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ADN2850
操作概述
该ADN2850可编程电阻器被设计为作为
一个真实的可变电阻器。该电阻抽头位置确定
由RDAC寄存器的内容。该RDAC寄存器作为一个
暂存寄存器,它允许无限的变化性
设置。高速暂存寄存器可以与任何编程
利用装载标准的SPI串行接口位置设置
24位数据字。数据字的格式是与第一
4位的指令,在以下4位地址,并且
最后16位的数据。一旦一个特定的值被设置,则该值可以是
保存到对应的EEMEM寄存器。在随后的
电,雨刮器的设置将自动在该装
值。将数据保存到EEMEM大约需要25毫秒和反对
sumes约20毫安。在此期间,该移位寄存器
被锁定,从而防止发生任何变化。在RDY引脚
表示完成这一EEMEM保存过程中。那里
是用户定义的数据,可以是也13两字节地址,
存储在EEMEM 。
操作细节
表Ⅲ。设置和保存RDAC与独立的数据
到EEMEM寄存器
SDI
B00100
H
20xxxx
H
B10200
H
21xxxx
H
SDO
XXXXXX
H
B00100
H
20xxxx
H
B10200
H
行动
加载数据100
H
进入RDAC1寄存器,
雨刮器W1移动到1/4满度
位置。
节省了RDAC1寄存器内容拷贝
进入相应的EEMEM1寄存器。
负载200
H
数据为RDAC2寄存器,
雨刮器W2移动到1/2满度
位置。
节省了RDAC2寄存器的内容拷贝
进入相应的EEMEM2寄存器。
有16个指令方便用户的编程
需要。参照表II ,该指令是:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
什么都不做
恢复EEMEM设置为RDAC
保存RDAC设置为EEMEM
保存用户数据或RDAC设置EEMEM
递减6分贝
递减的所有6分贝
递减一步
所有的递减一步
重置所有EEMEM设置RDAC
阅读EEMEM到SDO
阅读抽头设置为SDO
将数据写入RDAC
增量6分贝
增加所有6分贝
增加一个步骤
所有递增一步
在系统上电时,暂存寄存器自动
刷新与先前保存在对应的值
EEMEM寄存器。出厂预设EEMEM值是中间值。
在操作中,高速暂存寄存器也被刷新
同的EEMEM寄存器在三个不同的当前内容
方式。首先,在执行指令1中检索对应
EEMEM值。二,执行指令8重置EEMEM
两个通道的值。最后,该脉冲
PR
脚也刷新
无论EEMEM设置。操作硬件控制
PR
功能,但是,需要一个完整的脉冲信号。当
PR
变低,内部逻辑将雨刮器的中间值。该
EEMEM值将不会被加载,直到PR返回高。
EEMEM保护
写保护( WP )禁止便笺任何变化
寄存器的内容而不管该软件的命令,除了
该EEMEM设置可以被刷新,并且可以覆盖
WP
通过使用命令1,8和
PR
脉搏。要禁用
WP ,
这是
建议在返回前执行NOP命令
WP
为逻辑高电平。
线性递增和递减命令
表八到十四提供使用一些编程实例
其中的一些指令。
便笺簿和EEMEM编程
设置可编程电阻抽头位置的基本模式
(编程暂存寄存器)通过装载完成
串行数据输入寄存器与指令11时,相应的
地址和数据。由于高速暂存寄存器是一个标准
逻辑寄存器上有变化的数量没有限制
允许的。当所需的抽头位置被确定时,用户可以
加载串行数据输入寄存器与指令2,其存储
设置成相应EEMEM寄存器。在EEMEM
值可以在任何时候被改变或永久地被保护的
激活
WP
命令。表三提供了一种编程
例如,列出的串行数据输入( SDI)的字序列和
相应的串行数据输出( SDO )的十六进制格式。
递增和递减命令( 14 , 15 , 6 , 7 )是有用的
线性步进调节应用。这些命令简化
微控制器的软件编码通过允许控制器
只需发送一个递增或递减命令的设备。该
调整可单独或团伙控制。对于增量
彪命令,执行指令14会自动移动
雨刮器下一个阻力分割位置。主递增
指令15将移动所有电阻雨刷了一个位置。
对数抽头模式调整(6分贝/步)
有可提供四种编程指令
对数抽头递增和递减抽头位置CON-
通过控制个人或团伙的控制。 6分贝增量
由指令激活的12和13以及6分贝减量被激
由指令4和5。例如氧基团,从零开始
规模,执行11倍的增量指令12将移动
从满刻度R的0%在每一步6分贝刮水器
WB
to
满量程
WB
。该6分贝增量指令一倍
的RDAC寄存器的内容每次命令值
执行。当雨刮位置附近最大设置,
最后6分贝增量指令将导致雨刮去
满刻度1023码的位置。每增加更多6分贝
指令将不再改变超出了雨刮器的位置
满量程,表IV中。
6分贝步增量和减量都是通过移动位实现
内部的左侧和右侧,分别。下面Infor公司
息说明了非理想
±
6分贝步进调节,在一定
–8–
版本B

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