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A
PPLICATION
N
OTE
A V A I L A B L E
AN99 AN115 AN120 AN124 AN133 AN134 AN135
低噪音/低功耗/ SPI总线/ 256水龙头
X9250
四通道数字电位器( XDCP
)
特点
四个电位器在一个封装
256电阻抽头/锅0.4 %分辨率
SPI串行接口
滑动端电阻, 40
典型的@ V
CC
= 5V
四非易失性数据寄存器为每个罐
的滑动端位置的非易失性存储
待机电流5μA <最大(总包)
电源
—V
CC
= 2.7V至5.5V
- V + = 2.7V至5.5V
-V- = -2.7V至-5.5V
100K
, 50K
总电阻锅
高可靠性
-Endurance - 每比特每10万人的数据变化
注册
-Register数据保留 - 百年
24引脚SOIC , 24引脚TSSOP封装, 24引脚CSP(芯片
级封装)
X9251的双电源版本
描述
在X9250集成了4个数字控制
电位器( XDCP )在单片CMOS
集成电路。
数字控制的电位器被实现
通过一系列阵列255的电阻元件。
每个元素之间都连接到抽头点
通过开关雨刮器终端。位置
阵列上的刮水器由用户通过控制
SPI总线接口。每个电位器有
它挥发性雨刮计数器寄存器相关
( WCR )和4个非易失性数据寄存器( DR0 : DR3 )
可以直接写入与由用户阅读。
西铁的含量控制的位置
雨刮器的电阻阵列,虽然交换机上。动力
回忆起来DR0到WCR内容。
该XDCP可以用作一个三端
电位器或作为两端子可变电阻
各种各样的应用,包括控制
参数的调整,和信号处理。
框图
V
CC
V
SS
V+
V-
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
锅0
V
H0
/R
H0
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
V
H2
/R
H2
HOLD
CS
SCK
SO
SI
A0
A1
WP
R
2
R
3
V
L0
/R
L0
V
W0
/R
W0
R
2
R
3
电阻器
ARRAY
锅2
V
L2
/R
L2
V
W2
/R
W2
接口
控制
电路
数据
8
V
W1
/R
W1
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
V
H1
/R
H1
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
V
W3
/R
W3
V
H3
/R
H3
R
2
R
3
电阻器
ARRAY
Pot1
V
L1
/R
L1
R
2
R
3
电阻器
ARRAY
3锅
V
L3
/R
H3
REV 1.1.5 03年1月31日
www.xicor.com
特性如有变更,恕不另行通知。
1 21
X9250
引脚说明
串行输出( SO )
SO是串行数据输出管脚。在读周期,
数据被移出该引脚。数据逐个通过
串行时钟的下降沿。
串行输入
SI是串行数据输入管脚。所有的操作码,字节
地址和数据被写入到所述罐和锅
寄存器输入该引脚上。数据由锁存
在串行时钟的上升沿。
串行时钟( SCK )
在SCK输入用于时钟数据移入和移出的
X9250.
片选( CS )
当CS为高电平时, X9250被取消和
SO引脚为高阻抗,以及(除非内部
写周期正在进行中),该装置将在
待机状态。 CS低使X9250 ,将其放置
在有源功率模式。但是应当注意的是,后
一电,一由高到低的转变对CS是
任何操作开始之前,需要。
保持(HOLD )
HOLD是配合使用的CS引脚来选择
该设备。一旦零件被选择和串行
序列正在进行中, HOLD可以用来暂停
与没有控制器的串行通信
复位串行序列。要暂停,一定要HOLD
被拉低时SCK为低电平。要恢复
通信, HOLD拉高,再而
SCK为低。如果不使用暂停功能,HOLD
应该在任何时候都保持高电平。
设备地址(A
0
A
1
)
在地址输入用于设置至少显着的
2位8位从机地址。在从一场比赛
处理串行数据流必须与进行
地址,以便启动与通信输入
在X9250 。最多4台设备可以占用
SPI串行总线。
电位器引脚
V
H
/R
H
(V
H0
/R
H0
–V
H3
/R
H3
), V
L
/R
L
(V
L0
/R
L0
–V
L3
/R
L3
)
第r
H
和R
L
销等同于终端
在机械电位器的连接。
REV 1.1.5 03年1月31日
S0
A0
V
W3
/R
W3
V
H3
/R
H3
V
L3
/R
L3
V+
V
CC
V
L0
/R
L0
V
H0
/R
H0
V
W0
/R
W0
CS
WP
V
W
/R
W
(V
W0
/R
W0
–V
W3
/R
W3
)
雨刮器引脚相当于雨刮器终端
机械电位器。
硬件写保护输入( WP )
当LOW防止非易失性WP引脚写入
数据寄存器。
模拟电源(V + , V-)
模拟电源V + , V-是电源电压的
在XDCP模拟部分。
引脚配置
SOIC / TSSOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X9250
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
HOLD
SCK
V
L2
/R
L2
V
H2
/R
L2
V
W2
/R
W2
V–
V
SS
V
W1
/R
W1
V
H1
/R
H1
V
L1
/R
L1
A1
SI
1
A
B
C
D
E
F
CSP
2
3
4
R
W0
CS
A
1
R
L1
R
W1
R
L0
WP SI
V
CC
R
H0
R
H1
V
SS
V + R
H3
R
H2
V-
R
L3
SO按住R键
W2
R
W3
A
0
SCK
L2
顶视图凸点下
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2 21
X9250
引脚名称
符号
SCK
SI , SO
A
0
-A
1
V
H0
/R
H0–
V
H3
/R
H3
,
V
L0
/R
L0–
V
L3
/R
L3
V
W0
/R
W0–
V
W3
/R
W3
WP
V+,V-
V
CC
V
SS
NC
描述
串行时钟
串行数据
设备地址
电位器引脚
(终端当量)
电位器引脚
(雨刮当量)
硬件写保护
模拟电源
系统电源电压
系统接地
无连接
雨刮计数器寄存器( WCR )
在X9250包含四个雨刮计数器寄存器,
一个用于每个XDCP电位。西铁是
相当于一个串行输入,并行输出寄存器/计数器
其输出解码后选择256开关1
沿着它的电阻阵列。西铁的含量可以
被改变的四种方式:它可以直接被写入
通过写雨刮计数器寄存器指令主机
(串行负载) ;它可以间接地通过将被写入
四个相关联的数据寄存器1中的内容
通过XFR数据寄存器或全局XFR数据
注册说明书(并行加载) ;它可以是莫迪网络版
一步一个时间的递增/递减
指令。最后,它被装入的内容及其
数据寄存器为零( DR0 )在上电时。
雨刮计数器寄存器是易失性寄存器;那
是,它的内容会丢失时, X9250是已启动
下来。虽然寄存器自动加载
与上电时在R0中的值,这可能是
不同的值存在于掉电。
数据寄存器
每个电位器有4个8位非易失性数据
寄存器。这些可以被读出或由直接写入
主机。数据也可以被任何一个之间传送
4个数据寄存器和相关雨刮计数器
注册。所有的操作改变的一个数据
数据寄存器是非易失性的操作,并会采取
最多10毫秒。
如果应用程序不需要存储的多
设置电位器,数据寄存器可以
用作系统定期存储器位置
参数或用户偏好数据。
数据寄存器详细
(MSB)
D7
NV
D6
NV
D5
NV
D4
NV
D3
NV
D2
NV
D1
NV
( LSB )
D0
NV
设备描述
串行接口
在X9250支持SPI接口硬件
公约。该装置通过SI输入访问
数据在时钟的上升SCK 。 CS必须
LOW和HOLD和WP引脚必须为高电平
在整个操作过程。
在SO和SI引脚可以连接在一起,由于
他们有三态输出。这可以帮助减少
系统引脚数。
数组说明
该X9250是由四个电阻阵列。每
数组包含255个独立的电阻部分是
串联连接。每个阵列的物理端
相当于一个机械的固定的网络连接终端
电位器(V
H
/R
H
和V
L
/R
L
输入) 。
在每个阵列的两端,每个电阻器之间
段是CMOS开关连接到刮水器
(V
W
/R
W
)输出。内的每个单独的阵列只有一个
开关可在同一时间内导通。
这些开关是由一个抽头计数器控制
寄存器( WCR ) 。 8位西铁被解码
选择,并启用, 256个开关之一。
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3 21
X9250
图1.详细电位器框图
(四组一)
串行数据路径
从接口
电路
寄存器0
8
注册1
8
并行
公共汽车
输入
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
串行
公共汽车
输入
C
o
u
n
t
e
r
D
e
c
o
d
e
V
H
/R
H
注册2
寄存器3
如果WCR = 00 [H ],然后V
W
/R
W
= V
L
/R
L
如果WCR = FF [H ],然后V
W
/R
W
= V
H
/R
H
INC / DEC
逻辑
UP / DN
改进SCK
UP / DN
CLK
V
L
/R
L
V
W
/R
W
写的过程
数据寄存器的内容保存到
当CS引脚变为低电平,从非易失性存储器
到HIGH接收到一个完整的写序列后,
通过该设备。这个内部写的进度
操作可通过在处理位的写被监控
( WIP ) 。 WIP位被读了读状态
命令。
说明
标识(ID )字节
该网络第一个字节从主机发送到X9250 ,
继CS变为高后低,被称为
Identi网络阳离子字节。最显着的四位的
从机地址是设备类型identi连接器,为
X9250 ,这是固定的音响作为0101 [B](参见图2)。
在ID字节选择其中的两个最显着的位
总线上四台设备。物理设备
地址去连接定义了A的状态
0
-A
1
输入引脚。
该X9250串行数据流与比较
地址输入状态;两者的成功比较
地址位是必需的X9250成功
继续在命令序列。在A
0
–A
1
输入
能够积极地驱动CMOS输入信号或绑
V
CC
或V
SS
.
在从字节剩余的两个位必须被设置为0 。
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图2.识别字节格式
设备类型
识别码
0
1
0
1
0
0
A1
A0
设备地址
指令字节
发送到X9250下一字节包含
指令和寄存器指针信息。四
最显着的位指令。接下来的四个
位指向一个四盆和适用时,
他们指出,四个相关的寄存器之一。该
格式如下所示在图3中。
图3.指令字节格式
注册
SELECT
I3
I2
I1
I0
R1
R0
P1
P0
说明
壶选择
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4 21
X9250
指令字节的高4位的顺序指定
的操作。接下来的两位(R
1
和R
0
)选择一个
的4个寄存器是根据当一对被作用
注册面向指令发出。的最后两个比特
( P1和P
0
)选择的四个哪一个
电位是受该指令。
四十个指令长度2字节
结束与指令字节的传输。这些
指令是:
- XFR数据寄存器到雨刮计数器寄存器,这
传输一个特定网络版数据寄存器中的内容
到相关雨刮计数器寄存器。
- XFR雨刮计数器寄存器到寄存器的数据,这
传送特定网络版雨刮计数器的内容
注册相关的数据寄存器的特定网络版。
- 全球XFR数据寄存器到雨刮柜台注册纪录
这种传输的所有特定网络版数据稳压的内容
存器的相关雨刮计数器寄存器。
- 全球XFR雨刮计数器寄存器到数据注册纪录
这种传输所有雨刮计数器稳压的内容
存器的特定网络版相关的数据寄存器。
的2字节指令的基本步骤是
在图4中,这些2字节指令图示
数据的WCR和1之间交换数据
寄存器。从数据寄存器A转移到西铁
本质上写一个静态RAM ,与静态RAM
控制滑动端的位置。擦拭器的响应
该行动将采用t延迟
WRL
。从A转移
西铁(当前游标位置) ,到数据寄存器是
一个写入非易失性存储器和至少需要
t
WR
来完成。转印可以之一之间发生
四个电位计和其相关联的一个
寄存器;或者它可能在全球范围,其中发生转移
发生相关联的所有电位器和1之间
注册。
五指令需要一个3字节的序列来
完整的。之间的这些指令传输数据
主机和X9250 ;任一主机和一间
数据寄存器,或直接在主机和之间
雨刮计数器寄存器。这些指令是:
- 读雨刮计数器寄存器读取当前
选定锅抽头位置,
- 写雨刮计数器寄存器变电流雨刮器
选定锅的位置,
- 读取数据寄存器读取的内容
选择数据寄存器;
- 写入数据寄存器写一个新值
选择数据寄存器。
- 读状态,此命令返回的内容
WIP位,表示如果内部写周期
正在进行中。
这些操作的顺序示于图5中
和图6所示。
该网络最终命令是递增/递减。这是
不同于其他的命令,因为它的长度
是不确定的。一旦该命令被发出,
主时钟可以选择的雨刮器和/或下降
一个电阻段的步骤;由此,提供了一个网络连接NE
调谐能力给主机。对于每一个SCK时钟脉冲
(t
),而SI为高电平时,选择的雨刮器会移动
对V一个电阻段
H
/R
H
终奌站。
同样,对每个SCK的时钟脉冲,而SI是LOW时,
选择的雨刮器将移动一个电阻段朝
在V
L
/R
L
终奌站。顺序的详细说明
与此操作的时序示于图7和
网络连接gure 8 。
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5 21
X9250
低噪音/低功耗/ SPI总线/ 256水龙头
数据表
2005年3月25日
FN8165.1
四通道数字电位器
( XDCP )
特点
四个电位器在一个封装
256电阻水龙头/盆 - 0.4 %分辨率
SPI串行接口
滑动端电阻, 40Ω典型@ V
CC
= 5V
四非易失性数据寄存器为每个罐
的滑动端位置的非易失性存储
待机电流5μA <最大(总包)
电源
—V
CC
= 2.7V至5.5V
- V + = 2.7V至5.5V
-V- = -2.7V至-5.5V
100kΩ的,共为50kΩ电阻锅
高可靠性
-Endurance - 每比特每10万人的数据变化
注册
-Register数据保留 - 百年
24引脚SOIC , 24引脚TSSOP
X9251的双电源版本
描述
在X9250集成了4个数字控制
电位器( XDCP )在单片CMOS
集成电路。
数字控制的电位器被实现
通过一系列阵列255的电阻元件。
各元件之间的抽头点连接到
通过开关雨刮器终端。的位置
刮水器阵列上由用户通过所述控制
SPI总线接口。每个电位器有关联
它挥发性雨刮计数器寄存器( WCR )和4
非易失性数据寄存器( DR0 : DR3 ) ,可以是
直接写入并且由用户阅读。内容
的WCR控制的雨刮器的位置
电阻阵列虽然开关。上电召回
DR0的内容到西铁。
该XDCP可以用作一个三端
电位器或作为两端子可变电阻
各种各样的应用,包括控制
参数的调整,和信号处理。
框图
V
CC
V
SS
V+
V-
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
锅0
V
H0
/R
H0
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
V
H2
/R
H2
HOLD
CS
SCK
SO
SI
A0
A1
WP
R
2
R
3
V
L0
/R
L0
V
W0
/R
W0
R
2
R
3
电阻器
ARRAY
锅2
V
L2
/R
L2
V
W2
/R
W2
接口
控制
电路
数据
8
V
W1
/R
W1
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
V
H1
/R
H1
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
V
W3
/R
W3
V
H3
/R
H3
R
2
R
3
电阻器
ARRAY
Pot1
V
L1
/R
L1
R
2
R
3
电阻器
ARRAY
3锅
V
L3
/R
H3
1
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或1-888-352-6832
|
Intersil公司(和设计)是Intersil Americas Inc.公司的注册商标。
XDCP是Intersil公司美洲版权Intersil公司美洲2005版权所有的商标。
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
X9250
引脚说明
串行输出( SO )
SO是串行数据输出管脚。在读周期,
数据被移出该引脚。数据逐个通过
串行时钟的下降沿。
串行输入
SI是串行数据输入管脚。所有的操作码,字节
地址和数据被写入到所述罐和锅
寄存器输入该引脚上。数据由锁存
在串行时钟的上升沿。
串行时钟( SCK )
在SCK输入用于时钟数据移入和移出的
X9250.
S0
V
W
/R
W
(V
W0
/R
W0 -
V
W3
/R
W3
)
雨刮器引脚相当于一个雨刮器终端
机械式电位器。
硬件写保护输入( WP )
当LOW防止非易失性WP引脚写入
数据寄存器。
模拟电源(V + , V-)
模拟电源V + , V-是电源电压的
在XDCP模拟部分。
引脚配置
SOIC / TSSOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X9250
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
HOLD
SCK
V
L2
/R
L2
V
H2
/R
L2
V
W2
/R
W2
V–
V
SS
V
W1
/R
W1
V
H1
/R
H1
V
L1
/R
L1
A1
SI
片选( CS )
当CS为高电平时, X9250被取消和
SO引脚为高阻抗,以及(除非内部
写周期正在进行中),该装置将在
待机状态。 CS低使X9250 ,将其放置
在有源功率模式。但是应当注意的是,后
一电,一由高到低的转变对CS是
任何操作开始之前,需要。
保持(HOLD )
HOLD是配合使用的CS引脚来选择
该设备。一旦零件被选择和串行
序列正在进行中, HOLD可以用来暂停
与没有控制器的串行通信
复位串行序列。要暂停,一定要HOLD
被拉低时SCK为低电平。要恢复
通信, HOLD拉高,再而
SCK为低。如果不使用暂停功能,HOLD
应该在任何时候都保持高电平。
设备地址(A
0
-
A
1
)
在地址输入用于设置至少显着的
2位8位从机地址。在从一场比赛
处理串行数据流必须与进行
地址,以便启动与通信输入
在X9250 。最多4台设备可以占用
SPI串行总线。
电位器引脚
V
H
/R
H
(V
H0
/R
H0
- V
H3
/R
H3
), V
L
/R
L
(V
L0
/R
L0
-
V
L3
/R
L3
)
第r
H
和R
L
销等同于终端
在机械电位器的连接。
A0
V
W3
/R
W3
V
H3
/R
H3
V
L3
/R
L3
V+
V
CC
V
L0
/R
L0
V
H0
/R
H0
V
W0
/R
W0
CS
WP
引脚名称
符号
SCK
SI , SO
A
0
-A
1
V
H0
/R
H0–
V
H3
/R
H3
,
V
L0
/R
L0–
V
L3
/R
L3
V
W0
/R
W0–
V
W3
/R
W3
WP
V+,V-
V
CC
V
SS
NC
描述
串行时钟
串行数据
设备地址
电位器引脚
(终端当量)
电位器引脚
(雨刮当量)
硬件写保护
模拟电源
系统电源电压
系统接地
无连接
2
FN8165.1
2005年3月25日
X9250
设备描述
串行接口
在X9250支持SPI接口硬件
公约。该装置通过SI输入访问
数据在时钟的上升SCK 。 CS必须
LOW和HOLD和WP引脚必须为高电平
在整个操作过程。
在SO和SI引脚可以连接在一起,由于
他们有三态输出。这可以帮助减少
系统引脚数。
数组说明
该X9250是由四个电阻阵列。每
数组包含255个独立的电阻部分是
串联连接。每个阵列的物理端
相当于一个机械的固定的网络连接终端
电位器(V
H
/R
H
和V
L
/R
L
输入) 。
在每个阵列的两端,每个电阻器之间
段是CMOS开关连接到刮水器
(V
W
/R
W
)输出。内的每个单独的阵列只有一个
开关可在同一时间内导通。
这些开关是由一个抽头计数器控制
寄存器( WCR ) 。 8位西铁被解码
选择,并启用, 256个开关之一。
雨刮计数器寄存器( WCR )
在X9250包含四个雨刮计数器寄存器,
一个用于每个XDCP电位。西铁是
相当于一个串行输入,并行输出寄存器/计数器
其输出解码后选择256开关1
沿着它的电阻阵列。西铁的含量可以
被改变的四种方式:它可以直接被写入
通过写雨刮计数器寄存器指令主机
(串行负载) ;它可以间接地通过将被写入
四个相关联的数据寄存器1中的内容
通过XFR数据寄存器或全局XFR数据
注册说明书(并行加载) ;它可以是莫迪网络版
一步一个时间的递增/递减
指令。最后,它被装入的内容及其
数据寄存器为零( DR0 )在上电时。
雨刮计数器寄存器是易失性寄存器;那
是,它的内容会丢失时, X9250是已启动
下来。虽然寄存器自动加载
与上电时在R0中的值,这可能是
不同的值存在于掉电。
数据寄存器
每个电位器有4个8位非易失性数据
寄存器。这些可以被读出或由直接写入
主机。数据也可以被任何一个之间传送
4个数据寄存器和相关雨刮计数器
注册。所有的操作改变的一个数据
数据寄存器是非易失性的操作,并会采取
最多10毫秒。
如果应用程序不需要存储的多
设置电位器,数据寄存器可以
用作系统定期存储器位置
参数或用户偏好数据。
数据寄存器详细
(MSB)
D7
NV
D6
NV
D5
NV
D4
NV
D3
NV
D2
NV
D1
NV
( LSB )
D0
NV
3
FN8165.1
2005年3月25日
X9250
图1.详细电位器框图
(四组一)
串行数据路径
从接口
电路
寄存器0
8
注册1
8
并行
公共汽车
输入
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
串行
公共汽车
输入
C
o
u
n
t
e
r
D
e
c
o
d
e
V
H
/R
H
注册2
寄存器3
如果WCR = 00 [H ],然后V
W
/R
W
= V
L
/R
L
如果WCR = FF [H ],然后V
W
/R
W
= V
H
/R
H
INC / DEC
逻辑
UP / DN
改进SCK
UP / DN
CLK
V
L
/R
L
V
W
/R
W
写的过程
数据寄存器的内容保存到
当CS引脚变为低电平,从非易失性存储器
到HIGH接收到一个完整的写序列后,
通过该设备。这个内部写的进度
操作可通过在处理位的写被监控
( WIP ) 。 WIP位被读了读状态
命令。
说明
标识(ID )字节
该网络第一个字节从主机发送到X9250 ,
继CS变为高后低,被称为
Identi网络阳离子字节。最显着的四位的
从机地址是设备类型identi连接器,为
X9250 ,这是固定的音响作为0101 [B](参见图2)。
在ID字节选择其中的两个最显着的位
总线上四台设备。物理设备
地址去连接定义了A的状态
0
- A
1
输入
销。该X9250比较与串行数据流
地址输入状态;两者的成功比较
地址位是必需的X9250成功
继续在命令序列。在A
0
- A
1
输入
能够积极地驱动CMOS输入信号或绑
V
CC
或V
SS
.
在从字节剩余的两个位必须被设置为0 。
图2.识别字节格式
设备类型
识别码
0
1
0
1
0
0
A1
A0
设备地址
指令字节
发送到X9250下一字节包含
指令和寄存器指针信息。四
最显着的位指令。接下来的四个
位指向一个四盆和适用时,
他们指出,四个相关的寄存器之一。该
格式如下所示在图3中。
图3.指令字节格式
注册
SELECT
I3
I2
I1
I0
R1
R0
P1
P0
说明
壶选择
4
FN8165.1
2005年3月25日
X9250
指令字节的高4位的顺序指定
的操作。接下来的两位(R
1
和R
0
)选择
的四个寄存器中的一个即时当要采取行动
寄存器定向指令发出。最后两个
位( P1和P
0
)选择的四个哪一个
电位是受该指令。
四十个指令长度2字节
结束与指令字节的传输。
这些指令是:
- XFR数据寄存器到雨刮计数器寄存器,这
传输一个特定网络版数据寄存器中的内容
到相关雨刮计数器寄存器。
- XFR雨刮计数器寄存器到寄存器的数据,这
传送特定网络版雨刮计数器的内容
注册相关的数据寄存器的特定网络版。
- 全球XFR数据寄存器到雨刮计数器Regiter-
这种传输的所有特定网络版数据稳压的内容
存器的相关雨刮计数器寄存器。
- 全球XFR雨刮计数器寄存器到数据Regiter-
这种传输所有雨刮计数器稳压的内容
存器的特定网络版相关的数据寄存器。
的2字节指令的基本步骤是
在图4中,这些2字节指令图示
数据的WCR和1之间交换数据
寄存器。从数据寄存器A转移到西铁
本质上写一个静态RAM ,与静态RAM
控制滑动端的位置。的响应
雨刮这一行动将采用t延迟
WRL
。的转移
从西铁(当前游标位置) ,到数据
寄存器写入非易失性存储器,而所需的
最小的t
WR
来完成。转移可以发生
一个四个电位的和中的一个之间的
相关的寄存器;或者它可能在全球范围,其中发生
所有电位器和1之间发生转移
相关的寄存器。
五指令需要一个3字节的序列来
完整的。与这些指令传输数据
主机与X9250 ;任一主机之间和
1 ,数据寄存器,或直接在主机之间
和雨刮计数器寄存器。这些指令
主要有:
- 读雨刮计数器寄存器读取当前
选定锅抽头位置,
- 写雨刮计数器寄存器变电流
选定锅抽头位置,
- 读取数据寄存器读取的内容
选择数据寄存器;
- 写入数据寄存器写一个新值
选择数据寄存器。
- 读状态,此命令返回的内容
WIP位,表示如果内部写的
周期正在进行中。
这些操作的顺序示于图
图5和图6所示。
该网络最终命令是递增/递减。这是
不同于其他的命令,因为它的长度
是不确定的。一旦该命令被发出,
主时钟可以选择的雨刮器和/或下降
一个电阻段的步骤;由此,提供了一个网络连接NE
调谐能力给主机。对于每一个SCK时钟脉冲
(t
),而SI为高电平时,选择的雨刮器会移动
对V一个电阻段
H
/R
H
终奌站。
同样,对每个SCK的时钟脉冲,而SI是LOW时,
所选择的雨刮器将移动一个电阻段
对V
L
/R
L
终奌站。的详细说明
顺序和定时执行此操作示于
图7和图8 。
5
FN8165.1
2005年3月25日
A
PPLICATION
N
OTE
A V A I L A B L E
AN99 AN115 AN120 AN124 AN133 AN134 AN135
低噪音/低功耗/ SPI总线/ 256水龙头
X9250
四通道数字电位器( XDCP
)
特点
四个电位器在一个封装
256电阻抽头/锅0.4 %分辨率
SPI串行接口
滑动端电阻, 40
典型的@ V
CC
= 5V
四非易失性数据寄存器为每个罐
的滑动端位置的非易失性存储
待机电流5μA <最大(总包)
电源
—V
CC
= 2.7V至5.5V
- V + = 2.7V至5.5V
-V- = -2.7V至-5.5V
100K
, 50K
总电阻锅
高可靠性
-Endurance - 每比特每10万人的数据变化
注册
-Register数据保留 - 百年
24引脚SOIC , 24引脚TSSOP封装, 24引脚CSP(芯片
级封装)
X9251的双电源版本
描述
在X9250集成了4个数字控制
电位器( XDCP )在单片CMOS
集成电路。
数字控制的电位器被实现
通过一系列阵列255的电阻元件。
每个元素之间都连接到抽头点
通过开关雨刮器终端。位置
阵列上的刮水器由用户通过控制
SPI总线接口。每个电位器有
它挥发性雨刮计数器寄存器相关
( WCR )和4个非易失性数据寄存器( DR0 : DR3 )
可以直接写入与由用户阅读。
西铁的含量控制的位置
雨刮器的电阻阵列,虽然交换机上。动力
回忆起来DR0到WCR内容。
该XDCP可以用作一个三端
电位器或作为两端子可变电阻
各种各样的应用,包括控制
参数的调整,和信号处理。
框图
V
CC
V
SS
V+
V-
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
锅0
V
H0
/R
H0
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
V
H2
/R
H2
HOLD
CS
SCK
SO
SI
A0
A1
WP
R
2
R
3
V
L0
/R
L0
V
W0
/R
W0
R
2
R
3
电阻器
ARRAY
锅2
V
L2
/R
L2
V
W2
/R
W2
接口
控制
电路
数据
8
V
W1
/R
W1
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
V
H1
/R
H1
R
0
R
1
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
V
W3
/R
W3
V
H3
/R
H3
R
2
R
3
电阻器
ARRAY
Pot1
V
L1
/R
L1
R
2
R
3
电阻器
ARRAY
3锅
V
L3
/R
H3
REV 1.1.5 03年1月31日
www.xicor.com
特性如有变更,恕不另行通知。
1 21
X9250
引脚说明
串行输出( SO )
SO是串行数据输出管脚。在读周期,
数据被移出该引脚。数据逐个通过
串行时钟的下降沿。
串行输入
SI是串行数据输入管脚。所有的操作码,字节
地址和数据被写入到所述罐和锅
寄存器输入该引脚上。数据由锁存
在串行时钟的上升沿。
串行时钟( SCK )
在SCK输入用于时钟数据移入和移出的
X9250.
片选( CS )
当CS为高电平时, X9250被取消和
SO引脚为高阻抗,以及(除非内部
写周期正在进行中),该装置将在
待机状态。 CS低使X9250 ,将其放置
在有源功率模式。但是应当注意的是,后
一电,一由高到低的转变对CS是
任何操作开始之前,需要。
保持(HOLD )
HOLD是配合使用的CS引脚来选择
该设备。一旦零件被选择和串行
序列正在进行中, HOLD可以用来暂停
与没有控制器的串行通信
复位串行序列。要暂停,一定要HOLD
被拉低时SCK为低电平。要恢复
通信, HOLD拉高,再而
SCK为低。如果不使用暂停功能,HOLD
应该在任何时候都保持高电平。
设备地址(A
0
A
1
)
在地址输入用于设置至少显着的
2位8位从机地址。在从一场比赛
处理串行数据流必须与进行
地址,以便启动与通信输入
在X9250 。最多4台设备可以占用
SPI串行总线。
电位器引脚
V
H
/R
H
(V
H0
/R
H0
–V
H3
/R
H3
), V
L
/R
L
(V
L0
/R
L0
–V
L3
/R
L3
)
第r
H
和R
L
销等同于终端
在机械电位器的连接。
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S0
A0
V
W3
/R
W3
V
H3
/R
H3
V
L3
/R
L3
V+
V
CC
V
L0
/R
L0
V
H0
/R
H0
V
W0
/R
W0
CS
WP
V
W
/R
W
(V
W0
/R
W0
–V
W3
/R
W3
)
雨刮器引脚相当于雨刮器终端
机械电位器。
硬件写保护输入( WP )
当LOW防止非易失性WP引脚写入
数据寄存器。
模拟电源(V + , V-)
模拟电源V + , V-是电源电压的
在XDCP模拟部分。
引脚配置
SOIC / TSSOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X9250
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
HOLD
SCK
V
L2
/R
L2
V
H2
/R
L2
V
W2
/R
W2
V–
V
SS
V
W1
/R
W1
V
H1
/R
H1
V
L1
/R
L1
A1
SI
1
A
B
C
D
E
F
CSP
2
3
4
R
W0
CS
A
1
R
L1
R
W1
R
L0
WP SI
V
CC
R
H0
R
H1
V
SS
V + R
H3
R
H2
V-
R
L3
SO按住R键
W2
R
W3
A
0
SCK
L2
顶视图凸点下
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2 21
X9250
引脚名称
符号
SCK
SI , SO
A
0
-A
1
V
H0
/R
H0–
V
H3
/R
H3
,
V
L0
/R
L0–
V
L3
/R
L3
V
W0
/R
W0–
V
W3
/R
W3
WP
V+,V-
V
CC
V
SS
NC
描述
串行时钟
串行数据
设备地址
电位器引脚
(终端当量)
电位器引脚
(雨刮当量)
硬件写保护
模拟电源
系统电源电压
系统接地
无连接
雨刮计数器寄存器( WCR )
在X9250包含四个雨刮计数器寄存器,
一个用于每个XDCP电位。西铁是
相当于一个串行输入,并行输出寄存器/计数器
其输出解码后选择256开关1
沿着它的电阻阵列。西铁的含量可以
被改变的四种方式:它可以直接被写入
通过写雨刮计数器寄存器指令主机
(串行负载) ;它可以间接地通过将被写入
四个相关联的数据寄存器1中的内容
通过XFR数据寄存器或全局XFR数据
注册说明书(并行加载) ;它可以是莫迪网络版
一步一个时间的递增/递减
指令。最后,它被装入的内容及其
数据寄存器为零( DR0 )在上电时。
雨刮计数器寄存器是易失性寄存器;那
是,它的内容会丢失时, X9250是已启动
下来。虽然寄存器自动加载
与上电时在R0中的值,这可能是
不同的值存在于掉电。
数据寄存器
每个电位器有4个8位非易失性数据
寄存器。这些可以被读出或由直接写入
主机。数据也可以被任何一个之间传送
4个数据寄存器和相关雨刮计数器
注册。所有的操作改变的一个数据
数据寄存器是非易失性的操作,并会采取
最多10毫秒。
如果应用程序不需要存储的多
设置电位器,数据寄存器可以
用作系统定期存储器位置
参数或用户偏好数据。
数据寄存器详细
(MSB)
D7
NV
D6
NV
D5
NV
D4
NV
D3
NV
D2
NV
D1
NV
( LSB )
D0
NV
设备描述
串行接口
在X9250支持SPI接口硬件
公约。该装置通过SI输入访问
数据在时钟的上升SCK 。 CS必须
LOW和HOLD和WP引脚必须为高电平
在整个操作过程。
在SO和SI引脚可以连接在一起,由于
他们有三态输出。这可以帮助减少
系统引脚数。
数组说明
该X9250是由四个电阻阵列。每
数组包含255个独立的电阻部分是
串联连接。每个阵列的物理端
相当于一个机械的固定的网络连接终端
电位器(V
H
/R
H
和V
L
/R
L
输入) 。
在每个阵列的两端,每个电阻器之间
段是CMOS开关连接到刮水器
(V
W
/R
W
)输出。内的每个单独的阵列只有一个
开关可在同一时间内导通。
这些开关是由一个抽头计数器控制
寄存器( WCR ) 。 8位西铁被解码
选择,并启用, 256个开关之一。
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3 21
X9250
图1.详细电位器框图
(四组一)
串行数据路径
从接口
电路
寄存器0
8
注册1
8
并行
公共汽车
输入
雨刮器
计数器
注册
( WCR )
串行
公共汽车
输入
C
o
u
n
t
e
r
D
e
c
o
d
e
V
H
/R
H
注册2
寄存器3
如果WCR = 00 [H ],然后V
W
/R
W
= V
L
/R
L
如果WCR = FF [H ],然后V
W
/R
W
= V
H
/R
H
INC / DEC
逻辑
UP / DN
改进SCK
UP / DN
CLK
V
L
/R
L
V
W
/R
W
写的过程
数据寄存器的内容保存到
当CS引脚变为低电平,从非易失性存储器
到HIGH接收到一个完整的写序列后,
通过该设备。这个内部写的进度
操作可通过在处理位的写被监控
( WIP ) 。 WIP位被读了读状态
命令。
说明
标识(ID )字节
该网络第一个字节从主机发送到X9250 ,
继CS变为高后低,被称为
Identi网络阳离子字节。最显着的四位的
从机地址是设备类型identi连接器,为
X9250 ,这是固定的音响作为0101 [B](参见图2)。
在ID字节选择其中的两个最显着的位
总线上四台设备。物理设备
地址去连接定义了A的状态
0
-A
1
输入引脚。
该X9250串行数据流与比较
地址输入状态;两者的成功比较
地址位是必需的X9250成功
继续在命令序列。在A
0
–A
1
输入
能够积极地驱动CMOS输入信号或绑
V
CC
或V
SS
.
在从字节剩余的两个位必须被设置为0 。
REV 1.1.5 03年1月31日
图2.识别字节格式
设备类型
识别码
0
1
0
1
0
0
A1
A0
设备地址
指令字节
发送到X9250下一字节包含
指令和寄存器指针信息。四
最显着的位指令。接下来的四个
位指向一个四盆和适用时,
他们指出,四个相关的寄存器之一。该
格式如下所示在图3中。
图3.指令字节格式
注册
SELECT
I3
I2
I1
I0
R1
R0
P1
P0
说明
壶选择
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4 21
X9250
指令字节的高4位的顺序指定
的操作。接下来的两位(R
1
和R
0
)选择一个
的4个寄存器是根据当一对被作用
注册面向指令发出。的最后两个比特
( P1和P
0
)选择的四个哪一个
电位是受该指令。
四十个指令长度2字节
结束与指令字节的传输。这些
指令是:
- XFR数据寄存器到雨刮计数器寄存器,这
传输一个特定网络版数据寄存器中的内容
到相关雨刮计数器寄存器。
- XFR雨刮计数器寄存器到寄存器的数据,这
传送特定网络版雨刮计数器的内容
注册相关的数据寄存器的特定网络版。
- 全球XFR数据寄存器到雨刮柜台注册纪录
这种传输的所有特定网络版数据稳压的内容
存器的相关雨刮计数器寄存器。
- 全球XFR雨刮计数器寄存器到数据注册纪录
这种传输所有雨刮计数器稳压的内容
存器的特定网络版相关的数据寄存器。
的2字节指令的基本步骤是
在图4中,这些2字节指令图示
数据的WCR和1之间交换数据
寄存器。从数据寄存器A转移到西铁
本质上写一个静态RAM ,与静态RAM
控制滑动端的位置。擦拭器的响应
该行动将采用t延迟
WRL
。从A转移
西铁(当前游标位置) ,到数据寄存器是
一个写入非易失性存储器和至少需要
t
WR
来完成。转印可以之一之间发生
四个电位计和其相关联的一个
寄存器;或者它可能在全球范围,其中发生转移
发生相关联的所有电位器和1之间
注册。
五指令需要一个3字节的序列来
完整的。之间的这些指令传输数据
主机和X9250 ;任一主机和一间
数据寄存器,或直接在主机和之间
雨刮计数器寄存器。这些指令是:
- 读雨刮计数器寄存器读取当前
选定锅抽头位置,
- 写雨刮计数器寄存器变电流雨刮器
选定锅的位置,
- 读取数据寄存器读取的内容
选择数据寄存器;
- 写入数据寄存器写一个新值
选择数据寄存器。
- 读状态,此命令返回的内容
WIP位,表示如果内部写周期
正在进行中。
这些操作的顺序示于图5中
和图6所示。
该网络最终命令是递增/递减。这是
不同于其他的命令,因为它的长度
是不确定的。一旦该命令被发出,
主时钟可以选择的雨刮器和/或下降
一个电阻段的步骤;由此,提供了一个网络连接NE
调谐能力给主机。对于每一个SCK时钟脉冲
(t
),而SI为高电平时,选择的雨刮器会移动
对V一个电阻段
H
/R
H
终奌站。
同样,对每个SCK的时钟脉冲,而SI是LOW时,
选择的雨刮器将移动一个电阻段朝
在V
L
/R
L
终奌站。顺序的详细说明
与此操作的时序示于图7和
网络连接gure 8 。
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