001111.这将
将雨刮器水龙头在15
th
步骤低端终端中,L以上
X
.
所有的通信数据应该写入或读取时提供总48位信息
从零件。这是使用所有六个电位计的应用尤其如此。如果一组完整的48
位不被发送到所述部分,可能会出现不希望的抽头位置的设置。
DS1806框图
图1
雨刮器的寄存器配置
图2
48位I / O移位寄存器
科幻gure 3
3 8
102199
DS1806
3线串行端口时序
图4
级联操作
在DS1806的一个特征是从一个单一的处理器控制多个设备的能力。多种
DS1806s可以链接或菊花链如示于图5作为一个数据位被输入到I / O的移
在DS1806的寄存器,一个位将出现在C
OUT
50纳秒的最大延迟之前的终端。
的LSB电位-1将总是第一个伸出的部分在事务的开始。
此外,将C
OUT
终端始终是活动的,无论状态
RST
。然而,D
IN
和CLK
输入被忽略时,
RST
处于低状态。
了C
OUT
在DS1806的输出可用于驱动对D
IN
另一个DS1806的输入。当级联
多台设备,发送的总比特数总是为48乘以总数
DS1806s被级联。
一个可选的反馈电阻可放置的C之间
OUT
的最后一个设备和所述第一终端
DS1806
IN
输入,它允许控制处理器来读取和写入数据或圆时钟
通过菊花链数据。反馈或隔离电阻的值应在1的范围内
kΩ至10 kΩ的。
读取数据时,读出装置将其自身配置为输入并监视D的状态
IN
线,其
用C驱动
OUT
通过隔离电阻。当
RST
被驱动为高,比特48是本上的C
OUT
销,其被反馈到输入端D
IN
引脚通过隔离电阻。当CLK输入转换
从低到高,位48被装载到I / O的移位寄存器的第一位置和位47变为存在于
C
OUT
和D
IN
下一个设备。后48位(或菊花的DS1806s的48倍的数量
链) ,该数据已转移完全围绕并返回到其原始位置。当
RST
转换到
低状态,以结束数据传输,这个值(相同的读取发生之前)在移位装
注册。
绝对和相对LINEARITY
绝对的线性度被定义为实际测得的输出电压与之间的差
期望的输出电压。绝对线性度给出了一个最小增量或预期产出方面
当滑片移动一个位置。在DS1806被指定为具有绝对的线性
±0.50
LSB 。
相对的线性度是两个相邻的抽头位置点之间的测量误差。该DS1806是
指定为具有一个相对线性
±0.25
LSB 。
4 8
102199
DS1806
典型应用配置
图6示出DS1806作为固定增益衰减器的典型应用程序的配置。在这
配置, DS1806调整所述输入信号的衰减电平。在雨刷的变化
电阻是由部分的滑动端子连接到高阻抗负载最小化。
取决于整个抽头电压时,其电阻可能会发生变化,从400欧姆到1000欧姆。注意
图6中的电阻R1应选择为比抽头电阻R大得多
W
.
级联多个器件
图5
固定增益衰减器
图6
5 8
102199
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