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  • 可编程、多功能开关电源芯片解决方案
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  • 可编程接口芯片8255A

    千次阅读 2021-07-30 23:47:34
    微机接口技术之可编程接口芯片 8255A是一种通用的可编程并行I/O接口芯片,广泛用于几乎所有系列的微型机系统中,如8086、MCS51、Z80CPU系统等。8255A具有3个带锁存或缓冲的数据端口,可与外设并行进行数据交换。...

    微机接口技术之可编程接口芯片

    可编程并行输入/输出接口芯片8255A

    功能

    8255A是一种通用的可编程并行I/O接口芯片,广泛用于几乎所有系列的微型机系统中,如8086MCS51Z80CPU系统等。8255A具有3个带锁存缓冲的数据端口,可与外设并行进行数据交换。用户可用程序来选择多种操作方式,通用性强。使用灵活,可为CPU与外设之间提供并行输入/输出通道

    8255A的内部结构

    请添加图片描述

    8255A 由以下几部分组成:

    1. 数据端口A 、B 、C :
      有三个8 位数据端口,又叫PA 口,PB 口,PC 口。
      PA 口: 具有数据输入锁存器和输出锁存器/ 缓冲器。
      PB 口: 具有数据输入锁存器和输出锁存器/ 缓冲器。
      PC 口: 具有数据输入锁存器和输出锁存器/ 缓冲器。
      在应用中,PA 口,PB 口可作为独立输入或输出端口,而PC 口被分成两个4 位端口,每一个4 位端口包括了一个4 位输入缓冲器,和一个4 位输出锁存器/ 缓冲器,分别为PA 口,PB 口输出控制信息和输入状态信息。

    2. A组控制和B组控制
      这二组控制电路:
      ① 接收芯片内部总线上的控制字。
      ② 接收来自读/ 写控制逻辑电路的读/ 写命令。
      这二组控制电路输出去控制:
      A 组:PA 口及PC 7 ~PC 4 的工作方式和读/ 写操作。
      B 组:PB 口及PC 0 ~PC 3 的工作方式和读/ 写操作。

    3. 读写控制逻辑电路
      管理:8255A 的数据传输过程。
      接收:$CS 、A1 、A0 、RESET 、WR 、RD $信号
      发送:控制命令

    4. 数据总线缓冲器
      它是一个双向三芯的8位数据缓冲器,8255A通过它与系统数据总线相连。

    8255A的管脚分配

    40芯大规模集成芯片

    1. 与外设相连
      PA7—PA0 :
      8根数据线 A组数据信号
      PB7—PB0 :
      8线根数据线 B组数据信号
      PC7—PC0 :
      8线根数据线 C组数据信号

    请添加图片描述

    1. 与CPU 连接的管脚

    D7~D0:数据线
    RD: 低时,CPU 可从8255A 读取数据。
    WR: 低时,CPU 向8255A 写入控制字或数据。
    RESET: 低有效,清除内部寄存器,PA 、PB 、PC 自动设为输出口。
    CS : 片选信号,只有这个信号为低时,该芯片才能工作。
    A1 ,A0 : 端口选择信号

    PA口PB口PC口控制口
    00011011
    1. 电源线和地线
      VCC : 电源线,一般取+5V 。
      GND : 电源地线。

    8255A的工作方式及编程

    1. 8255 A 8255A 8255A有三种工作方式,它们是:
      ①方式0 —— 基本输入/输出方式;
      ②方式1 —— 选通输入/输出方式;( 选通实际上带有握手信号的I/O 方式,具有I/O 能力,不是一般的输入输出,具有相应的联络线彼此之间是要进行信息交换以后才能完成相应的I/O 操作。握手联络信号通常是一种应答关系,另外为了使8255 能利用中断方式传送信息,还专门设置了一条中断请求信号。这样当某一个端口工作在方式1时,不仅需要本端口的8 位数据还要一对应答联络线和一条中断请求信号线。在引腿上看不到应答联络线和中断请求线。实际上方式1 情况下已经对8255 的内部逻辑进行重新调整对引脚进行重新定义,怎么呢?A 口方式1,3根线如何来?借C口。C 只有借出能力所以只适用A口、B口)
      ③方式2 —— 双向传送方式。(双向选通方式)

    2. 8255A编程

      所谓8255A 编程,就是用户在使用8255 前,用户可用软件来定义端口的工作方式,选择所需要的功能。

    3. 8255A控制字

      ① 方式控制字
      这是一个八位的控制字,代表的信息非常丰富。上面提到8255A 内部的3 个端口分为A 、B 两组,因此方式控制字也就相应地分成两个部分,分别控制A 组和B组, 其格式如下:

    请添加图片描述

    ​ ② C 口置“1” /清“0” 控制字

    置“1” 又称为置位操作,而清“0” 称为复位操作。

    请添加图片描述

    注意:
    ❖ C端口置1/置0控制字必须写入控制口不是写入C口。

    ❖ 对端口C中某一位置1还是置0, 由控制字$D_0 $位决定。

    ❖ 置1/置0控制字的$D_1 D_2 D_3 $内容决定了对端口C哪一位进行操作。

    ❖ 一个置1/ 置0 控制字只能对端口C的其中某一位进行操作。

    ❖ 控制字 D 5 D 6 D 7 D_5 D_6 D_7 D5D6D7 内容可任意,但 D 7 D_7 D7 必须为0 。

    8255A的三种工作方式

    8255A 有三种工作方式:方式0 、方式1 、方式2

    方式0

    1. 方式0:基本的输入输出工作方式

      方式0特点如下:
      ❖ 任何一个端口可作为输入口,也可作为输出口。

      ❖ 每个端口I/O ,即$PA ,PB ,PC7-PC4 , PC3-PC0 $,有16 种不同组合。
      结束放映此方式适合无条件的传送数据,如读一组开关状态,控制一组指示灯,CPU 可随时读入开关状态,随时可以把一组数据送到指示灯显示,而无需“选通”和“状态”信号,不必等待中断请求信号,在这种方式下,每个端口都可以有程序规定为输入或输出。

      ❖ 输出是锁存的,输入是不锁存的。

      ❖ 此方式无中断功能,在作查询方式工作时,可以将C口的某些位作为传送控制信息和状态信息,A口和B口作为数据口。

    2. 方式0的应用
      例: 8255A的PA口作为输出口,B 口为输入口,C 口高4 位为输
      入,仅用PC7 ,PC6 两位输入外设状态;C 口低4 位为输出,仅用PC1、PC0 输出选通及清除信号。
      对8255A 写入的控制字为: 8AH

      工作过程: 在从A 口输出数据给输出设备前,先通过PC7 查询设备状态,若准备好再从A 口输出,然后用PC1 发一选通信号,使数据打入到输出设备的数据寄存器中。当从输入设备读数以前,先通过PC6 查设备状态,准备好后,再从B口读入数据,然后从PC0发一清除信号,以便输入后读字节。

    请添加图片描述

    1. 方式0 的特点:
      ❖ 联络信号可由用户自行安排,不同于后面的方式1 联络信号规定死。
      ❖ 只能用于查询,不能实现中断。
      注意:
      当A 口为输出口,它有锁存功能,而B口作为输入口,只有缓冲,若输入数据是瞬态的(例如窄脉冲信号),则输出设备中数据输出寄存器必须具有锁存功能,待CPU 从B 口读入数据以后,再将锁存电路中的数据清除。

    方式1

    1. 方式1:选通输入/ 输出方式
      这种方式下:PA口和PB口仍作为数据的输入/ 输出口,同时规定C口的某些位作为控制或状态信息,起应答联络或中断请求作用,C 口的剩下线作为I/O 线使用。
      ❖ 一个或两个8 位的选通数据端口。任何一个端口都可以作为输入和输出。

      ❖ 每个端口含有3 条控制线(固定指向的,不能用程序改变),提供中断逻辑。

      ❖ 若只有一个端口工作在方式1 ,余下的13 位可以工作在方式0。

      ❖ 若两个端口都工作在方式1 ,端口C还剩下2 位,这2位可以由程序指定输入和输出,也具有置位和复位功能。

    2. 方式1 输入情况下有关信号的规定和输入时序
      ❖ 当A口或B口处在 方式1输入时,每个端口指定C 口中的三位做控制信号线。对A口指定的是PC4 、PC5 、PC3 三位,对B口指定的是PC2 、PC1 、PC0 三位。

      ❖PC4 和 和PC 2 指定为STB 。这是设备的选通输入信号,低电平有效,由外设提供该信号。STB 的下降沿将端口数据线上的信息打入端口锁存器。

      ❖PC 5 和 和PC 1 指定为IBF 。这是输入缓冲器满信号,高电平有效,是由8255 输出的状态信息,通常和外设相连,IBF 为高电平表示外设已经将数据打入端口锁存器,但CPU还未读取,当CPU读取端口数据时,IBF变为低电平,所以,IBF是由STB的下降沿置位,由RD的上升沿复位。

      ❖PC3 和 和PC0 指定为INTR 信号。这是中断请求信号,高电平有效,当STB=1,IBF=1 ,INTE=1 时,中断请求有效,INTR=1 。该信号由RD 下降沿清除。

      I N T E A INTE_A INTEA由PC4 。 控制。 I N T E B INTE_B INTEB由PC2 控制。

      中断允许触发器INTE ,当触发器为“1” 时允许中断,为“0”时为禁止中断。

    PA 口工作在方式1 并作为输入口,PB 口任意。
    PC4 :STB A ( 设备的选通输入信号低电平有效,由外设提供该信号 STB 的下降沿将端口数据线上信息打入端口锁存器 )
    PC5 :IBF A ( 输入缓冲区满信号,高电平有效,是由 8255 输出的状态信息,通常和外设相连, IBF 为高电平时,表示外设已将数据打
    入端口锁存器,但是 CPU 还没有读取,当 CPU 读端口数据时, IBF 变为低电平。 )
    PC3 :INTR A ( 中断请求信号,高电平有效,当 STB=1 , IBF=1 ,INTE (中断允许触发器,由 PC4 控制)=1 时,中断请求有效, INTR=1 )

    请添加图片描述

    • PB 口工作在方式1,输出,PA 口任意。

    • PA、 PB 口工作在方式1 ,都作为输出口。

    请添加图片描述

    方式2

    1. 方式2 工作特点:
      方式2 使端口A 为外部设备和CPU 之间提供一条8 位的双向的数据通道(既能发送又能接收),工作时可以用查询方式也可以用中断方式。
    2. 方式2 功能:
      ❖ 方式2 只能用于A 口;
      ❖ 一个双向的8位总线端口A (用于数据传送),一个5位的控制端口C (用于A 口的控制和状态)。
      ❖ 输入和输出是锁存的

    请添加图片描述

    8086 系统有 16 根数据线,而 8255 只有8根数据线,为了软件读写方便,一般将 8255 的8条数据线与 8086 的低8位数据线相连 。 8086 在进行数据传送时总是将总线低8位对应偶地址端口, 因此 8086CPU 要求 8255 的4个端口地址必须为偶地址,即8086在寻址8255 时A0脚必须为低。 实际使用时,我们总是将 8255的A0、A1脚分别接8086的A1、A2脚,而将8086的A0脚空出不接,并使 8086访问8255时总是使用偶地址。

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  • 常用的一些电源芯片

    千次阅读 2021-01-12 23:57:13
    可编程精密参考源 TL431BVDG:可编程精密参考源 TL431BVDR2G:可编程精密参考源 TL431BVLPG:可编程精密参考源 TL431CDG:可编程精密参考源 TL431CLPG:可编程精密参考源 TL431CLPRAG:可编程精密参考源 TL431CPG:...

    LM236D-2-5:2.5V基准电压源 400uA~10mA宽工作电流
    LM236DR-2-5:2.5V基准电压源 400uA~10mA宽工作电流
    LM236LP-2-5:2.5V基准电压源 400uA~10mA宽工作电流
    LM285D-1-2:微功耗电压基准. 10uA~20mA宽工作电流
    LM285D-2-5:微功耗电压基准. 10uA~20mA宽工作电流
    LM285LP-2-5:微功耗电压基准. 10uA~20mA宽工作电流
    LM336BD-2-5:2.5V基准电压源. 10uA~20mA宽工作电流
    LM336BLP-2-5:2.5V基准电压源
    LM385BD-1-2:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385BD-2-5:2.5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385BLP-1-2:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385BLP-2-5:2.5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385BPW-1-2:微功耗电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385BPW-2-5:微功耗电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385D-1-2:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385DR-1-2:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385DR-2-5:2.5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385LP-2-5:2.5V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385PW-1-2:1.2V微功率基准电压源. 15uA~20mA宽工作电流
    LM385PW-2-5:2.5V微功率基准电压源. 15uA~20mA宽工作电流
    REF02AP:+5V精密电压基准
    REF02AU:+5V精密电压基准
    REF02BP:+5V精密电压基准
    REF02BU:+5V精密电压基准
    REF1004I-2.5:+2.5V精密电压基准
    REF102AP:10V精密电压基准
    REF102AU:10V精密电压基准
    REF102BP:10V精密电压基准
    REF200AU:双电流基准
    REF2912AIDBZT:1.2V电压基准
    REF2920AIDBZT:2V电压基准
    REF2925AIDBZT:2.5V电压基准
    REF2930AIDBZT:3V电压基准
    REF2933AIDBZT:3.3V电压基准
    REF2940AIDBZT:4V电压基准
    REF3012AIDBZT:1.25V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
    REF3020AIDBZT:2.048V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
    REF3025AIDBZT:2.5V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
    REF3033AIDBZT:3.3V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
    REF3040AIDBZT:4.096V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准
    REF3120AIDBZT:20ppM(最大)100uA,SOT23封装电压基准
    REF3133AIDBZT:20ppm/℃, 100uA, SOT23-3封装3.3V电压基准
    TL1431CD:精密可编程输出电压基准
    TL1431CPW:精密可编程输出电压基准
    LM336BLP-2-5:2.5V基准电压源
    LM385-1.2V:1.2V精密电压基准. 15uA~20mA宽工作电流
    Xicor公司电压基准
    X60003CIG3-50:Xicor 公司电压基准
    X60003DIG3-50:Xicor 公司电压基准
    X60008BIS8-25:Xicor 公司电压基准
    X60008BIS8-41:Xicor 公司电压基准
    X60008BIS8-50:Xicor 公司电压基准
    X60008CIS8-25:Xicor 公司电压基准
    X60008CIS8-41:Xicor 公司电压基准
    X60008CIS8-50:Xicor 公司电压基准
    X60008DIS8-25:Xicor 公司电压基准
    X60008DIS8-41:Xicor 公司电压基准
    X60008DIS8-50:Xicor 公司电压基准
    X60008EIS8-50:Xicor 公司电压基准
    Intersil公司电压基准
    电压基准 (Intersil)
    ISL60002CIB825:Intersil 公司电压基准
    ISL60002CIH325:Intersil 公司电压基准
    ISL60002DIB825:Intersil 公司电压基准
    ISL60002DIH325:Intersil 公司电压基准
    X60003CIG3-50T1:Intersil 公司电压基准
    X60003DIG3-50T1:Intersil 公司电压基准
    Microchip 微芯电压基准
    电压基准 :
    MCP1525-I/TT:2.5V电压基准
    MCP1525T-I/TT:2.5V电压基准
    MCP1541-I/TT:4.096V电压基准
    MCP1541T-I/TT:4.096V电压基准
    ON 安森美电压基准
    电压基准 :
    LM285D-1.2G:1.2V电压基准
    LM285D-2.5G:2.5V电压基准
    LM285D-2.5R2G:2.5V电压基准
    LM285Z-2.5G:2.5V电压基准
    LM385BD-1.2G:1.2V电压基准
    LM385BD-2.5G:2.5V电压基准
    LM385BD-2.5R2G:2.5V电压基准
    LM385BZ-1.2G:1.2V电压基准
    LM385BZ-2.5G:2.5V电压基准
    LM385D-1.2G:1.2V电压基准
    LM385D-1.2R2G:1.2V电压基准
    LM385D-2.5G:1.2V电压基准
    MC1403BP1G:低电压参考源
    MC1403D:低电压参考源
    MC1403DG:低电压参考源
    MC1403P1:低电压参考源
    MC1403P1G:低电压参考源
    NCP100SNT1:精密电压基准
    NCP100SNT1G:精密电压基准
    NCV1009D:2.5V电压基准
    NCV1009DG:2.5V电压基准
    NCV1009DR2G:2.5V电压基准
    NCV1009ZG:2.5V电压基准
    TL431ACDG:可编程精密参考源
    TL431ACDR2G:可编程精密参考源
    TL431ACLPG:可编程精密参考源
    TL431AIDG:可编程精密参考源
    TL431AIDMR2G:可编程精密参考源
    TL431AIDR2G:可编程精密参考源
    TL431AILPG:可编程精密参考源
    TL431BCDG:可编程精密参考源
    TL431BCDMR2G:可编程精密参考源
    TL431BCLPG:可编程精密参考源
    TL431BIDG:可编程精密参考源
    TL431BIDMR2G:可编程精密参考源
    TL431BIDR2G:可编程精密参考源
    TL431BILPG:可编程精密参考源
    TL431BVDG:可编程精密参考源
    TL431BVDR2G:可编程精密参考源
    TL431BVLPG:可编程精密参考源
    TL431CDG:可编程精密参考源
    TL431CLPG:可编程精密参考源
    TL431CLPRAG:可编程精密参考源
    TL431CPG:可编程精密参考源
    TL431IDG:可编程精密参考源
    TL431ILPG:可编程精密参考源
    TLV431ALPG:低电压精密可调参考源
    TLV431ALPRAG:低电压精密可调参考源
    TLV431ALPRPG:低电压精密可调参考源
    TLV431ASN1T1G:低电压精密可调参考源
    TLV431ASNT1G:低电压精密可调参考源
    TLV431BLPG:低电压精密可调参考源
    TLV431BLPRAG:低电压精密可调参考源
    TLV431BSN1T1G:低电压精密可调参考源
    TLV431BSNT1G:低电压精密可调参考源
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    SPX1004AN-1.2:1.2伏/2.5伏微功耗电压基准
    SPX1004N-2.5:2.5伏微功耗电压基准
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    SPX2431AM:精准可调分流调节器
    SPX2431AM-L/TR:SPX2431AM-L/TR
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    SPX385AM-L-5-0:微功耗电压基准
    SPX385AN-1.2:SPX385AN-1.2
    SPX431AM5:精准可调分流调节器
    SPX431AN-L/TR:SPX431AN-L/TR
    SPX431BM1/TR:SPX431BM1/TR
    SPX431BM1-L/TR:SPX431BM1-L/TR
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    SPX431LCN-L/TR:SPX431LCN-L/TR
    SPX432AM/TR:1.24V精准可调分流调节器
    SPX432AM-L/TR:SPX432AM-L/TR

    一些DC-DC和REF芯片资料
    TPS60110,,TPS63001,63000
    HYM1615
    HT7133 SPX2950-3.3 这两种都是低功耗的,应当满足你的要求
    SPX1117静态电流在5mA,输出电流800mA
    AAT3221, AAT3222和AAT3220三种功耗在1uA左右
    SPX5205
    SP6641B
    TPS60210
    SP6648
    AAT3221
    LP2981-3.3V
    2950-3.3、HT7130
    RH5RL33AA 89908089
    LP2985
    S812
    SPX1117静态电流要6mA
    TC1185要50uA
    MCP1700只要0.1~0.2uA
    TH71XX
    LP2950-xx
    MAX1724EZK3.3
    HT7533
    TPS7333
    tps79730(ldo),1.12ua;
    tps60311(dc/dc)2ua
    台湾合泰(HOLTEK)的HT7130,7133,7136

    下面我们按性价比依次列了下,TI出品的LM285,TLV431,REF30XX都是不错的选择,主要是TI的基准相对来说功耗小,温度漂移相对也小,本人用的最满意的是TI的LM285-1.2,基本上在-15~75C的大范围内,基准输出电压变化小于1MV,REF30XX的电压精度是0.2%,温度漂移50PPM,适合12位以上精度采集的要求,它的价格相对较高了.目前TI还推出了REF31XX,32XX,32系列的已经可以作到4PPM.这个基本上可以和ADI公司的高精度基准媲美了
    采用的是外部参考源设计,参考芯片为LM4140-2.5 稳压2.5V输出
    REF3025/3033
    7680低功耗运放
    ADR431基准源
    AD780基准源

    LM236-2.5/LM336-2.5
    LM285-2.5/LM385-2.5/LM385B-2.5
    LM4040
    LM4431
    LT1004-2.5
    LT1009
    MX580
    MAX6225/MAX6241/MAX6250
    MAX6325/MAX6341/MAX6350
    MAX6029
    MAX6033
    MAX6037
    MAX6150(35μVP-P)
    MAX6250(3μVP-P)
    MAX6350(3μVP-P)
    REG113EA-5/250:DMOS400mA低压差稳压器
    TPS76150DBVT:低功耗100mA低压差5.0V线性稳压器
    TPS76850QD:快速瞬态响应1A低压差5.0V线性稳压器
    TPS76950DBVT:超低功耗100mA低压差5.0V线性稳压器
    REG1117-5:800mA和1A低压差稳压器,输出固定/可调
    LP2950ACZ-5.0RAG:100mA低压差稳压器

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  • 国内汽车级芯片企业推出了可编程线性霍尔传感器CHA611,可以替代Allegro的A1363系列产品,解决汽车级芯片缺货难题。CHA611是一款客户可编程、低噪声、高精度线性霍尔效应传感器IC。芯片采用微型封装,以便于与磁芯...

    A1363是Allegro的一款SIP封装0至>1000A传感器IC产品,A1363是带先进的温度补偿和高带宽(120kHz)模拟输出的低噪音、高精度、可编程线性霍尔效应传感器IC,但由于目前国际芯片短缺,A1363供货紧张,而且价格很高,目前,国内汽车级芯片企业推出了可编程线性霍尔传感器CHA611,可以替代Allegro的A1363系列产品,解决汽车级芯片缺货难题。

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    CHA611是一款客户可编程、低噪声、高精度线性霍尔效应传感器IC。芯片采用微型封装,以便于与磁芯集成,从而制成高精度的电流传感器模块。CHA611的可编程特性使其能够满足电流传感器模块组件中的制造公差。

    CHA611提供的电压输出与外加磁场成比例。静态电压输出可由用户在电源电压的50%左右调节,输出灵敏度可在1mV/G至24mV/G的范围内编程。

    该芯片采用TO-92S、TO94和SOT-89-3L几种封装方式。通过输出引脚上的可编程性提高了设备的精度,实现了线端优化,而不增加完全可编程设备的复杂性和成本。利用EERPOM优化器件灵敏度和静态输出电压(QVO)(无磁场输出)的器件。

    该芯片的特点使其非常适用于高精度的工业和汽车应用,并保证在-40°C至+150°C的较宽温度范围内使用。

     

    产品特性

    • AEC-Q100 automotive qualified

    • Linear Hall, customer programmable, high resolution offset and sensitivity trimming with EEPROM

    • Programmable sensitivity: 1mV/G - 24mV/G

    • Factory programmed sensitivity and quiescent output voltage TC with extremely stable temperature performance

    • Temperature stable quiescent voltage output and sensitivity

    • Extremely low noise and high resolution

    • 240kHz bandwidth achieved with optimized chopper stabilization techniques

    • Under-voltage protection

    • Output voltage clamp provides short circuit diagnostic

    • Output spiking suppress during fast current step inputs

    • Wide temperature range: -40°C to 150°C

    • Lead-Free Package: Flat TO-92, TO-94, SOT-89-3L

    • High ESD Protection

    • RoHS Compliant 2011/65/EU

    ·AEC Q100汽车认证

    ·线性霍尔,客户可编程,高分辨率偏移和灵敏度微调EEPROM

    ·可编程灵敏度范围在1到24mV/G之间

    ·工厂编程灵敏度和静态输出电压TC,温度性能极为稳定

    ·温度稳定的静态电压输出和灵敏度

    ·极低的噪音和高分辨率

    ·优化斩波稳定技术实现120kHz带宽

    ·欠压保护

    ·输出电压钳位提供短路诊断

    ·快速电流阶跃输入时的输出尖峰抑制

    ·宽温度范围:-40°C至150°C

    ·无铅包装:to-92,to-94,SOT-23-3W,SOT-89-3L

    ·高ESD保护

    ·符合RoHS 2011/65/EU

    产品选型

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    国产的霍尔器件,生产品质性能同等或优于国外同类厂商的产品,持续为国内飞速发展的光伏逆变、新能源汽车领域提供高性能高可靠性的产品。

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    稳压MOS管电源可以通过将定值分压电阻替换为数字电位器的方法,将手控电源改为可编程电源。以前用过数字电位器和稳压MOS管电源结合做一个由MCU控制的数字电源,但是用到的数字电位器芯片是X9C10X系列,抽头数是100,其存在的缺点有:分辨率不够以及线性度不好。MCP41XXX系列的数字电位器是256抽头数的,其在一定程度上缓解了上述的缺点,其引脚分配图如下所示:

    《数字稳压电源的设计系列》--MCP41XXX数字电位器的应用

    PA0:数字电位器A连接引脚

    PB0:数字电位器B连接引脚

    PW0:数字电位器中间抽头W连接引脚

    CS:数字电位器SPI接口的片选引脚

    SCK:数字电位器SPI接口的时钟引脚,在时钟的上升沿数据从SI引脚输入,下降沿数据从SO引脚输出,该引脚为史密特输入

    SI:数字电位器SPI接口的数据输入引脚,命令和数据字节均从该引脚输入,该引脚为史密特输入

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可编程电源芯片

友情链接: DRV8711 SPI Driver.zip