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DS2450
1-Wire
TM
四路A / D转换器
www.dalsemi.com
特点
§
四高阻抗输入测量
模拟电压在1 -Wire总线
§
用户可编程的输入电压范围( 2.56V ,
5.12V ),分辨率(1至16位)和报警
门槛
§
5V单电源工作
§
极低功耗: 2.5 mW的主动, 25
W
空闲
§
内置多点控制器允许多
DS2450 “来进行识别和操作上
s
常见的1 -Wire总线
§
响应如果模拟条件搜索
电压超过报警门限
§
未使用的通道模拟输入可以作为
为开漏闭环数字输出
控制
§
直接连接到一个单一的端口引脚
微处理器,通信速率达
为16.3kbps
§
高速模式提升通信速度
每秒142k位
§
片上16位CRC发生器的
保障数据传输
§
唯一的,工厂光刻和测试的64位
注册号( 8位家族码+ 48-
位序列号8位CRC校验码)保证
绝对可溯,因为没有任何两个器件
一样
§
8位家族码设备
通信要求总线主控器
§
工作温度范围从-40 °到
C
+85°
C
§
结构紧凑,低成本的8引脚SOIC表面贴装
引脚分配
V
CC
NC
数据
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
AIN -D
AIN -C
AIN -B
AIN -A
8引脚SOIC ( 208英里)
引脚说明
V
CC
NC
数据
GND
AIN -A
AIN -B
AIN -C
AIN -D
4.5至5.5伏特
不要连接
1-Wire总线
模拟量输入A
模拟量输入B
模拟量输入的C
模拟量输入端D
订购信息
DS2450S
8引脚SOIC
描述
在DS2450的1-Wire四路A / D转换器采用逐次逼近模拟到数字
转换为四到一个模拟多路复用器。每个输入通道都有自己的寄存器设置保存
输入电压范围,分辨率和报警阈值,以及标志,以使参与
装置中的检索条件,如果输入电压超出了规定的范围。两个报警标志为每
信道指示,如果测得的电压太高或太低,而无需总线主机做
1 24
102199
DS2450
比较。每个A / D转换是由总线主机发出。信道不作为模拟输入
可以作为数字漏极开路输出。禁止输入后,总线主机可直接打开或
断在所选择的信道的漏极开路的晶体管。所有设备的设置都保存在SRAM和保持
非易失性,而该设备得到电源既可以通过1 -Wire总线或通过其V
CC
引脚。后
上电复位标志上电一个信号总线主机需要恢复之前的设备设置
常规操作就可以恢复。所有器件寄存器和转换读出寄存器被组织为
3个8字节的内存页类似于DS2505 / 6设备的状态存储器。片上CRC16
通过一个结束阅读时发生器防止传输错误的通信
内存页面以及写入单个字节时相同。
概观
在图1的框图说明该装置的主要功能块。该DS2450包含一个
工厂光刻注册号,包括一个唯一的48位序列号, 8位CRC校验码和8位
位家族码( 20H ) 。在DS2450的64位ROM部分不仅创造了一个绝对独特的
电子识别设备本身,而且是定位和处理装置,以一个装置
行使其控制功能。
该设备获取电源无论是从1 -Wire总线或通过其V
CC
引脚。如果没有一个V
CC
供应
装置储存的能量上的时段,一个内部电容器,其中所述信号线为高,并继续
在1 -Wire总线的低次操作过这种“寄生”电源,直到它返回到高
补充寄生(电容)电源。然而,这仅用于提供足够的能量
通信。进行A / D转换的1 -Wire总线的强上拉至5V或V
CC
供应
是必须的。
DS2450框图
图1
2 24
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DS2450
等级结构1 -Wire协议
图2
在DS2450采用标准的Dallas Semiconductor的1 -Wire协议进行数据传输。通讯
到与DS2450需要一个单一的双向线路,其为通常的一个端口管脚
微控制器。 1-Wire总线协议的层次结构示于图2中的1-Wire总线
主机必须首先提供七个ROM功能命令中的一条, 1 )读ROM , 2 )匹配ROM , 3 )
搜索ROM , 4 )条件搜索ROM , 5 )跳过ROM , 6 ),高速模式跳过ROM或7 ) Overdrive-
匹配ROM 。一旦超速ROM命令完成以标准速度执行的
随后的所有通信都以较高的速度器件将进入高速模式。该
所需的这些ROM功能命令的协议如图9中描述的ROM功能后
命令执行成功,存储和控制功能变得方便和主
可以提供可用的命令中的任何一个。该协议为这些命令在图中描述
6.所有的数据读取和写入第一至少显著位。
64位光刻ROM
每个DS2450包含一个唯一的ROM代码是64位长。第8位是1 -Wire家族
代码。接下来的48位是唯一的序列号。最后8位是前56位的CRC校验码。 (见
图3 ), 1- Wire CRC校验码的多项式发生器由移位寄存器的生成和
异或门,如图4,该多项式为X
8
+ X
5
+ X
4
+ 1有关的其他信息
达拉斯1 - Wire循环冗余校验可在DS19xx iButton的书
TM
标准。该
移位寄存器作为CRC校验累加器被初始化为零。然后开始用最少显著
家族码位,一次一个位被移入。 8后
th
家族码位被输入后,
然后将序列号被输入。 48后
th
序列号的位被输入时,移位
寄存器包含CRC值。移入8位CRC校验码后,移位寄存器的所有
零。
3 24
102199
DS2450
64位光刻ROM
科幻gure 3
1-Wire CRC发生器
图4
器件寄存器
DS2450的寄存器映射到24个字节相邻组织是线性的内存范围
3个8字节的页。第一页,称为转换结果读出,包含存储区域的削片
内部逻辑会将转换的结果为主机读取。与通道A在起跑线
最低的地址,每个信道具有分配给该转换结果, 16位的区域,如图
5A 。上电默认为转换结果读出寄存器为全零。无论决议
请求时,转换的最显著位总是在相同的比特位置。如果小于16位
分辨率被请求时,转换结果的至少显著位将被填充零,以便
总是产生一个16位结果。对于需要不到四个模拟输入的应用,人们应该
开始使用的第一信道输入端D ,为第二个输入C等的优点在于,当
读取转换结果中的一个到达页面的CRC16的,并与它的端越早和
最大限度地减少了1 - Wire总线上的通信量。有关阅读更多详细信息,请参阅只读存储器
命令的说明。
存储器映射第0页,转换结果读出
图5A
地址
00
01
02
03
04
05
06
07
第7位
A
最高位一
B
最高位B
C
最高位
D
最高位
第6位
A
A
B
B
C
C
D
D
第5位
A
A
B
B
C
C
D
D
4位
A
A
B
B
C
C
D
D
第3位
A
A
B
B
C
C
D
D
第2位
A
A
B
B
C
C
D
D
第1位
A
A
B
B
C
C
D
D
位0
一,所以LSb
A
所以LSb B
B
所以LSb
C
所以LSb
D
控制和状态信息用于所有通道位于存储器页面1 (图5b) 。作为用于
转换结果读出,每个信道分配了16位。四个最低显著比特,称为RC3到
RC0 ,是一个无符号的二进制数,它表示要转换的比特数。 1111 A码
(十进制15 ),会生成一个15位的结果。对于一个完整的16位转换的码数必须是0000 。
超越RC3接下来的两个位总是读为0。他们没有的功能,不能变更为1秒。
4 24
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DS2450
在下位,OC(输出控制)和OE (允许输出)控制交替使用的信道作为输出。
对于正常的操作,模拟输入通道的OE位必须是0 ,渲染所述OC位到一个
别小心。使用OE设置为1, OC为0将使信道“的输出晶体管导通, OC为1
t
s
将开关晶体管关闭。带有上拉电阻为正电压,例如,所述OC位将
直接转换成电压等效其逻辑状态。使输出不禁止
模拟输入。转换仍然是可能的,但会导致数值接近0,如果晶体管
在进行。
在渠道“控制和状态寄存器的第二个字节的IR位选择输入电压范围。
s
与IR设置为0,最高可能的转换结果时达到2.55V 。 IR设置为1的需要
5.10V的输入电压为相同的结果。 IR左边的位没有任何作用。它总是读0
并且不能被改变为1。
接下来的两个位, AEL报警启用低,爱德华报警启用高,控制设备是否会
在响应条件搜索命令(参见ROM功能)如果值的转换结果
在报警中指定的高(爱德华)高于或低于( AEL ),比道“的报警阈值电压
s
设置。报警标志AFL (低)和AFH (高)告诉总线主通道是否'输入
s
电压超出了低或高的门槛在最新的转换。这些标志被清除
自动是否有新的转换透着不惊人的价值。它们也可以被写入到0由
总线主机,而无需转换。
一个信道“的控制和状态存储器的下位始终为0并且不能被改变为1。
s
POR位(上电复位)自动设置为1的设备执行上电复位周期。只要
如该位被设置,设备将在条件搜索命令,以通知总是响应
总线主控器的控制和阈值数据不再有效。开机时后, POR位需要
由总线主机写入0 。这可以与恢复控制和阈值进行
数据。这是可能的总线主控写POR位为1,这将使该设备参加
条件搜索,但会
产生一个复位周期。因为POR位置相关的设备和
没有通道专用的写入最新的输入范围或报警启用设置的值
适用。上电默认设置为控制/状态数据是08h的用于第一和为8Ch为
每个信道的第二个字节。
存储器映射页1 ,控制/状态数据
图5b
地址
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
第7位
OE -A
POR
OE -B
POR
OE -C
POR
OE -D
POR
第6位
OC -A
0
OC -B
0
OC -C
0
OC -D
0
第5位
0
AFH -A
0
AFH -B
0
AFH -C
0
AFH -D
4位
0
AFL -A
0
AFL -B
0
AFL -C
0
AFL -D
第3位
RC3-A
爱德华-A
RC3-B
爱德华-B
RC3-C
爱德华-C
RC3-D
爱德华-D
第2位
RC2-A
AEL -A
RC2-B
AEL -B
RC2-C
AEL -C
RC2-D
AEL -D
第1位
RC1-A
0
RC1-B
0
RC1-C
0
RC1-D
0
位0
RC0-A
IR -A
RC0-B
IR -B
RC0-C
IR -C
RC0-D
IR -D
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