PCA9557
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SCPS133I - 2005年12月 - 修订2008年6月
远程8位I
2
C和SMBus的低功耗I / O扩展器
带复位和配置寄存器
1
特点
低待机电流消耗
1
A
最大
I
2
C到并行端口扩展器
操作的电源电压范围
2.3 V至5.5 V
5 V容限I / O端口
400 kHz的快速I
2
C总线
三个硬件地址引脚允许使用
多达8个器件的I
2
C / SMBus的
低电压性能更高的迁移
路径PCA9556
输入/输出配置寄存器
极性反转寄存器
低电平有效的复位输入
内部上电复位
在P0高阻抗漏极开路
动力与配置的所有通道
输入
开机时无毛刺
在SCL / SDA输入噪声滤波器
锁存输出,大电流驱动器
最大能力可直接驱动LED
闭锁性能超过100mA的每
JESD 78 , II类
ESD保护超过JESD 22
- 2000 -V人体模型( A114 -A )
- 200 -V机型号( A115 -A )
- 1000 -V带电器件模型( C101 )
RGY包装
( TOP VIEW )
RGV包装
( TOP VIEW )
RESET
SDA
SCL
V
CC
SCL
SDA
A0
A1
A2
P0
P1
2
3
4
5
6
7
1
D, DB , DGV ,或PW包装
( TOP VIEW )
9
P1
GND
P2
描述/订购信息
这8位I / O扩展为双线双向总线(我
2
C)是专为2.3 V至5.5 V V
CC
操作。该
设备提供通用的远程I / O扩展通过我大多数微控制器系列
2
C接口
[串行时钟( SCL)和串行数据( SDA )。
该PCA9557由一个8位的配置(输入或输出选择) ,输入端口,输出端口,和极性
反转(高电平有效)寄存器。在上电时,I / O引脚配置为输入。然而,系统主控制器可以
使I / O作为输入或输出通过写I / O配置位。对于每个输入的数据或
输出被保持在相应的输入或输出寄存器。所述输入端口寄存器的极性可以反转
与极性反转寄存器。所有寄存器可以由系统主机读取。
该器件的输出(锁定)具有大电流驱动能力可直接驱动LED 。该器件具有低的
电流消耗。
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
P3
版权所有2005-2008 ,德州仪器
GND
P2
SCL
SDA
A0
A1
A2
P0
P1
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
V
CC
RESET
P7
P6
P5
P4
P3
P2
A0
A1
A2
P0
1
2
3
4
16 15 14 13
12
11
10
9
5
6
7
8
V
CC
16 15
14
13
12
11
9 10
P7
P6
P5
P4
8
RESET
P7
P6
P5
P4
P3
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描述/订购信息(续)
该系统主机可以通过发送一个复位超时或其他操作不当的情况下的PCA9557
低的低有效复位( RESET )输入。上电复位会将寄存器的默认状态,
初始化I
2
C / SMBus的状态机。断言RESET导致同样的复位/初始化发生不
depowering的一部分。
三个硬件引脚( A0,A1和A2 )来编程和改变固定我
2
C类地址,允许多达8
设备共享同一I
2
C总线或SMBus 。
订购信息
T
A
QFN - RGV
QFN - RGY
SOIC - D
-40 ° C至85°C
包
(1) (2)
2000年卷
1000卷
2500卷
250的卷轴
40管
SSOP - DB
2000年卷
80管
2000年卷
TSSOP - PW
TVSOP - DGV
(1)
(2)
250的卷轴
90管
2000年卷
订购型号
PCA9557RGVR
PCA9557RGYR
PCA9557DR
PCA9557DT
PCA9557D
PCA9557DBR
PCA9557DB
PCA9557PWR
PCA9557PWT
PCA9557PW
PCA9557DGVR
PD557
PD557
PD557
PCA9557
顶部端标记
PD557
PD557
包装图纸,热数据和符号可在
www.ti.com/packaging 。
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或见TI
网站:
www.ti.com 。
终端功能
号
QFN ( RGY )
SOIC ( D)
SSOP ( DB ) ,
TSSOP ( PW ) ,
和
TVSOP ( DGV )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
QFN ( RGV )
名字
描述
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SCL
SDA
A0
A1
A2
P0
P1
GND
P2
P3
P4
P5
P6
P7
RESET
V
CC
串行时钟总线。连接到V
CC
通过上拉电阻。
串行数据总线。连接到V
CC
通过上拉电阻。
地址输入。直接连接到V
CC
或地面。
地址输入。直接连接到V
CC
或地面。
地址输入。直接连接到V
CC
或地面。
P-端口的输入/输出。高阻抗漏极开路的设计结构。连接到V
CC
通过上拉电阻。
P-端口的输入/输出。推拉式的设计结构。
地
P-端口的输入/输出。推拉式的设计结构。
P-端口的输入/输出。推拉式的设计结构。
P-端口的输入/输出。推拉式的设计结构。
P-端口的输入/输出。推拉式的设计结构。
P-端口的输入/输出。推拉式的设计结构。
P-端口的输入/输出。推拉式的设计结构。
低电平有效复位输入。连接到V
CC
通过上拉电阻,如果没有活动
连接被使用。
电源电压
2
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逻辑图(正逻辑)
A0
A1
A2
SCL
SDA
3
4
5
1
2
输入
滤波器
I
2
C总线
控制
移
注册
8位
I / O
PORT
P7P0
写脉冲
V
CC
RESET
GND
16
15
8
POWER- ON
RESET
读脉冲
A.
B.
显示引脚数都为D, DB , DGV , PW和RGY包。
所有I / O设置为输入复位。
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P0的简化示意图
DATA FROM
移位寄存器
DATA FROM
移位寄存器
写配置
脉冲
写脉冲
CON组fi guration
注册
D
FF
Q
输出端口
注册资料
D
FF
Q
C
K
Q
P0
ESD保护二极管
输入
PORT
注册
D
Q
FF
C
K
Q
产量
PORT
注册
GND
输入端口
注册资料
读脉冲
C
K
Q
DATA FROM
移位寄存器
写脉冲极性
D
Q
FF
极性
注册资料
C
K
Q
极性
逆温
注册
A.
在上电或复位后,所有寄存器恢复到默认值。
4
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作者: P7 -P1简化示意图
DATA FROM
移位寄存器
DATA FROM
移位寄存器
写配置
脉冲
写脉冲
CON组fi guration
注册
D
Q
FF
C
K
Q
D
Q
FF
C
K
Q
产量
PORT
注册
输出端口
注册资料
V
CC
P7P1
ESD保护二极管
输入
PORT
注册
D
Q
FF
GND
输入端口
注册资料
读脉冲
C
K
Q
DATA FROM
移位寄存器
写脉冲极性
D
Q
FF
极性
注册资料
C
K
Q
极性
逆温
注册
A.
在上电或复位后,所有寄存器恢复到默认值。
I
2
C接口
在双向I
2
C总线由串行时钟( SCL)和串行数据( SDA)线。两条线必须是
当连接到装置的输出级通过上拉电阻连接到正电源。数据
传输可以启动只有当总线不忙。
I
2
这种装置C的通信是由一个主,从高至低跳变对发送启动条件启动
在SDA输入/输出,而SCL输入为高电平(见
图1)。
在启动条件之后,器件地址字节
被发送时,最显著位(MSB)首先,包括数据方向位( R / W) 。
接收到有效地址字节之后,该装置带有一个确认(ACK)响应,低的在SDA
输入/输出的ACK时钟脉冲的高过程中。地址( A2 - A0 ),从机必须输入
不被启动和停止状态之间改变。
在我
2
C总线中,只有一个数据位在每个时钟脉冲期间传送。 SDA线上的数据必须保持
高脉冲的时钟周期,因为改变此时的数据线中的稳定将被解释为控制
命令(启动或停止) (见
图2)。
停止条件,在SDA输入由低到高的跳变/输出,而SCL输入为高电平,由发送
主人(见
图1)。
任何数量的数据字节可以从发射机传送到开始和停止之间的接收器
条件。每个8位字节后面跟着一个ACK位。发射前必须释放SDA线
接收器可以发送一个ACK位。应答的器件必须在ACK期间拉低SDA线
时钟脉冲,使SDA线为高脉冲在ACK相关的时钟周期的过程中是稳定的低(见
图3)。
当从机接收器处理,它必须产生一个ACK每收到一个字节后。同样,
主机必须产生,它接收从机发送一个字节后的ACK 。建立和保持
时间必须得到满足,以确保其正常工作。
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