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数据表
串行端口接口( SPI )
在AD9639串行端口接口允许用户配置
转换器,用于通过结构化特定功能和操作
寄存器中的ADC提供空间。 SPI可以提供
用户用额外的灵活性和定制,这取决于
上的应用程序。地址是通过串行端口访问
并且可以写入或从经由该端口读取。内存
组织成字节,并且可以进一步细分成多个区域,如
记录在存储器映射部分。详细的操作
信息可以在模拟设备中找到,Inc.的AN- 877
应用笔记,
通过SPI接口与高速ADC 。
四个引脚定义SPI : SCLK , SDI / SDIO ,SDO和CSB (见
表13)。 SCLK引脚用于同步读取和
写呈现给ADC数据。在SDI / SDIO引脚是一个双
目的销,允许数据被发送到和来自读
内部ADC存储器映射寄存器。 SDO引脚用于
4线方式从器件读回数据。 CSB引脚是一个
低电平有效的控制,用于启用或禁用读写周期。
表13.串行端口引脚
SCLK
SDI / SDIO
功能
串行时钟。串行移位时钟输入。 SCLK用于
同步串行接口读取和写入操作。
串行数据输入/输出。双功能引脚
典型地用作输入或输出,取决于
在SPI线模式,指令发送,并
时序帧中的相对位置。
串行数据输出。仅在4线SPI模式下使用。
设置时, SDO引脚变为有效。当清零时,
SDO引脚保持三态,所有读取数据
被路由到SDI / SDIO引脚。
片选(低电平有效) 。这个控制栅极的
读取和写入周期。
AD9639
附加说明。无论采用何种模式,如果CSB被
高字节传输过程中, SPI的状态机
复位和设备等待一个新的指令。
除了在操作模式中,SPI端口配置
影响如何AD9639工作。对于那些应用
不需要控制端口, CSB线可以接高电平。这
宿SDI / SDIO引脚进入其二级模式,如定义
在SDI / SDIO引脚部分。 CSB也可以接低电平,使
2线模式。当CSB接低电平, SCLK和SDI / SDIO是
通信所需的唯一的标签。虽然该设备
在上电期间是同步的,用户应确保
串行端口仍然与CSB线时同步
使用这种模式。当在2线模式下运行,这是中建议
修补,一个1-,2-或3-字节传输独占使用。
如果没有一个积极CSB线,流模式可以进入,但
不退出。
除了字长,指令周期还决定
串行帧是否是读或写操作,从而
串行端口可用于芯片编程和读出的
片上存储器的内容。如果该指令是一个回读
操作时,执行回导致SDI / SDIO引脚来
从输入改变为输出在相应的点
串行帧。
数据可通过MSB将首先发送或LSB优先模式。 MSB优先模式
是默认的在上电时,并且可以通过调整来改变
配置寄存器(地址为0x00) 。欲了解更多信息
关于这一点,其他的功能,请参阅AN- 877应用笔记,
通过SPI接口与高速ADC 。
SDO
CSB
硬件接口
在表13中所描述的销构成了物理接口
该用户的编程设备和串行端口之间
在AD9639 。在SCLK和CSB引脚用作输入时
使用SPI 。在SDI / SDIO引脚是双向的,充当
在写入阶段,如回读期间的输出为输入。
如果有多个SDI / SDIO引脚共用一个连接,确保
那正确的V
OH
水平得到满足。假设相同的负载为每个
AD9639 ,图62显示的SDI / SDIO引脚的数量是
可以连接在一起,并且将所得V
OH
的水平。这
接口非常灵活,通过连续控制
的PROM或PIC微控制器,为用户提供一个
另一种方法,不是一个完整的SPI控制器等,对程序
在ADC (见AN- 812应用笔记) 。
对于谁愿意来操作ADC不使用的用户
SPI ,请从CSB , SCLK , SDO任何连接,并
SDI / SDIO引脚。断开这些引脚的控制总线,
所述ADC可以在其最基本的操作起作用。每个这些
引脚都具有内部端接漂浮到其各自的水平。
CSB的结合的上升沿下降沿
SCLK决定帧序列的开始。在
指令阶段,一个16位指令被发送,然后
由一个或多个数据字节,这是由位域W0确定
与位域W1 。串行定时和其defini-的一例
令可以在图63和表14中找到。
在正常操作期间, CSB用于发送信号到该设备
该SPI命令是要被接收和处理。当
CSB被拉低时,器件工艺SCLK和SDI / SDIO
执行指令。通常情况下, CSB保持为低电平,直到
通信周期内完成。然而,如果连接到一
慢速设备, CSB可以带来高字节之间,使
旧的微控制器有足够的时间将数据传输至移位
寄存器。 CSB可以在传送一个,两个,或三个时被停止
字节的数据。当W0和W1设置为11 ,器件进入
流模式并继续处理数据,无论是阅读
或写,直到CSB被拉高以结束通信
周期。这使得无需完整的内存转移
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