Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Litar bersepadu INF8577CN. Data rujukan

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penggunaan litar mikro

 Komen artikel

Cip INF8577CN ialah peranti kawalan paparan kristal cecair (LCD) dengan I2Dengan paparan maklumat menerima antara muka. Litar bersepadu INF8577CN. Data rujukan. Kemunculan litar mikro
Litar mikro diletakkan dalam pakej DIP 40-pin (Gamb. 1). Fungsi yang dilakukan oleh skema: nasi. 1 Kemunculan litar mikro
  • Kawalan LCD dalam mod langsung atau dupleks, litar mikro mengawal 32 segmen LCD dalam mod langsung dan 64 segmen dalam mod dupleks;
  • penyediaan antara muka bas I2C;
  • Boleh digunakan sebagai pengembang keluaran bas I2S.

Ciri-cirinya:

  • voltan bekalan - dari 2,5 hingga 6 V;
  • penggunaan kuasa yang rendah;
  • penjana terbina dalam untuk penjanaan isyarat kawalan LCD;
  • kemasukan data penambahan automatik;
  • keupayaan untuk menukar bank memori paparan dalam mod kawalan langsung;
  • kemungkinan cip melata untuk meningkatkan bilangan segmen terkawal sehingga 256;
  • mengosongkan paparan semasa tetapan semula kuasa.

Pinoutnya ditunjukkan dalam Rajah. 2, dan gambarajah blok - dalam rajah. 3. Dalam rajah. 4 menunjukkan organisasi memori dalaman IP. Maklumat yang dipaparkan disimpan dalam lapan daftar satu bait (nombornya ialah 0...7). Daftar lain (kawalan) serupa menyimpan maklumat konfigurasi yang mengawal operasi litar mikro. Daftar O,2,4,6 digabungkan menjadi bank "A", daftar 1, 3, 5, 7 - ke dalam bank "B".

Litar bersepadu INF8577CN. Data rujukan. Pinout litar
nasi. 2. Pinout litar mikro

Litar bersepadu INF8577CN. Data rujukan. Gambar rajah struktur litar mikro
nasi. 3. Gambar rajah struktur litar mikro

Litar bersepadu INF8577CN. Data rujukan. Organisasi memori dalaman litar mikro
nasi. 4. Organisasi memori dalaman litar mikro

Litar bersepadu INF8577CN. Data rujukan. Pemindahan bait pertama maklumat
nasi. 5. Pemindahan bait pertama maklumat

Fungsi bas I2C diterangkan dengan terperinci yang mencukupi dalam [1]. Pertimbangkan ciri memuatkan maklumat ke dalam cip INF8577CN. Bait pertama (Rajah 5) menghantar alamat peranti hamba ("Hamba"). 7 bit atas bait ini menentukan alamat peranti (alamat "Hamba"), dan bit kelapan menentukan arah pemindahan data. Jika bit kelapan adalah sifar, maka data sedang dihantar ke peranti hamba, jika sama dengan satu, maka peranti ini akan menjadi pemancar. K I2Beberapa peranti dengan alamat "Slave" yang sama boleh disambungkan ke C-Bus. INF8577CN hanya boleh melaksanakan fungsi penerima, jadi bit kelapan sentiasa "0". Alamat "Hamba" binarinya ialah 0111010. Oleh itu, bait pertama sentiasa mengandungi kod 01110100.

Jadual 1

Penamaan terminal Pin tugasan Описание
S1...S32 keluar Output kawalan segmen LCD
VR1 Masuk keluar Apabila melata untuk litar mikro pertama - output kawalan baris, untuk litar mikro yang tinggal - input
A2/VR2 Masuk keluar Destinasi output boleh diprogramkan. Atau adakah ia input A1. atau kesimpulan yang serupa dengan VR1
VDD Makanan Plumbum Kuasa Positif
A1 Вход Kemasukan alamat. Pin AO, A1, A2 dibekalkan dengan alamat litar mikro apabila ia melata. Litar mikro akan menerima data jika subaddress dalam paket data sepadan dengan alamat ini.
A0/OSC Вход Tujuan output ditentukan oleh sambungannya. Apabila disambungkan ke litar RC, ini adalah input penjana, jika tidak ia adalah input alamat
VSS Makanan Pin Kuasa Negatif
SCL Вход Input jam untuk I2tayar C
sumber semula jadi Masuk keluar Input/output data untuk I2tayar C

Jadual 2

Nama parameter, unit ukuran Jawatan Mod maksimum yang dibenarkan Mod had
kurangnya tidak lebih daripada kurangnya tidak lebih daripada
Voltan bekalan, V VDD 2,5 6,0 -0,5 8,0
Voltan masukan, V V1 0 VDD -0,5 VDD + 0,5
Komponen pemalar pemacu LCD, mV VBP -20 20 - -
Arus penggunaan, mA IDDISS - 0,125 -50 +50
Arus masukan, mA I1 - - -20 +20
Arus keluaran, mA Io - - -25 +25
Tetapkan semula voltan pembentukan pada kuasa naik, V VOLEH - 2 - -
Voltan masukan aras rendah pada pin AO, V VIL1 0 0,05 - -
Voltan masukan peringkat tinggi pada output AO, V VIH1 VDD-0,05 VDD - -
Voltan masukan aras rendah pada pin A1, V VIL2 0 0,3-vDD - -
Voltan masukan aras tinggi pada pin A1, V VIH2 0,7-vDD VDD - -
Voltan masukan aras rendah pada pin A2, V VIL3 0 0,1 - -
Voltan masukan tahap tinggi pada pin A2, B VIH3 VDD-0,10 VDD - -
Voltan masukan tahap rendah pada SCL, pin SDA, V VIL4 0 0,3-vDD - -
Voltan masukan peringkat tinggi pada SCL, pin SDA, V VIH4 0,7-vDD 6 - -
Kekerapan isyarat jam, kHz fSCL - 100 - -
Lebar nadi gangguan pada I2bas C di Tpersekitaran = 25°C, ns tSW - 100 - -

Jadual 3

Nama parameter, unit ukuran Jawatan Norm Mod pengukuran
kurangnya tidak lebih daripada
Arus penggunaan, μA (V1=VDD atau V1=VSS) IDD - 125 fSCL=100kHz, RCSO\u1d XNUMXMOhm, CCSO\u680d XNUMX pF
75 fSCL=0kHz, RCSO\u1d XNUMXMOhm, CCSO\u680d XNUMX pF
20 fSCL=0kHz, mod kawalan langsung. AO/OSC=VDD, VDD=5 V, Tpersekitaran= 25 °С
40 fSCL=0kHz, RCSO\u1d XNUMXMOhm, CCSO=680 pF, VDD=5 V, Tpersekitaran= 25 °С
Voltan keluaran aras rendah pada pin SDA, V VOL - 0,4 VDD=5 V, IOL=3,0 mA
Input arus bocor pada terminal A1, SCL, SDA, μA IL1 -1 +1 V1=VDD atau VSS
Input arus bocor pada terminal A2/VR2, VR1, μA IL2 -5 +5 V1=VDD atau VSS
Arus masuk pada output A2 / BP2, μA IPD -5 - V1=VDD
Arus kebocoran masukan pada pin A0/OSC, μA IL3 -1 +1 V1=VDD
Arus penjana awal, µA ICSO - 5 V1=VSS
Voltan keluaran aras rendah pada output kawalan segmen, V VOL1 - 0,8 VDD=5 V, IOL1=0,3 mA
Voltan keluaran aras tinggi pada output kawalan segmen, V VOH1 VDD-0,8 - VDD=5 V, IOH1=0,3 mA
Arus keluaran pada pin kawalan baris LCD (VR1, VR2), μA Imemuatkan 100 - VDD =5 BV0=Vss, VDD atau (VSS + VDD) / 2
Voltan keluaran aras tinggi pada pin kawalan segmen, V V0H2 4,5 - VDD=5 V, IOH2=100 uA
Voltan keluaran aras rendah pada pin kawalan segmen, V V0L2 - 0,5 VDD=5 V, IOL2=100 uA
Voltan keluaran aras rendah pada pin kawalan segmen dalam keadaan "mati", V V0L3 - 0,5 VDD=2,5 V, IOL3=100 uA
Kekerapan isyarat pada output kawalan LCD, Hz fLCD 65 120 CCSO=680 pF, RCSO=1 MΩ

Bait protokol kedua I2Bas C untuk cip INF8577CN sentiasa merupakan bait kawalan yang dimuatkan ke dalam daftar yang sepadan (Gamb. 4). Bit yang paling ketara bagi bait ini menentukan mod operasi:

0 - Mod kawalan langsung LCD (mod talian tunggal);
1 - Mod kawalan multipleks LCD (mod dua baris).

Bit seterusnya bait ini menentukan bank LCD, kandungannya akan dipaparkan pada segmen dalam mod kawalan langsung: "0" - bank A, "1" - bank B. Untuk mod kawalan multipleks, bit ini tidak penting . Baki enam bit bait ini membentuk vektor segmen. Sebenarnya, vektor ini ialah alamat RAM (nombor skema + nombor daftar), bermula dari mana pemuatan maklumat yang dipaparkan bermula. Vektor segmen menggabungkan RAM daripada beberapa cip INF8577CN ke dalam ruang alamat tunggal. K I2Sehingga lapan cip INF8577CN boleh disambungkan ke C-bas. Tiga bit paling ketara bagi vektor segmen mengalamatkan salah satu daripada lapan daftar litar, dan tiga bit paling ketara bagi vektor segmen menentukan cip INF8577CN yang akan dipilih. Data akan ditulis pada cip yang mana tiga bit ini sepadan dengan subaddress yang ditetapkan pada pin cip AO, A1, A2. Subaddress ini dibentuk mengikut peraturan berikut:

- output A1 ialah input, dan adalah perlu untuk menggunakan tahap input sifar atau satu padanya;
- pin AO dan A2 adalah input-output, dan adalah mungkin (tetapi tidak perlu) untuk menggunakan tahap input sifar atau satu kepada mereka, atau tidak menggunakan voltan input sama sekali. Dalam kes ini, litar mikro melihat keadaan pin AO dan A2 sebagai sifar logik.

Selepas bait kedua, pemindahan data bermula. Bait pertama data ditulis pada RAM salah satu litar mikro INF8577CN - tepat pada litar mikro itu dan ke tempat RAM yang ditunjuk oleh vektor segmen. Cip yang menerima maklumat menghasilkan keadaan A yang mengesahkan penerimaan. Selepas itu, vektor segmen dinaikkan secara automatik dan cip bersedia untuk menerima bait data seterusnya. Panjang rantaian data tidak terhad. Semua litar mikro menjejaki perubahan dalam vektor segmen, dan data ditulis secara automatik ke RAM litar mikro yang dikehendaki. Jika vektor segmen telah mencapai nilai maksimum 111111, maka nilai seterusnya ialah 000000.

Nilai kenaikan ialah 1 atau 2 dan ditentukan oleh mod di mana litar mikro beroperasi. Kenaikan ialah 1 dalam mod kawalan multipleks, iaitu, daftar cip dimuatkan secara berturut-turut, satu demi satu, tanpa mengira bank mana mereka berada. Dalam mod kawalan langsung, nilai kenaikan ialah 2, yang memastikan sama ada bank "A" atau bank "B" dimuatkan, tidak kira yang mana satu dipaparkan.

Litar bersepadu INF8577CN. Data rujukan. Skema Pemacu LCD Terkawal Terus
nasi. 6. Litar pemacu LCD dengan kawalan terus

Litar bersepadu INF8577CN. Data rujukan. Litar pemacu dupleks
nasi. 7. Litar pemandu dengan kawalan dupleks

Dalam jadual. 1 menunjukkan tujuan pin IC, dalam jadual. 2 memberikan had dan nilai maksimum yang dibenarkan bagi parameter, dalam jadual. 3 - parameter elektrik asas. Pada rajah. 6 menunjukkan gambar rajah pemacu LCD kawalan langsung, dalam rajah. 7 ialah gambar rajah pemandu dengan kawalan dupleks, dalam rajah. 8 - gambar rajah pengembang 32-bit I2tayar C. Perlu diingatkan bahawa dalam mod kawalan dupleks, perlu menggunakan LCD dengan dua terminal biasa berasingan atau dua LCD berasingan.

Litar bersepadu INF8577CN. Data rujukan. Litar pengembang bas I 32-bit 2 C
nasi. 8. Gambar rajah pengembang 32-bit I2tayar C

Kesusasteraan

  1. K. Konov. Antara muka I2C di TV. - Radio amatur, 2000, N9, S.24 ... 26

Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Penggunaan litar mikro.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Mengawal objek menggunakan arus udara 04.05.2024

Perkembangan robotik terus membuka prospek baharu bagi kami dalam bidang automasi dan kawalan pelbagai objek. Baru-baru ini, saintis Finland membentangkan pendekatan inovatif untuk mengawal robot humanoid menggunakan arus udara. Kaedah ini menjanjikan untuk merevolusikan cara objek dimanipulasi dan membuka ufuk baharu dalam bidang robotik. Idea untuk mengawal objek menggunakan arus udara bukanlah perkara baru, tetapi sehingga baru-baru ini, melaksanakan konsep sedemikian masih menjadi cabaran. Penyelidik Finland telah membangunkan kaedah inovatif yang membolehkan robot memanipulasi objek menggunakan jet udara khas sebagai "jari udara". Algoritma kawalan aliran udara, yang dibangunkan oleh pasukan pakar, adalah berdasarkan kajian menyeluruh tentang pergerakan objek dalam aliran udara. Sistem kawalan jet udara, yang dijalankan menggunakan motor khas, membolehkan anda mengarahkan objek tanpa menggunakan fizikal ...>>

Anjing tulen jatuh sakit tidak lebih kerap daripada anjing tulen 03.05.2024

Menjaga kesihatan haiwan peliharaan kita adalah aspek penting dalam kehidupan setiap pemilik anjing. Walau bagaimanapun, terdapat andaian umum bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit berbanding anjing campuran. Penyelidikan baru yang diketuai oleh penyelidik di Texas School of Veterinary Medicine dan Sains Bioperubatan membawa perspektif baru kepada soalan ini. Kajian yang dijalankan oleh Projek Penuaan Anjing (DAP) terhadap lebih daripada 27 anjing pendamping mendapati bahawa anjing baka tulen dan campuran secara amnya berkemungkinan sama untuk mengalami pelbagai penyakit. Walaupun sesetengah baka mungkin lebih terdedah kepada penyakit tertentu, kadar diagnosis keseluruhan adalah hampir sama antara kedua-dua kumpulan. Ketua doktor haiwan Projek Penuaan Anjing, Dr. Keith Creevy, menyatakan bahawa terdapat beberapa penyakit terkenal yang lebih biasa dalam baka anjing tertentu, yang menyokong tanggapan bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Lautan berkarbonat Enceladus 11.04.2011

Salah satu bulan Zuhal, Enceladus, telah dikenali sejak 2005 untuk mata air yang membeku dalam penerbangan di kutub selatannya. Model baharu struktur lautan Enceladus, dibangunkan oleh pekerja NASA Dennis Matson.

Penyelidik mencadangkan bahawa lautan yang meliputi seluruh planet mengandungi karbon dioksida, metana, nitrogen dan gas lain. Apabila air naik ke permukaan lautan, buih gas mengembang dan mencipta tekanan yang mengeluarkan pancutan air melalui retakan ais. Air naik ke cangkerang ais kerana fakta bahawa dasar lautan dipanaskan oleh pereputan radioaktif di teras Enceladus.

Hipotesis adalah berdasarkan analisis ais dan habuk yang dibuang oleh air pancut (analisis telah dijalankan oleh kuar angkasa Cassini).

Berita menarik lain:

▪ Satelit akan terbang dalam pasangan cermin

▪ Ubat yis

▪ Jepun menguasai pasaran OLED

▪ China akan memanaskan Jepun

▪ Gear 1,6 nm untuk mesin molekul dan nanorobot

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Kehidupan ahli fizik yang luar biasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Konsep kecemasan (ES). Asas kehidupan selamat

▪ artikel Siapa yang dianugerahkan Hadiah Darwin dan untuk apa? Jawapan terperinci

▪ artikel medan magnet bumi. Petua Perjalanan

▪ artikel Suis sentuh. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Membuka bungkus gula-gula. Fokus rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024