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DS1267
双通道数字电位器芯片
www.dalsemi.com
特点
§
超低功耗,安静,
无泵设计
§
两个数字控制, 256位
电位器
§
串行端口提供装置,用于设定和
看完这两个电位器
§
电阻器可以被串联连接,以
提供更高的总电阻
§
14引脚DIP , 16引脚SOIC , 20引脚TSSOP
套餐
§
电阻元件是温度
补偿为± 0.3 LSB的相对线性
§
标准电阻值:
- DS1267-10 10千欧
- DS1267-50 50千欧
- DS1267-100 100 kΩ的
§
工作温度范围:
- 工业级: -40 ° C至+ 85°C
引脚分配
VB
NC
H1
L1
W1
RST
CLK
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
V
CC
NC
S
OUT
W0
H0
L0
C
OUT
DQ
16引脚SOIC ( 300密耳)
见机甲。图科
VB
H1
L1
W1
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
V
CC
S
OUT
W0
H0
L0
C
OUT
DQ
引脚说明
L0, L1
H0, H1
W0, W1
V
B
S
OUT
RST
DQ
CLK
C
OUT
V
CC
GND
NC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
电阻器的低端
高端电阻器
电阻的滑动端
基体偏压
堆叠配置输出
串行端口复位输入
串口数据输入
串口时钟输入
级联端口输出
+5伏电源
无内部连接
RST
CLK
GND
14引脚DIP ( 300密耳)
见机甲。图科
VB
NC
H1
L1
W1
RST
CLK
NC
NC
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
V
CC
NC
NC
S
OUT
W0
H0
L0
C
OUT
NC
DQ
20引脚TSSOP ( 173密耳)
1 12
102199
DS1267
描述
在DS1267双通道数字电位器芯片包括两个数字控制,固态
电位器。每个电位器由256电阻部分。每个电阻之间的部分
和电位器的两端抽头点是访问的雨刮器。的位置
刮水器电阻阵列上由一个8位的值,它控制哪些抽头点被连接到刮水器设置
输出。通信和设备的控制是通过一个3线串行接口来完成。
该接口允许在设备抽头位置被读取或写入。
两个电位器可以串联连接(或叠层),用于与所述增加的总电阻
相同的分辨率。用于多设备,单处理器环境中, DS1267可以级联或
菊花链式连接。此功能提供了多台设备通过单三线式总线控制。
该DS1267是三个标准电阻值,其中包括10 , 50 ,和100千欧的版本提供。
可用的软件包的设备包括一个14引脚DIP , 16引脚SOIC封装,以及20引脚TSSOP封装。
手术
在DS1267包含两个256位的电位,其抽头位置是由一个8位的值来设置。
这两个8位的值写入到一个17位I / O移位寄存器,用来存储两个雨刮器位置
且堆栈选择位,当该设备加电。在DS1267的框图呈现
图1 。
在DS1267的通信和控制是通过一个3线串行接口来实现的
驱动一个内部控制逻辑单元。 3线串行接口由三个输入信号:
RST
,
CLK和DQ 。
RST
控制信号用于使该装置的3线串行端口的操作。该芯片是
选择时
RST
高;
RST
一定要高,开始对DS1267的任何通信。在CLK
信号输入端,用于提供对数据的输入和输出定时同步。在DQ信号线
用来传输电位器触点设置和堆栈选择位配置的17位I / O移位
注册DS1267的。
图9 ( a)是3线串行接口协议。如图所示, 3线接口处于非活动状态时
RST
信号输入端为低电平。与DS1267通信需要的过渡
RST
从一个低输入
状态为高电平状态。一旦该3线端口已被激活,数据被输入到零件上的低到
高过渡的CLK信号输入。在时序提供的三线串行时序要求
图9的图,(b ) - ( c)所示。
写入DS1267通过3线串行接口的数据被存储在17位I / O移位寄存器(见
图2)。 17位I / O移位寄存器包含8位电位器触点位置值,
堆栈选择位。在I / O移位寄存器的组合物,提出了在I / O偏移在图2中第0位
寄存器中包含的堆栈选择位,这将在标题为部分讨论"Stacked
Configuration." 1位通过I / O移位寄存器的8包含电位- 1雨刮器位置值。
第1位包含抽头设置的MSB为电位器1和第8位的LSB的抽头设置。
9位通过I / O移位寄存器16包含电位, 0抽头位置的值,与
MSB的抽头位置占据第9位和LSB位16 。
2 12
102199
DS1267
DS1267框图
图1
I / O移位寄存器
图2
数据传输总是以堆栈选择位,随后由电位器,雨刷器1
位置值,最后电位0抽头位置值。
当抽头位置的数据是要被写入到DS1267 , 17比特(或某些整数倍)的数据的应
总是被发送。不发送完整的17位(或多个)的交易将离开
在所需的抽头位置不完整和可能注册错误。
之后的通信交易已经完成,则
RST
信号输入应采取的低
状态,以防止任何意外更改设备的移位寄存器。一旦
RST
已经达到一个低状态时,
在I / O移位寄存器的内容被装入设置的抽头位置的各多路转换器。
新的雨刮器位置才会后搞
RST
转换到非活动状态。在器件上电
在DS1267刮水位置将被设置在所述总电阻或二进制值1000 0000 50% 。
3 12
102199
DS1267
堆叠配置
在DS1267的电位可以被串联连接,如示于图3。这被称为
层叠配置。层叠配置允许用户总端至端的两倍
该部分的电阻和的步骤512(或9位分辨率)的数目。
雨刮器输出的组合堆叠电位计将采取在S
OUT
销,这是
电位器, 0雨刷( W0 )或多路复用输出电位- 1 ( W1 ) 。电位器
刮水器在S选择
OUT
输出由堆栈选择位的17位的设定(位0)管辖的I / O
移位寄存器。如果堆栈选择位的值为0时,多路输出,S
OUT
,将其的
电位器0雨刷。如果堆栈选择位的值为1时,多路输出,S
OUT
,将其的
电位- 1雨刮器。
堆叠配置
科幻gure 3
级联操作
在DS1267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
DS1267s可以链接或菊花链式连接,如图4。作为一个数据位被输入到I / O的移
在DS1267位将出现在C寄存器
OUT
内的50纳秒的延迟上限输出。
在DS1267的堆栈选择位将总是第一个出部分在事务的开始。
附加了C
OUT
引脚的状态始终处于激活状态,无论
RST
。这允许一个读出的I / O的
在不改变其值的移位寄存器。
级联多个器件
图4
4 12
102199
DS1267
了C
OUT
在DS1267的输出可用于驱动的另一个DS1267的DQ输入。当连接
多个设备,传送的比特的总数量是在DS1267s的总的17倍的数量
菊花链。
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
DS1267 DQ输入,从而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
到10千欧。
当通过C读取数据
OUT
引脚和隔离电阻,在DQ线悬空受阅
装置。当
RST
被驱动为高,比特17是本上的C
OUT
销,其被反馈到输入的DQ
引脚通过隔离电阻。当CLK输入由低变为高时,位17被装载到
在I / O移位寄存器的第一位置和16位的C成为目前
OUT
而下一个设备的DQ 。后
17比特(或菊花链DS1267s的17倍的数量) ,该数据已转移完全围绕
并返回到其原始位置。当
RST
跃迁到低状态,以结束数据传输,则该值(在
同样作为读出发生之前)被装入刮水器-0,刮水器-1,和堆栈选择位的I / O寄存器。
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。图5给出用于测量绝对线性的测试电路。绝对
线性给出的最小增量的条款或预期的输出时,滑片移动1
位置。在测试电路中的情况下,一个最小增量(MI)或一个LSB将等于五百一十二分之一十伏。
该方程对于绝对线性给出如下:
(1)
绝对线性度
AL = {V
O
(实际) - V
O
(预期)} / MI
相对的线性度是两个相邻的抽头位置的点之间的测量误差,并给出了在计算
心肌梗死的公式( 2)。
(2)
相对线性
RL = {V
O
第(n + 1 ) - V
O
( n)}存储/ MI
图6是绝对的线性度和相对的线性度与为DS1267 ,在25℃的抽头位置的曲线图。
该规范为DS1267的绝对线性度为± 0.75 MI典型。该规范相
在DS1267的线性度为± 0.3 MI典型。
5 12
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