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数据表
启动操作步骤
3.3V – 10%
ADE7880
2.0V ± 10%
ADE7880
PSM0准备
0V
26ms
ADE7880
上电复位定时器
开启
40ms
微处理器
使
ADE7880
微处理器RSTDONE之间选择
我中断
2
C和SPI
ENTER PSM3
SETS ADE7880
引发
在PSM0
图34.启动操作步骤
ADE7880
包含一个片上电源监控器,
监督电源(VDD ) 。上电时,直到VDD
达到200伏± 10%时,该芯片处于非活动状态。随着VDD
越过这道门槛,电源监视器保持芯片
在这个不活动的状态下额外26毫秒,使VDD到
实现3.3 V - 10 % ,建议的最低供应
电压。由于PM0和PM1引脚具有内部上拉
电阻器和所述外部微处理器使他们高,则
ADE7880
权力总是在睡眠模式( PSM3 ) 。然后,一个
外部电路(即,一个微处理器)将PM1销到
低的水平,使
ADE7880
进入正常模式( PSM0 ) 。
从PSM3模式的推移,其中大部分内部的
电路被关闭,以PSM0模式,其中所有的功能
被启动时,完成在小于40毫秒(见图34,用于
详细说明) 。
如果PSM0模式是唯一需要的电源模式下, PM1引脚
也可以设定低的永久,使用直接连接到
地面上。该PM0引脚可以悬空,因为内部上拉
上拉电阻,确保其状态为高电平。上电时,该
ADE7880
简要地穿过PSM3模式,然后再进入PSM0 。
ADE7880
进入PSM0模式中,我
2
端口C的
活跃的串行端口。如果SPI端口被使用,那么SS / HSA引脚
必须切换三次,前高后低。此操作选择
SPI端口以供进一步使用。如果我
2
C是主动串行端口, 1位
该CONFIG2寄存器( I2C_LOCK )必须被设置为1 ,以锁定
入。从这一时刻,
ADE7880
忽略杂散来回切换
在SS / HSA引脚,并最终切换到使用SPI端口的
不再可能。同样,如果SPI为活跃串行端口,任何
写CONFIG2寄存器锁口,在该时间一
切换到使用我
2
端口C不再可能。只有加电
关闭或通过设置RESET引脚为低电平才能使
ADE7880
be
重置为使用我
2
端口C 。一旦锁定,串行端口选择
维护时,
ADE7880
改变PSMx功耗模式。
马上进入PSM0 ,后
ADE7880
将所有的寄存器
其默认值,其中包括CONFIG2和LPOILVL
寄存器。
ADE7880
信号过渡期通过触发端
在IRQ1中断引脚为低电平,并设置位15 ( RSTDONE )在
在STATUS1寄存器为1 ,该位为0的过渡时期
期间和成为1的转换结束时。状态位
清除且IRQ1引脚返回高通过写STATUS1
与相应的位设置为1。由于RSTDONE
是一个不可屏蔽中断,位15 ( RSTDONE )在STATUS1
寄存器必须取消IRQ1引脚回到高电平。这是
建议等到IRQ1引脚变为低电平之前访问
在STATUS1寄存器来测试RSTDONE位的状态。在
这一点,作为一个良好的编程习惯,还建议
取消在STATUS1和STATUS0所有其他状态标志
通过编写相应位为1寄存器。
首先, DSP处于空闲模式时,它不意味着
执行任何指令。这是当下初始化所有
ADE7880
寄存器。在队列中的最后一个寄存器必须是
写三次,以确保该寄存器被初始化。
然后写0×0001到运行寄存器启动DSP (见
对于在执行命令的信息的数字信号处理器部
注册) 。
如果电源电压VDD降到低于2伏± 10%以下,
ADE7880
进入非激活状态,这意味着没有
测量或计算被执行。
版本A |第23页104
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