LM75B
数字温度传感器和热看门狗
牧师02 - 2008年12月9日
产品数据表
1.概述
该LM75B是一个使用一个片上带隙温度的温度 - 数字转换器
传感器和Σ-Δ A到D转换技术,具有超温检测
输出。该LM75B包含了一些数据寄存器: CON组fi guration寄存器( CONF )到
存储设备设置诸如设备操作模式中, OS的操作模式时, OS的极性
和OS故障队列中所描述
第7章“功能说明” ;
温度
注册(临时)来存储数字温度读数,并设定点寄存器(TOS和THYST )到
存储可编程过温关断和滞后的限制,这可能是
通过2线串行I由控制器传递
2
C总线接口。该设备还
包括一个开路漏极输出( OS),当温度超过时激活
编程的限制。有三种可选的逻辑地址引脚使八个设备
可以连接在同一总线上没有地址CON FL ICT 。
该LM75B可以CON组fi gured针对不同的操作条件。它可以在正常的设置
模式周期性地监视环境温度,或者在关断模式,以尽量减少
功耗。 OS输出有两种可选模式:
OS比较器模式或OS中断模式。其活性状态可以选择为
高还是低。故障队列德网络网元的连续故障,以便数
激活OS输出是可编程的,以及设定点极限。
温度寄存器总是保存一个11位2的补码,一
0.125温度分辨率
°C.
该高温分辨率是特别有用
在精确测量的热漂移或失控的应用。当LM75B是
访问处理中的转换不被打断(例如,我
2
C总线部分是完全
独立的Σ- Δ转换器部),以及访问LM75B
连续,而无需等待通信之间的至少一个转换时间会
不阻止设备更新临时寄存器的内容与一个新的转换结果。该
新的转换结果将是可利用后,立即进行临时寄存器被更新。
该LM75B电后处于正常操作模式与OS在比较器模式,
80温度阈值
°C
和75的滞后
°C,
这样它可以被用作一
独立温控器与前代网络斯内德温度设定点。
2.特点
I
引脚对引脚替代工业标准的LM75和LM75A ,并提供改进的
0.125温度分辨率
°C
和过电源的单个部件的特定网络连接的阳离子
范围为2.8 V至5.5 V
I
I
2
多达8个设备在同一总线上C总线接口
I
电源电压范围为2.8 V至5.5 V
I
温度范围从
55 °C
+125
°C
恩智浦半导体
LM75B
数字温度传感器和热看门狗
I
频率范围: 20 Hz至400 kHz的总线故障超时,以防止挂了
公共汽车
I
11位ADC ,提供0.125的温度分辨率
°C
I
温度精度:
N
±2 °C
从
25 °C
+100
°C
N
±3 °C
从
55 °C
+125
°C
I
可编程温度阈值和迟滞设定点
I
1.0电源电流
A
在关断模式下的节电
I
单机操作,温控器上电时
I
ESD保护超过每JESD22 - A114 4500 V HBM , 450 V MM元
JESD22- A115和每JESD22 - C101 2000 V CDM
I
闭锁测试是为了JEDEC标准JESD78超过100毫安
I
小型8引脚封装类型: SO8 , TSSOP8 3毫米
×
2毫米XSON8U
3.应用
I
I
I
I
系统热管理
个人电脑
电子设备
工业控制器
4.订购信息
表1中。
TYPE
数
LM75BD
LM75BDP
LM75BGD
订购信息
顶面
标志
LM75BD
LM75B
75B
包
名字
SO8
TSSOP8
XSON8U
描述
塑料小外形封装; 8线索;体宽3.9毫米
塑料薄小外形封装; 8线索;体宽3毫米
塑料非常薄小外形封装;没有线索; 8终端;
UTLP基础;体3
×
2
×
0.5 mm
VERSION
SOT96-1
SOT505-1
SOT996-2
LM75B_2
NXP B.V. 2008保留所有权利。
产品数据表
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恩智浦半导体
LM75B
数字温度传感器和热看门狗
6.2引脚说明
表2中。
符号
SDA
SCL
OS
GND
A2
A1
A0
V
CC
引脚说明
针
1
2
3
4
5
6
7
8
描述
数字I / O 。我
2
C总线串行双向数据线;漏极开路。
数字输入。我
2
C总线串行时钟输入。
超温关断输出;漏极开路。
地面上。被连接到系统接地。
数字输入。用户自网络斯内德地址位2 。
数字输入。用户自网络斯内德地址位1 。
数字输入。用户自网络斯内德地址位0 。
电源。
7.功能描述
7.1常规操作
该LM75B使用片上带隙传感器来测量元件温度与
0.125分辨率
°C
和存储该11位的2的补码的数字数据,使得从
11位A至D转换,进入设备Temp寄存器。这Temp寄存器可以读取
任何时间通过在我的控制器
2
C总线。读出温度数据不会影响
在读操作期间的转换正在进行中。
该装置可被设置为工作在两种模式下:正常或关机。在正常操作
模式中,温度 - 数字转换,执行每100ms和临时寄存器是
在每次转换结束时更新。在每一个“转换期” (T
CONV
)约
100毫秒的设备只需要大约10毫秒,被称为“温度转换时间” (T
CONV ( T)
),
完成温度对数据转换,然后进入空闲状态的时间
剩余的时期。该功能的实现,以显着降低器件
功耗。在关断模式下,器件变为空闲,数据转换
残疾人和温度寄存器保存的最新成果;然而,该装置我
2
C总线
界面仍处于活动状态和寄存器的读/写操作可以被执行。该装置
操作模式是可控的CON组fi guration寄存器的编程位B0 。该
温度转换或启动时,该设备加电重新投入正常
从模式关闭。
此外,在正常模式中的每个转换结束时,将温度数据(或温度)
在Temp寄存器自动与过温关断比
阈值的数据(或T
日( OTS)
)存储在TOS注册,滞后的数据(或T
HYS
)
存储在THYST寄存器,以相应地设置在设备的OS输出的状态。
该器件TOS和THYST寄存器读/写能力,并都与9位操作
2的补码的数字数据。为了配合这个9位的操作,温度寄存器使用
只有9位MSB的其11位数据进行比较。
该OS的输出响应于所述比较操作的方法依赖于OS的
通过CON组fi guration位B1选择的操作模式,用户自网络斯内德故障排队去定义网络
通过CON组fi guration位B3和B4 。
LM75B_2
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数字温度传感器和热看门狗
在OS比较器模式, OS输出的行为就像一个恒温器。它成为活跃
当温度超过的T
日( OTS)
和复位时的温度下降到低于
HYS
.
读取设备寄存器或将器件关断不会改变
OS输出的状态。在这种情况下, OS输出可用于控制冷却风扇或
热敏开关。
在OS的中断模式时,OS输出用于热中断。当该装置是
接通电源时, OS输出只有当温度超过的T网络激活的第一个
日( OTS)
;然后
它仍然活跃不知疲倦网络奈特雷直到被复位任何寄存器的读操作。一旦OS输出
已越过牛逼激活
日( OTS)
然后复位时,它可以再次仅在激活时
的温度低于将n
HYS
;还是那句话,它仍然活跃不知疲倦网络奈特雷直到被重置
任何寄存器的读操作。操作系统的中断操作将继续按照这个顺序:
T
日( OTS)
旅行,复位,T
HYS
旅行,复位,T
日( OTS)
旅行,复位,T
HYS
旅行,复位等把
器件进入关断模式通过设置CON组fi guration寄存器的位0也复位
OS输出。
在这两种情况下,比较器模式和中断模式时,OS输出被激活仅当一个
连续故障数,德网络的设备故障队列定义,已经得到满足。故障
队列是刀豆组fi guration的可编程的,并且存储在所述两个比特,B3和B4 ,
注册。此外, OS输出有效状态可选为高或低设置
相应的CON组fi guration寄存器位B2 。
在上电时,该设备进入正常操作模式时,T
日( OTS)
被设置为80
°C,
该
T
HYS
被设置为75
°C,
操作系统激活状态被选择低,故障队列等于1 。
临时读取数据不可用,直到网络连接第一个转换是在大约完成
100毫秒。
操作系统响应于温度示于
图5中。
T
日( OTS)
T
HYS
读取温度限制
OS RESET
OS ACTIVE
OS输出比较器模式
OS RESET
OS ACTIVE
(1)
(1)
(1)
OS输出中断模式
002aae334
( 1 )操作系统通过读取寄存器或将器件关断模式复位。假设
故障队列会见了在每个T
日( OTS)
和T
HYS
交叉点。
图5 。
操作系统响应于温度
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1.概述
该LM75B是一个使用一个片上带隙温度的温度 - 数字转换器
传感器和Σ-Δ A到D转换技术,具有超温检测
输出。该LM75B包含了一些数据寄存器: CON组fi guration寄存器( CONF )到
存储设备设置诸如设备操作模式中, OS的操作模式时, OS的极性
和OS故障队列中所描述
第7章“功能说明” ;
温度
注册(临时)来存储数字温度读数,并设定点寄存器(TOS和THYST )到
存储可编程过温关断和滞后的限制,这可能是
通过2线串行I由控制器传递
2
C总线接口。该设备还
包括一个开路漏极输出( OS),当温度超过时激活
编程的限制。有三种可选的逻辑地址引脚使八个设备
可以连接在同一总线上没有地址CON FL ICT 。
该LM75B可以CON组fi gured针对不同的操作条件。它可以在正常的设置
模式周期性地监视环境温度,或者在关断模式,以尽量减少
功耗。 OS输出有两种可选模式:
OS比较器模式或OS中断模式。其活性状态可以选择为
高还是低。故障队列德网络网元的连续故障,以便数
激活OS输出是可编程的,以及设定点极限。
温度寄存器总是保存一个11位2的补码,一
0.125温度分辨率
°C.
该高温分辨率是特别有用
在精确测量的热漂移或失控的应用。当LM75B是
访问处理中的转换不被打断(例如,我
2
C总线部分是完全
独立的Σ- Δ转换器部),以及访问LM75B
连续,而无需等待通信之间的至少一个转换时间会
不阻止设备更新临时寄存器的内容与一个新的转换结果。该
新的转换结果将是可利用后,立即进行临时寄存器被更新。
该LM75B电后处于正常操作模式与OS在比较器模式,
80温度阈值
°C
和75的滞后
°C,
这样它可以被用作一
独立温控器与前代网络斯内德温度设定点。
2.特点
I
引脚对引脚替代工业标准的LM75和LM75A ,并提供改进的
0.125温度分辨率
°C
和过电源的单个部件的特定网络连接的阳离子
范围为2.8 V至5.5 V
I
I
2
多达8个设备在同一总线上C总线接口
I
电源电压范围为2.8 V至5.5 V
I
温度范围从
55 °C
+125
°C
恩智浦半导体
LM75B
数字温度传感器和热看门狗
I
频率范围: 20 Hz至400 kHz的总线故障超时,以防止挂了
公共汽车
I
11位ADC ,提供0.125的温度分辨率
°C
I
温度精度:
N
±2 °C
从
25 °C
+100
°C
N
±3 °C
从
55 °C
+125
°C
I
可编程温度阈值和迟滞设定点
I
1.0电源电流
A
在关断模式下的节电
I
单机操作,温控器上电时
I
ESD保护超过每JESD22 - A114 4500 V HBM , 450 V MM元
JESD22- A115和每JESD22 - C101 2000 V CDM
I
闭锁测试是为了JEDEC标准JESD78超过100毫安
I
小型8引脚封装类型: SO8 , TSSOP8 3毫米
×
2毫米XSON8U
3.应用
I
I
I
I
系统热管理
个人电脑
电子设备
工业控制器
4.订购信息
表1中。
TYPE
数
LM75BD
LM75BDP
LM75BGD
订购信息
顶面
标志
LM75BD
LM75B
75B
包
名字
SO8
TSSOP8
XSON8U
描述
塑料小外形封装; 8线索;体宽3.9毫米
塑料薄小外形封装; 8线索;体宽3毫米
塑料非常薄小外形封装;没有线索; 8终端;
UTLP基础;体3
×
2
×
0.5 mm
VERSION
SOT96-1
SOT505-1
SOT996-2
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恩智浦半导体
LM75B
数字温度传感器和热看门狗
6.2引脚说明
表2中。
符号
SDA
SCL
OS
GND
A2
A1
A0
V
CC
引脚说明
针
1
2
3
4
5
6
7
8
描述
数字I / O 。我
2
C总线串行双向数据线;漏极开路。
数字输入。我
2
C总线串行时钟输入。
超温关断输出;漏极开路。
地面上。被连接到系统接地。
数字输入。用户自网络斯内德地址位2 。
数字输入。用户自网络斯内德地址位1 。
数字输入。用户自网络斯内德地址位0 。
电源。
7.功能描述
7.1常规操作
该LM75B使用片上带隙传感器来测量元件温度与
0.125分辨率
°C
和存储该11位的2的补码的数字数据,使得从
11位A至D转换,进入设备Temp寄存器。这Temp寄存器可以读取
任何时间通过在我的控制器
2
C总线。读出温度数据不会影响
在读操作期间的转换正在进行中。
该装置可被设置为工作在两种模式下:正常或关机。在正常操作
模式中,温度 - 数字转换,执行每100ms和临时寄存器是
在每次转换结束时更新。在每一个“转换期” (T
CONV
)约
100毫秒的设备只需要大约10毫秒,被称为“温度转换时间” (T
CONV ( T)
),
完成温度对数据转换,然后进入空闲状态的时间
剩余的时期。该功能的实现,以显着降低器件
功耗。在关断模式下,器件变为空闲,数据转换
残疾人和温度寄存器保存的最新成果;然而,该装置我
2
C总线
界面仍处于活动状态和寄存器的读/写操作可以被执行。该装置
操作模式是可控的CON组fi guration寄存器的编程位B0 。该
温度转换或启动时,该设备加电重新投入正常
从模式关闭。
此外,在正常模式中的每个转换结束时,将温度数据(或温度)
在Temp寄存器自动与过温关断比
阈值的数据(或T
日( OTS)
)存储在TOS注册,滞后的数据(或T
HYS
)
存储在THYST寄存器,以相应地设置在设备的OS输出的状态。
该器件TOS和THYST寄存器读/写能力,并都与9位操作
2的补码的数字数据。为了配合这个9位的操作,温度寄存器使用
只有9位MSB的其11位数据进行比较。
该OS的输出响应于所述比较操作的方法依赖于OS的
通过CON组fi guration位B1选择的操作模式,用户自网络斯内德故障排队去定义网络
通过CON组fi guration位B3和B4 。
LM75B_2
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恩智浦半导体
LM75B
数字温度传感器和热看门狗
在OS比较器模式, OS输出的行为就像一个恒温器。它成为活跃
当温度超过的T
日( OTS)
和复位时的温度下降到低于
HYS
.
读取设备寄存器或将器件关断不会改变
OS输出的状态。在这种情况下, OS输出可用于控制冷却风扇或
热敏开关。
在OS的中断模式时,OS输出用于热中断。当该装置是
接通电源时, OS输出只有当温度超过的T网络激活的第一个
日( OTS)
;然后
它仍然活跃不知疲倦网络奈特雷直到被复位任何寄存器的读操作。一旦OS输出
已越过牛逼激活
日( OTS)
然后复位时,它可以再次仅在激活时
的温度低于将n
HYS
;还是那句话,它仍然活跃不知疲倦网络奈特雷直到被重置
任何寄存器的读操作。操作系统的中断操作将继续按照这个顺序:
T
日( OTS)
旅行,复位,T
HYS
旅行,复位,T
日( OTS)
旅行,复位,T
HYS
旅行,复位等把
器件进入关断模式通过设置CON组fi guration寄存器的位0也复位
OS输出。
在这两种情况下,比较器模式和中断模式时,OS输出被激活仅当一个
连续故障数,德网络的设备故障队列定义,已经得到满足。故障
队列是刀豆组fi guration的可编程的,并且存储在所述两个比特,B3和B4 ,
注册。此外, OS输出有效状态可选为高或低设置
相应的CON组fi guration寄存器位B2 。
在上电时,该设备进入正常操作模式时,T
日( OTS)
被设置为80
°C,
该
T
HYS
被设置为75
°C,
操作系统激活状态被选择低,故障队列等于1 。
临时读取数据不可用,直到网络连接第一个转换是在大约完成
100毫秒。
操作系统响应于温度示于
图5中。
T
日( OTS)
T
HYS
读取温度限制
OS RESET
OS ACTIVE
OS输出比较器模式
OS RESET
OS ACTIVE
(1)
(1)
(1)
OS输出中断模式
002aae334
( 1 )操作系统通过读取寄存器或将器件关断模式复位。假设
故障队列会见了在每个T
日( OTS)
和T
HYS
交叉点。
图5 。
操作系统响应于温度
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I
2
C总线:串行革命
通过更换复杂的并行接口与一个简单但功能强大的串行
结构中,我
2
C总线革命性的芯片到芯片的通信。
恩智浦(飞利浦),超过30年前发明的,我
2
C总线使用了一个简单的两线
格式来进行数据的一个位的时间。它进行芯片间寻址,选,
控制和数据传输。速度为400 kHz (快速模式) , 1兆赫(快速模式
加),3.4兆赫(高速模式) ,或5兆赫(超快速模式) 。
在我
2
C总线收缩IC足迹,并导致降低IC成本。此外,由于少得多
需要铜的痕迹,它使一个更小的PCB ,降低了设计的复杂性,以及
降低系统成本。
uC
SDA
SCL
并行接口
I
2
C接口
MCU
I / O
A / D
D / A
液晶显示
RTC
MCU
1010A
2
A
1
A
0
读/写
新的函数地址
A
0
A
1
A
2
新
功能
1010011 R / W
新的函数地址
作为分配
I
2
C总线器件提供了广泛的功能。每个从设备都有自己的我
2
C总线地址,可选择使用
地址管脚设置为高电平(1)或低电平(0)。信息被发送一个字节一个字节,每个字节由接收器确认。
可以存在在同一总线上的多个设备,和一个以上的集成电路可以作为主站。主角色通常扮演一个
微控制器。
写数据
S
从机地址
W
A
数据
& LT ;
主
A
数据
A
& GT ;
SDA
SCL
SDA
SLAVE
接收器
P
发射机
n个数据字节
读数据
S
从机地址
R
A
数据
A
数据
A
P
接收器
发射机
SCL
主人总是发送时钟
< n个数据>
字节
S =启动条件
A =应答
R / W =读/写
A - 非确认
最后一个数据字节
P =停止条件
恩智浦的我
2
外设组合被分为12个家庭,每一个最普通的日常设计的
的关注。
通用输入输出
( GPIO )扩展器
添加不同类型
的输入和输出
传感器和电压
管理
数字温度信息
黑白LCD显示驱动器
单色,字符,图形,点
时钟/实时时钟
数字时间及/或日历
微小的串行通道ADC / DAC
模拟控制和音频
多路复用器和开关
添加先进的I
2
网络
为了让更多的设备,备份
热插拔
总线缓冲器和
电压转换器
增量剂,集线器和中继器
支持额外的设备,再
距离,总线电压转换,
或危险情况
I
2
C-控拨码开关
EEROMs / RAM结合
通用输出
智能步进电机
控制器
方便,灵活的控制
电容式传感器
开关动作不接触
桥接芯片,
总线控制器
添加额外的,充分
推荐我
2
C·马斯特斯
眼罩,调光器,
DRIVERS
有关完整的LED
控制,包括
LCD背光
更多信息
www.nxp.com/interface
I
2
C总线产品汇总
GPIO
扩展器
PCA9536
PCA9537
PCA8574
PCA8574A
PCA9500
PCA9501
PCA9502
PCA9534
+ PCA9538
+ PCA9554
8-bit
PCA9554A
PCA9557
PCA9574
PCA9621
PCA9670
PCA9672
PCA9674
PCA9674A
PCF8574
PCF8574A
PCA6416A
PCA8575
PCA9535
PCA9535A
PCA9535C
+ PCA9539
PCA9539A
PCA9539R
PCA9555
16-bit
PCA9555A
PCA9575
PCA9671
PCA9673
PCA9675
PCA-
L6416A
PCA-
L9535A
PCA-
L9539A
PCA-
L9555A
PCF8575
PCF8575C
PCA9505
40-bit
PCA9506
PCA9698
4位I
2
调频TP GPIO与PU
4位I
2
调频TP GPIO与INT和RST
8位I
2
调频QB GPIO与INT和PU
8位I
2
调频QB GPIO与INT和PU
(备用地址)
8位I C Fm的QB GPIO与PU和2 -K EEPROM
2
步进电机
调节器
1电机控制器
PCA9629
I
2
FM +步进电机控制器与TP
GPIO与INT和RST
4-bit
电容式传感器
I
2
FM触摸/接近传感器达
28键
8通道触摸开关
+ PCA / PCF8885
8位I
2
调频QB GPIO与INT , PU和2 -K EEPROM
8位I
2
FM / SPI GPIO TP用INT和RST
8位I
2
调频TP GPIO与INT
8位I
2
调频TP GPIO与INT和RST
8位I
2
调频TP GPIO与INT和PU
8位IC调频TP GPIO与INT和PU (备用地址)
2
温度传感器
LM75A
LM75B
当地
SE95
SE98A
本地和EEP-
只读存储器
SE97B
NE1617A
本地和远程
SA56004
本地,远程,
和电压
MONITOR
NE1619
I
2
调频TS当地具有± 2 ° C的精度
I
2
调频TS当地具有± 2 ° C的精度和SMBus
超时
I
2
调频TS当地有± 1 ° C的精度
I
2
Fm的DDR TS当地有± 1 ° C的精度和
的SMBus超时
I
2
Fm的DDR TS当地有± 1 ° C的精度, 2K SPD
和SMBus超时
I
2
调频TS当地具有± 2 ° C的精度和远程
在±3 ° C的精度
I
2
调频TS当地具有± 2 ° C的精度和远程
以± 1 ° C的精度
I
2
调频TS当地具有± 2 ° C的精度和远程
在±3 ° C的精度与电压监控器
瓦特(12 ,图5, 3.3和2.5伏,V
CCP
和V
DD
)
8位I
2
调频TP GPIO,带有RST
8位I
2
调频LV VLT TP / OD GPIO与INT , RST ,锁存器
和PU / PD
8位I
2
FM + 65毫安OD GPO与RST
8位I
2
FM + QB GPIO,带有RST和PU
8位I C FM + QB GPIO与INT , RST和PU
2
8位I
2
FM + QB GPIO与INT和PU
8位I
2
FM + QB GPIO与INT和PU (备用
地址)
8位I
2
钐QB GPIO与INT和PU
8位I
2
钐QB GPIO与INT和PU (备用
地址)
16位I
2
调频LV VLT TP GPIO与INT和RST
16位I
2
调频QB GPIO与INT和PU
16位I
2
调频TP GPIO与INT
16位I
2
调频LV TP GPIO与INT
16位I C Fm的OD GPIO与INT
2
LED控制器
PCA9530
调光器
( 2 PWM ,
25毫安/
5 V)
PCA9531
PCA9532
PCA9533
PCA9550
信号灯
( 2 PWM ,
25毫安/
5 V)
PCA9551
PCA9552
PCA9553
8-segment
SAA1064
PCA9632
调节器
( PWM / CH,
25毫安/
5 V)
PCA9633
PCA9634
+ PCA9635
+ PCA9685
调节器
( PWM / CH,
57毫安/ 40 V )
PCA9952
PCA9955
PCU9955
PCA9624
PCA9622
调节器
( PWM / CH,
为100mA /
40 V)
PCA9626
PCU9654
PCU9655
PCU9656
LED闪光灯
SSL3250A
SSL3252
2通道我
2
Fm的OD LED调光器与RST
8通道
2
Fm的OD LED调光器与RST
16通道我
2
Fm的OD LED调光器与RST
4通道我
2
Fm的OD LED调光器
2通道我
2
Fm的OD LED闪光灯与RST
8通道
2
Fm的OD LED闪光灯与RST
16通道我
2
Fm的OD LED闪光灯与RST
4通道我
2
Fm的OD LED闪光灯
16通道我
2
钐电流源/汇4x8-
段LED显示
4通道我
2
FM +低功耗TP LED控制器
4通道我
2
FM + TP LED控制器与OE
8通道
2
FM + TP LED控制器与OE
16通道我
2
FM + TP LED控制器与OE
16通道我
2
FM + TP LED控制器具有12位
的PWM和OE
16通道我
2
FM + HV CS LED控制器与OE
16通道我
2
FM + HV CS LED控制器
16通道我
2
UFM HV CS LED控制器
8通道
2
FM + HV OD LED控制器与OE
16通道我
2
FM + HV OD LED控制器与OE
24通道I
2
FM + HV OD LED控制器与OE
8通道
2
UFM OD HV LED控制器与OE
16通道我
2
UFM OD HV LED控制器
24通道I
2
UFM OD HV LED控制器与OE
I
2
调频500毫安沉双LED闪光灯手电筒模式
I
2
调频500毫安源双LED闪光灯手电筒模式
16位I C Fm的TP GPIO与INT和RST
2
16位I
2
调频LV TP GPIO与INT和RST
16位I
2
调频TP GPIO与INT和RST (状态机
只)
16位I
2
调频TP GPIO与INT和PU
16位I
2
调频LV TP GPIO与INT和PU
16位IC调频LV VLT TP / OD GPIO与INT , RST ,锁存器
和PU / PD
2
16位I
2
FM + QB GPIO,带有RST和PU
16位I
2
FM + QB GPIO与INT , RST和PU
16位I
2
FM + QB GPIO与INT和PU
16位I
2
调频LV VLT TP / OD GPIO与INT , RST ,锁存器
和PU / PD
16位I
2
调频LV TP / OD GPIO与INT ,锁存器和PU / PD
16位I
2
调频LV TP / OD GPIO与INT , RST ,锁存器和
PU / PD
16位I
2
调频LV TP / OD GPIO与INT ,锁存器和PU / PD
( PU默认)
16位I
2
调频QB GPIO与INT和PU
16位I C Fm的OD GPIO与INT
2
40位I C Fm的TP GPIO与INT , RST , OE和PU
2
40位I
2
调频TP GPIO与INT , RST和OE
40位I
2
FM + TP / OD GPIO与INT , RST , OE和PU
实时时钟
PCA8802
I
2
调频RTC的一次性密码发生器
化和智能卡
I
2
调频超+低功耗RTC与失
主电源检测和自动电池切换
过度
I C Fm的超低功耗时钟/日历
2
总线缓冲器
PCA9510A
PCA9511A
PCA9512B
增量偏移
PCA9513A
PCA9514A
PCA9521
PCA9522
扩音器
无偏移
P82B715
PCA9525
PCA9605
P82B96
PCA9507
PCA9508
PCA9509
PCA9509A
静态失调
( 1侧)
I
2
Fm的增量偏移热插拔的总线缓冲器(没有RTA )
I
2
Fm的增量偏移热插拔总线缓冲器
I
2
Fm的增量偏移VLT热插拔总线缓冲器
I
2
Fm的增量偏移热插拔总线缓冲器
( 92 μA CS )
I
2
Fm的增量偏移热插拔总线缓冲器
( 0.8 V偏置)
I
2
FM( 1 MHz)的高压增量偏移总线缓冲器
I
2
FM( 1兆赫) HV增量偏移热插拔
总线缓冲器
I
2
Fm的高压总线扩展
I
2
FM( 1兆赫)无偏移总线中继器
I
2
FM +无偏置总线中继器
I
2
Fm的高压总线缓冲器
I
2
Fm的VLT DDC缓冲带加速器
I
2
调频VLT热插拔的总线中继器
I
2
当前源码C Fm的1.0V低压VLT总线缓冲器
I
2
当前源码C Fm的0.8V低压VLT总线缓冲器
I
2
调频0.8V低压VLT总线缓冲器
I
2
调频0.9V低压VLT总线中继器
PCA9509 4通道版本
I
2
Fm的DDC缓冲VLT与加速器和CEC
I
2
FM + HV总线缓冲器
I
2
FM + HV总线具有较强的15毫安本地端的缓冲区
驱动支持多种FM +奴隶
I
2
调频总线中继器
I
2
Fm的5通道枢纽
I
2
Fm的可扩展5通道枢纽
22位I
2
FM + VLT
2位I
2
FM + VLT
8位I
2
FM + VLT
10位I
2
FM + VLT
我双
2
C / SMBus的FM + VLT
1位I
2
FM + VLT
2位I
2
FM + VLT为我
2
C / SMBus的应用
3位I
2
FM + VLT两个电源应用
4位I
2
FM + VLT的SPI应用
6比特的余
2
FM + VLT
8位I
2
FM + VLT
10位I
2
FM + VLT
低功耗
PCF8523
PCF8563
PCF8564A
+ PCA8565
I
2
Fm的超低功耗时钟/日历和
COB
I
2
Fm的高温时钟/日历
-40°C…+125°C
I
2
钐时钟/日历分辨率: 0.01秒,
与256x8 SRAM
I
2
钐低功耗时钟/日历分辨率:
0.01 s
I
2
Fm的高精度,低电压与RTC
512x8 RAM
2
正常
PCF8583
PCF8593
PCF2127A
温度, compen-
心满意足
+ PCA / PCF2129 ( A) I C Fm的高精度RTC
PCA9509P
PCA9517A
PCA9519
PCA9527
多路复用器和
开关
PCA9540B
2-channel
PCA9542A
PCA9543A/B/C
PCA9541A/01
2对1多路分配器
PCA9541A/03
PCA9544A
PCA9545A/B/C
4-channel
PCA9546A
PCA9646
PCA9547
8-channel
PCA9548A
8通道
2
调频开关RST
2比1我
2
Fm的解复用INT和RST
(无门默认)
4通道我
2
调频多路复用器与INT
4通道我
2
调频开关INT和RST (B和C
备用地址)
4通道I2C调频开关RST
4通道芯片FM +无偏移缓冲/开关RST
2
2通道我
2
调频多路复用器
2通道我
2
调频多路复用器与INT
2路IC调频开关, INT和RST (B和C备用
地址)
2
PCA9600
PCA9601
PCA9515A
静态失调
(各方)
PCA9516A
PCA9518A
GTL2000
GTL2002
GTL2003
GTL2010
PCA9306
电压转换器
(不隔离
电容)
NVT2001
NVT2002
NVT2003
NVT2004
NVT2006
NVT2008
NVT2010
2比1我
2
Fm的解复用INT和RST
(通道0默认)
8通道
2
调频多路复用器与RST (通道0默认)
解码表
总线速度
Sm
Fm
FM +
HSM
UFM
100 kHz的标准模式我
2
C总线
400 kHz的快速模式I
2
C总线
1 MHz的快速模式Plus我
2
C总线
3.4 MHz的高速模式I
2
C总线
5 MHz的超快速模式I
2
C总线
LV
TP
QB
OD
CS
INT
+
GPIO
TS
RTC
液晶显示
DAC
ADC
AEC -Q100合规
通用I / O扩展器
温度传感器
实时时钟
液晶显示
数字模拟转换器
模拟数字转换器
RST
OE
LATCH
PU
PU / PD
HV
VLT
COG
特点
电源电压<2.3 V
图腾柱(推拉式)
准双向
漏极开路
电流源
打断
RESET
OUTPUT ENABLE
输入锁存
上拉电阻
上拉/下拉电阻
输出>10 V
电压电平转换器 - 2耗材
芯片上的玻璃