PCA9509
电平转换我
2
C总线/ SMBus的中继
牧师05 - 2009年7月10日
产品数据表
1.概述
该PCA9509是一个级别的翻译我
2
C总线/ SMBus的转发器,使处理器的低
电压的2线串行总线标准I接口
2
C总线或SMBus I / O 。同时保留
所有的操作模式和I的特征
2
在电平移位C总线系统,它也
允许扩展的I
2
C总线由两个数据提供双向缓冲
(SDA)和时钟(SCL)线,从而使我
2
C总线或SMBus最大
400 pF左右的高电压侧的电容量。端口A允许的电压范围
为1.0V (低至0.95 V在特殊情况下)到V
CC ( B)
1.0 V和无需外部上拉
电阻器由于内部电流源。端口B允许的电压范围为3.0 V至
5.5 V和过压容限。这两个端口A和端口B的SDA和SCL引脚
高阻抗时, PCA9509是无动力。
总线端口B的驱动程序符合SMBus I / O的水平,而A口采用电流
感测机构来检测其防止总线锁定的输入或输出低电平信号。
端口A采用了一枚1 mA电流源上拉和200
下拉驱动器。这导致
在端口A容纳更小的电压波动低电平。上的输出下拉
港口内部缓冲区LOW设置为大约0.2 V ,而在输入阈值
内部缓冲器被设置大约50 mV的比输出电压低的低。当
端口AI / O内部驱动为低电平时,低不被输入识别为低。这
防止发生锁止状态。端口B的输出下拉驱动
硬LOW和输入电平被设定为SMBus或I的0.3
2
C总线电压电平
使B口连接到任何其他的我
2
C总线设备或缓冲区。
未启用,除非V的PCA9509驱动程序
CC ( A)
高于0.8 V和V
CC ( B)
以上是
2.5 V.使能( EN )引脚还可以用来打开驱动器上关闭系统下
控制权。应注意观察,只改变EN引脚的状态公共汽车时
是空闲的。
2.特点
I
双向缓冲隔离电容,并允许400 pF的设备的端口B
I
从端口的电压电平转换( 1 V [ 0.95在特殊情况下V]到V
CC ( B)
1.0 V)至
端口B( 3.0 V至5.5 V )
I
要求在较低的电压A口无需外接上拉电阻
I
高电平有效中继使能输入
I
漏极开路输入/输出
I
禁售无操作
I
支持在中继仲裁和时钟延长
I
可容纳标准模式和快速模式I
2
C总线器件和多个主
I
已关闭的高阻抗I
2
C总线引脚
恩智浦半导体
PCA9509
电平转换我
2
C总线/ SMBus的中继
I
1.0 V( 0.95在特殊情况下V)到V工作电源电压范围
CC ( B)
1.0 V的
一个端口, 3.0 V至5.5 V B口上
I
5 V容限端口B的SCL , SDA和使能引脚
I
0 Hz至400 kHz的时钟频率
备注:
系统的最大工作频率可以小于400 kHz的
因为中继器添加的延迟。
I
ESD保护超过每JESD22 - A114 2000 V HBM , 200 V MM元
JESD22 - A115 ,每JESD22 - C101 1000 V CDM
I
闭锁测试是为了JEDEC标准JESD78超过100毫安
I
封装可供选择: TSSOP8 , SO8 , XQFN8
3.订购信息
表1中。
订购信息
包
名字
SO8
TSSOP8
XQFN8
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
塑料极薄四在佛罗里达州包;
没有线索; 8终端;
机身1.6
×
1.6
×
0.5 mm
VERSION
SOT96-1
SOT505-1
SOT902-1
型号顶边
标志
PCA9509D
PCA9509DP
PCA9509GM
PCA9509
9509
P9X
[1]
[1]
“X”会改变的基础上的日期代码。
4.功能图
V
CC ( A)
V
CC ( B)
PCA9509
V
CC ( A)
1毫安
A1
V
CC ( A)
1毫安
B1
A2
B2
EN
002aac125
GND
图1 。
PCA9509的功能图
PCA9509_5
NXP B.V. 2009保留所有权利。
产品数据表
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恩智浦半导体
PCA9509
电平转换我
2
C总线/ SMBus的中继
6.功能描述
请参阅
图1 “ PCA9509的功能图” 。
该PCA9509让我
2
C总线或SMBus转换下降到V
CC ( A)
低至1.0V的(如
低至0.95 V在特殊情况下),而不降低系统性能。该
PCA9509包含2个双向的漏极开路缓冲器具体来说设计支持
向上平移/低电压和3.3 V的SMBus或5 VI之间的向下转换
2
C总线。
端口BI / O是过压容限为5.5 V,即使是无源设备。
该PCA9509包括一个上电电路,保持所述输出驱动器关闭直到
V
CC ( B)
高于2.5 V和V
CC ( A)
高于0.8 V. V
CC ( B)
和V
CC ( A)
可以在施加
任何序列在加电时。上电后,并与EN引脚为高电平,低电平
端口(约低于0.15 V)开启相应的端口B的驱动程序(无论是SDA或
SCL)上,并带动B口下降到约0V。当A口上方约上升
0.15伏,端口B下拉驱动器被关闭并且外部上拉电阻拉
引脚为高电平。当B口瀑布连接的RST和低于0.3V
CC ( B)
,端口驱动程序已开启
和A口拉低到0.2 V(典型值) 。未启用端口B上拉下来的,除非
端口电压低于V
ILC
。如果端口的低电压低于V
ILC
,端口B
下拉驱动程序已启用,直到A口上方约0.15 V上升(V
ILC
) ,然后
B端口,如果没有外部驱动为低电平,将继续上涨而把车停在外部
上拉电阻。
备注:
该PCA9509地面和设备的地面之间的接地偏移
必须避免PCA9509的端口。
这样做的原因警示句话是, CMOS / NMOS开漏能力
灌电流为3 mA 0.4 V将有133的输出电阻
或更小( R = E / I) 。
这样的驱动程序将分享足够的电流与端口PCA9509的输出下拉
只要在地面偏移是零被视为一个低电压。如果接地偏移量大
比0 V ,则驱动程序性一定要少。因为V
ILC
可以是低至90毫伏处
冷的温度和电流分布的低端,最大地偏移
不应超过50毫伏。
使用的输出失调总线中继器之间是不能互通与的端口A
PCA9509作为其输出低电平将不被PCA9509为低电平被识别。如果
该PCA9509被放置在一个应用程序,在V
IL
A口的PCA9509不中
下面去了V
ILC
它会拉B口低时,最初端口A的输入转变为低,但
B端口将返回高,所以它不会重现端口端口B这样的输入
应该避免的应用程序。
端口B是可互操作的所有I
2
C总线的奴隶,主人和中继器。
6.1启用
EN引脚为高有效,并允许用户选择在中继器处于活动状态。这
可用于分离上电时一个非常表现从属直到后系统上电
复位。这期间我从来没有改变状态
2
C总线的操作,因为在禁用
总线操作将通过一个总线周期挂起总线,使部分可能的方式
迷惑我
2
在启用C总线部分。
使能引脚应该只改变状态时,总线和中继端口处于空闲
状态,以防止系统故障。
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NXP B.V. 2009保留所有权利。
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恩智浦半导体
PCA9509
电平转换我
2
C总线/ SMBus的中继
6.2 I
2
C总线系统
与标准我
2
C总线系统,上拉电阻须提供逻辑
高水平的缓冲总线(标准集电极开路CON连接了我的guration
2
C总线) 。
这些上拉电阻的大小取决于系统。每端口的I / O的有
内部上拉电流源,并且不需要外部上拉电阻。端口B是
设计有标准模式和快速模式我的工作
2
除了C总线设备
SMBus器件。标准模式下的我
2
C总线的设备只能指定3毫安输出驱动器;这
限制了终止电流至3mA了一般我
2
C总线系统,其中标准模式
设备和多个主是可能的。在一定条件下更高的终止
电流都可以使用。
7.应用设计信息
一个典型的应用程序显示在
图5中。
在本实施例中,CPU是在1.1 V下运行
I
2
C总线,而主站连接到一个3.3 V总线。两条总线频率为400 kHz运行。主
设备可以放置总线上。
1.1 V
3.3 V
10 k
10 k
V
CC ( A)
SDA
SCL
1.1 V
主
中央处理器
10 k
V
CC ( B)
B1
B2
SDA
SCL
SLAVE
400千赫
A1
A2
PCA9509
EN
总线
BUS B
002aac128
图5 。
典型用途
当PCA9509的B口拉低司机的我
2
C-总线, CMOS
滞后检测下降沿时,它低于0.3V
CC ( B)
并且使得内部
端口驱动程序打开,造成端口A向下拉至0.2 V.当端口A
PCA9509下降,网络首先比较器检测到下降沿使内部驱动器
B口的开启和拉动端口B引脚下拉到地。为了说明什么
将在典型的应用中可以看出,指
图6
和
图7 。
如果总线主机
图5
被写入通过PCA9509奴隶,波形如图
图6
B总线上会被观察到。这看起来像一个正常的我
2
C总线传输。
在PCA9509的A总线侧,所述时钟和数据线将具有正偏移
从地面等于在V
OL
的PCA9509 。 8后
th
时钟脉冲,数据线将
被拉至V
OL
主设备,这是非常接近地在本实施例中的。在
的结束应答,只有电平上升到低电平通过在驱动程序中设置
PCA9509为短延迟而B总线侧上升到高于0.5V
CC ( B)
的话,就继续
HIGH 。需要注意的是任何仲裁或时钟伸展活动需要的是很重要的
在A母线侧的PCA9509的输入低电平(V
IL
)低于V
ILC
要
由PCA9509识别,然后被发送到B总线一侧。
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电平转换我
2
C总线/ SMBus的中继
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产品数据表
1.概述
该PCA9509是一个级别的翻译我
2
C总线/ SMBus的转发器,使处理器的低
电压的2线串行总线标准I接口
2
C总线或SMBus I / O 。同时保留
所有的操作模式和I的特征
2
在电平移位C总线系统,它也
允许扩展的I
2
C总线由两个数据提供双向缓冲
(SDA)和时钟(SCL)线,从而使我
2
C总线或SMBus最大
400 pF左右的高电压侧的电容量。 SDA和SCL引脚过压保护
宽容是高阻抗时, PCA9509是无动力。
总线端口B的驱动程序符合SMBus I / O的水平,而A口采用电流
感测机构来检测其防止总线锁定的输入或输出低电平信号。
端口A采用了一枚1 mA电流源上拉和200
下拉驱动器。这导致
在端口A容纳更小的电压波动低电平。上的输出下拉
港口内部缓冲区LOW设置为大约0.2 V ,而在输入阈值
内部缓冲器被设置大约50 mV的比输出电压低的低。当
端口AI / O内部驱动为低电平时,低不被输入识别为低。这
防止发生锁止状态。端口B的输出下拉驱动
硬LOW和输入电平被设定为SMBus或I的0.3
2
C总线电压电平
使B口连接到任何其他的我
2
C总线设备或缓冲区。
未启用,除非V的PCA9509驱动程序
CC ( A)
高于0.8 V和V
CC ( B)
以上是
2.5 V.使能( EN )引脚还可以用来打开驱动器上关闭系统下
控制权。应注意观察,只改变EN引脚的状态公共汽车时
是空闲的。
2.特点
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
双向缓冲隔离电容,并允许400 pF的设备的端口B
从端口的电压电平转换( 1 V到V
CC ( B)
1.0 V)到端口B( 3.0 V至5.5 V )
要求在较低的电压A口无需外接上拉电阻
高电平有效中继使能输入
漏极开路输入/输出
禁售无操作
支持在中继仲裁和时钟延长
可容纳标准模式和快速模式I
2
C总线器件和多个主
已关闭的高阻抗I
2
C总线引脚
1.0 V到V工作电源电压范围
CC ( B)
1.0 V端口A, 3.0 V至5.5 V的
端口B
I
5 V容限端口B的SCL , SDA和使能引脚
飞利浦半导体
PCA9509
电平转换我
2
C总线/ SMBus的中继
I
0 Hz至400 kHz的时钟频率
备注:
系统的最大工作频率可以小于400 kHz的
因为中继器添加的延迟。
I
ESD保护超过每JESD22 - A114 2000 V HBM , 200 V MM元
JESD22 - A115 ,每JESD22 - C101 1000 V CDM
I
闭锁测试是为了JEDEC标准JESD78超过100毫安
I
封装可供选择: TSSOP8 , SO8
3.订购信息
表1中。
订购信息
顶面
标志
9509
PCA9509
包
名字
TSSOP8
SO8
描述
塑料薄小外形封装;
8线索;体宽3毫米
塑料小外形封装; 8线索;
体宽3.9毫米
VERSION
SOT505-1
SOT96-1
类型编号
PCA9509DP
PCA9509D
4.功能图
V
CC ( A)
V
CC ( B)
PCA9509
V
CC ( A)
1毫安
A1
V
CC ( A)
1毫安
B1
A2
B2
EN
002aac125
GND
看图PCA9509 1.功能图
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C总线/ SMBus的中继
5.管脚信息
5.1钢钉
V
CC ( A)
A1
A2
GND
1
2
3
4
002aac126
8
7
V
CC ( B)
B1
B2
EN
V
CC ( A)
A1
A2
GND
1
2
8
7
V
CC ( B)
B1
B2
EN
PCA9509DP
PCA9509D
3
4
002aac127
6
5
6
5
图2.引脚CON组fi guration为TSSOP8
图3.引脚CON组fi guration的SO8
5.2引脚说明
表2中。
符号
V
CC ( A)
A1
[1]
A2
[1]
GND
EN
B2
[1]
B1
[1]
V
CC ( B)
[1]
引脚说明
针
1
2
3
4
5
6
7
8
描述
端口供电
端口(低压侧)
端口A
接地( 0 V )
使能输入(高电平有效)
端口B(的SMBus / I
2
C总线侧)
端口B
B端口供电
A口和B口可以用于任何SCL和SDA 。
6.功能描述
请参阅
图1 “ PCA9509的功能图” 。
该PCA9509让我
2
C总线或SMBus转换下降到V
CC ( A)
低至1.0V的
而不降低系统性能。该PCA9509包含2个双向
开漏缓冲器具体来说,可支持多达翻译/向下转换
低电压和3.3 V的SMBus或5 V I之间
2
C总线。端口B的I / O都
过压容限为5.5 V,即使是无源设备。
该PCA9509包括一个上电电路,保持所述输出驱动器关闭直到
V
CC ( B)
高于2.5 V和V
CC ( A)
高于0.8 V. V
CC ( B)
和V
CC ( A)
可以在施加
任何序列在加电时。上电后,并与EN引脚为高电平,低电平
端口(约低于0.15 V)开启相应的端口B的驱动程序(无论是SDA或
SCL)上,并带动B口下降到约0V。当A口上方约上升
0.15伏,端口B下拉驱动器被关闭并且外部上拉电阻拉
引脚为高电平。当B口瀑布连接的RST和低于0.3V
CC ( B)
,端口驱动程序已开启
和A口拉低到0.2 V(典型值) 。未启用端口B上拉下来的,除非
端口电压低于V
ILC
。如果端口的低电压低于V
ILC
,端口B
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2
C总线/ SMBus的中继
下拉驱动程序已启用,直到A口上方约0.15 V上升(V
ILC
) ,然后
B端口,如果没有外部驱动为低电平,将继续上涨而把车停在外部
上拉电阻。
备注:
该PCA9509地面和设备的地面之间的接地偏移
必须避免PCA9509的端口。
这样做的原因警示句话是, CMOS / NMOS开漏能力
灌电流为3 mA 0.4 V将有133的输出电阻
或更小( R = E / I) 。
这样的驱动程序将分享足够的电流与端口PCA9509的输出下拉
只要在地面偏移是零被视为一个低电压。如果接地偏移量大
比0 V ,则驱动程序性一定要少。因为V
ILC
可以是低至90毫伏处
冷的温度和电流分布的低端,最大地偏移
不应超过50毫伏。
使用的输出失调总线中继器之间是不能互通与的端口A
PCA9509作为其输出低电平将不被PCA9509为低电平被识别。如果
该PCA9509被放置在一个应用程序,在V
IL
A口的PCA9509不中
下面去了V
ILC
它会拉B口低时,最初端口A的输入转变为低,但
B端口将返回高,所以它不会重现端口端口B这样的输入
应该避免的应用程序。
端口B是可互操作的所有I
2
C总线的奴隶,主人和中继器。
6.1启用
EN引脚为高有效,并允许用户选择在中继器处于活动状态。这
可用于分离上电时一个非常表现从属直到后系统上电
复位。这期间我从来没有改变状态
2
C总线的操作,因为在禁用
总线操作将通过一个总线周期挂起总线,使部分可能的方式
迷惑我
2
在启用C总线部分。
使能引脚应该只改变状态时,总线和中继端口处于空闲
状态,以防止系统故障。
6.2 I
2
C总线系统
与标准我
2
C总线系统,上拉电阻须提供逻辑
高水平的缓冲总线(标准集电极开路CON连接了我的guration
2
C总线) 。
这些上拉电阻的大小取决于系统。每端口的I / O的有
内部上拉电流源,并且不需要外部上拉电阻。端口B是
设计有标准模式和快速模式我的工作
2
除了C总线设备
SMBus器件。标准模式下的我
2
C总线的设备只能指定3毫安输出驱动器;这
限制了终止电流至3mA了一般我
2
C总线系统,其中标准模式
设备和多个主是可能的。在一定条件下更高的终止
电流都可以使用。
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电平转换我
2
C总线/ SMBus的中继
7.应用设计信息
一个典型的应用程序显示在
图4中。
在本实施例中,CPU是在1.1 V下运行
I
2
C总线,而主站连接到一个3.3 V总线。两条总线频率为400 kHz运行。主
设备可以放置总线上。
1.1 V
3.3 V
10 k
10 k
V
CC ( A)
SDA
SCL
1.1 V
主
中央处理器
10 k
V
CC ( B)
B1
B2
SDA
SCL
SLAVE
400千赫
A1
A2
PCA9509
EN
总线
BUS B
002aac128
图4.典型应用
当PCA9509的B口拉低司机的我
2
C-总线, CMOS
滞后检测下降沿时,它低于0.3V
CC ( B)
并且使得内部
端口驱动程序打开,造成端口A向下拉至0.2 V.当端口A
PCA9509下降,网络首先比较器检测到下降沿使内部驱动器
B口的开启和拉动端口B引脚下拉到地。为了说明什么
将在典型的应用中可以看出,指
图5
和
图6 。
如果总线主机
图4
被写入通过PCA9509奴隶,波形如图
图5
B总线上会被观察到。这看起来像一个正常的我
2
C总线传输。
在PCA9509的A总线侧,所述时钟和数据线将具有正偏移
从地面等于在V
OL
的PCA9509 。 8后
th
时钟脉冲,数据线将
被拉至V
OL
主设备,这是非常接近地在本实施例中的。在
的结束应答,只有电平上升到低电平通过在驱动程序中设置
PCA9509为短延迟而B总线侧上升到高于0.5V
CC ( B)
的话,就继续
HIGH 。需要注意的是任何仲裁或时钟伸展活动需要的是很重要的
在A母线侧的PCA9509的输入低电平(V
IL
)低于V
ILC
要
由PCA9509识别,然后被发送到B总线一侧。
9个时钟脉冲
应答
SCL
SDA
002aab644
图5.总线B的SMBus / I
2
C总线波形
PCA9509_1
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5 16
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