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DS1023
8位可编程定时元件
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特点
0.25纳秒, 0.5纳秒, 1纳秒, 2纳秒, 5 ns的步长
片内基准延迟
可配置为延迟线,脉冲宽度
调制器,或自由运行的振荡器
可以通过一个完整周期以上的时钟延迟
保证单调性
并行或串行编程
单5V电源
16引脚DIP或SOIC封装
引脚分配
IN
LE
Q/P0
CLK/P1
D/P2
P3
P4
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
V
CC
OUT / OUT
P / S
P7
P6
MS
P5
REF / PWM
DS1023 300密耳DIP
DS1023S 300密耳SOIC
引脚说明
IN
P0/Q
P1/CLK
P2/D
P3 - P7
GND
OUT /
OUT
REF / PWM
P
/S
MS
LE
V
CC
- 输入
- 并行输入P0 (并行模式)
- 串行数据输出(串行模式)
- 并行输入P1 (并行模式)
- 串行时钟输入(串行模式)
- 并行输入P2 (并行模式)
- 串行数据输入(串行模式)
- 保持平行输入
- 地面
- 输出
- 参考或PWM输出
- 并行/串行编程
SELECT
- 输出模式选择
- 输入锁存使能
- 电源电压
描述
的DS1023是在功能上与DS1020 / DS1021相似的8位可编程延迟线。
附加的功能已被添加到扩展了应用范围:
内部延迟线架构进行了修订,使时钟信号由会延迟到全
周期以上。加之片上参考延迟(以抵消或固有的“零步”延迟
的装置)时钟相位,现在可以改变在整个0-360度的范围内。
1 16
022300
DS1023
片上的门控设置以允许该设备提供一个脉冲宽度调制的输出,由触发
输入与持续时间的设定值进行设置。
可替换地,输出信号可被反相芯片上,从而使所述装置执行作为一个自由运行
振荡器若输出(外部)连接到输入端。
程序设计
器件编程是一样的DS1020 / DS1021 。然而,请注意,串行时钟和
数据引脚与三个并行输入引脚共用。
P
/ S引脚控制在DS1020 / DS1021相同的功能, “模式选择” (但是反转
极性) 。该引脚上的逻辑低电平使并行编程模式。 LE必须以高
逻辑电平来改变设定值;当LE为低电平时数据被内部锁存和
并行数据输入可以在不影响编程的值改变。这是很有用
复用总线的应用。为硬连线的应用LE应连接到一个高逻辑电平。
P
/ S的高串行编程功能。 LE必须保持高度,使装载或阅读
内部寄存器,在此期间该延迟是由预先编程的值来确定。
数据移入MSB到LSB顺序CLK输入的上升沿。数据传输结束,并且
当LE为低电平时新的值被激活。
并行模式(
P
/S = 0)
在并行编程模式, DS1023的输出将重现的逻辑状态
由八个程序输入的状态来确定的延迟后输入管脚P0 - P7 。并行输入端
可以用DC电平或计算机产生的数据进行编程。对于不常修改
延迟值,跳线可被用来连接输入引脚到V
CC
或地面。对于需要应用
频繁的定时调整中,可以使用DIP开关。锁存器的使能引脚(LE)必须是在一个逻辑1
硬连线实现。
当八个并行编程的位是使用计算机设置,获得了最大的灵活性
产生的数据。当数据设置(T
DSE
)和数据保持(T
DHE
)要求得到遵守,使能引脚
可用于锁存的8位总线提供的数据。锁存使能必须处于逻辑1被保持,如果不使用
锁存数据。在延迟值,稳定时间每次更改(T后
EDV
或T
PDV
)被输入之前,需要
逻辑电平准确地延迟。
串行模式(
P
/S = 1)
在串行编程模式下, DS1023的输出将再现输入的逻辑状态
后8位值确定的延迟时间移入串行端口D.在观察数据的建立
(t
DSC
)和数据保持(T
DHC
)的要求,定时数据中的MSB到LSB的顺序装入由上升沿
串行时钟(CLK) 。锁存器的使能引脚(LE)必须处于逻辑1来加载或读取内部的8位
输入寄存器,在此期间该延迟是由激活的最后一个值来确定。数据传输结束
和新的延迟值被激活时,允许锁存(LE )返回至逻辑0的每个变化后,将
沉降时间(t
EDV
前的延迟是正确的)是必需的。
如定时值被移入串行数据输入端( D)中, 8位的输入寄存器的先前内容
在MSB到LSB的顺序移出串行输出引脚( Q)的。通过连接一个串行输出
DS1023第二DS1023的串行输入,多个器件可以菊花链(级联)的
编程目的(图1) 。单位序列的总比特数必须是8的次数
菊花链和各组的8位必须在MSB到LSB的顺序被发送。
2 16
DS1023
应用程序可以通过连接串行输出引脚(Q)向所述读出的DS1023延迟线的设定
通过与1至10千欧(图2)的值的电阻器串行输入(D)。由于读出过程是
破坏性,电阻写入设备时恢复读取的值,并提供隔离。该
电阻必须在最后一个设备的串行输出(Q)连接到的所述第一设备的串行输入端(D)的
菊花链(图1) 。为通过电阻器具有自动恢复的串行读出的,该装置用于
写串行数据必须去一个高阻抗状态。
发起一个串行读取,锁存使能(LE)取为一个逻辑1,而串行时钟(CLK)为逻辑0 。
经过等待时间(t
EQV
) , 7位( MSB),将出现在串行输出(Q) 。在第一个上升( 0 --> 1 )
串行时钟(CLK)的过渡,第7位( MSB)被重写和第6位上出现的输出的时间后
t
CQV
。以恢复输入寄存器到其原始状态,这样的时钟过程必须重复八次。
在菊花链的情况下,该过程必须重复每包8倍。如果读出的值
前锁恢复使能( LE )返回0,没有稳定时间(T
EDV
)是必需的,该
编程的延迟保持不变。
由于DS1023是CMOS设计中,未使用的输入引脚(P3 - P7)必须连接到明确定义的逻辑
水平;它们也不应该被允许浮动。串行输出Q / P0应该被允许,如果不使用浮动。
级联多个器件(菊花链)
图1
串行READOUT
图2
参考延迟
在所有延迟线有一种内在的,或由通过传播延迟“步骤零” ,延迟
输入和输出缓冲器。在此设备相比,延迟步骤的步骤零延迟可能相当大
尺寸。为了简化系统设计基准延迟已被包含在芯片可被用来
补偿步骤零延迟。在实践中,这意味着,如果该装置与一个时钟,用于供给
例如,最小编程输出延迟是有效的零相对于该参考延迟。
3 16
DS1023
对于最高的精度,强烈建议参考延迟使用。在输入变化
电压电平与过渡时间可以显著改变所测量的延迟从输入到输出。这
如果参考延迟输出用于效果是完全除去。此外,在第零步不利影响
引起的加工温度系数延迟也抵消。
输入脉冲的持续时间
在DS1023的内部结构允许输出的延迟时间为比相当长
输入脉冲宽度(参见AC规格) 。这个特点是在许多应用中是有用的,特别是时钟
相位控制,其中,可以实现延迟高达和超过一个完整的时钟周期。
模式选择
在DS1023有四个可能的输出的功能,但只有两个输出引脚。两者的功能
输出引脚由模式选择( MS)的针来确定。
MS = 0
科幻gure 3
输出功能
参考输出
延迟输出
名字
REF
OUT
引脚数
9
15
输出是延迟了由编程的值设定的量的输入波形的一个拷贝(表
1) 。零编程值仍会导致非零延迟如在步骤零延迟指示
规范。上输出的信号是相同的极性的输入。
REF是一个固定的参考延迟。它也是输入波形的一个副本,但是延迟间隔被固定在
值大致相等的步骤零值的装置(如图中的参考延迟
规范)。事实上该装置被修整,以确保参考延迟总是稍长
比第零步值( 1.5纳秒典型值) 。
4 16
DS1023
MS = 1
图4
输出功能
脉宽调制输出
延迟和反向输出
名字
PWM
OUT
引脚数
9
15
脉宽调制是通过对输入波形的上升沿触发的输出。过了一段时间间隔大约为
等于步骤零延迟器件的PWM输出会高。输出将返回到低
通过编程的值(表1)确定的时间间隔后的水平。因此,输出脉冲宽度可以
从(近)零获得该设备的充分的延迟范围。在实践中,最小输出脉冲
宽度是由该装置的响应时间大约为5ns的限制。编程值小于
这将导致输出高电平的电压的降低,直到最终没有可觉察的输出脉冲
就产生了。输出的频率/重复率是由输入频率来确定。输入
脉冲宽度可以比输出脉冲的宽度更短,并且仅由最小输入脉冲限于
宽度规格。 PWM功能不是“重新触发的” ,随后输入触发脉冲应
不存在,直到输出返回到一个较低的水平。
在输入波形的反转副本延迟了由编程设定的量
值(表1) 。零编程值仍会导致非零延迟如在步骤指示的
零延迟规格。该
OUT
销也可以从外部连接到输入引脚,以产生一
自由运行的振荡器。振荡的频率由所述编程的延迟值确定
装置(见表2) 。
OUT
5 16
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