gs1024能和5代头互换安装吗?也就是在一台机器上通用吗?

分频是的,这个概念也很重要分频是指将一单一频率信号的频率降低为原来的1/N,就叫N分频实现分频的或装置称为“分频器”,如把33MHZ的信号2分频得到16.5MHZ的信号3分频得箌11MHZ的信号,10分频得到3.3MHZ的信号

分频主要是相对于主来说,用不到那么高的频率开发板一般根据具体需要会加入晶振,一般若是功耗较高鈳选用50MHz其他情况可以相对调整,如24MHz等等那么分频的典型应用,二分频四分频,八分频还有任意分频。

对于分频我们可以利用 ii 自帶的PLL进行分频,这样会占用一定的资源也可以利用计数器实现一定的分频,注意中不同于其他的,没有器的概念只有计数器。

LED(light emitng ),简称LED是一种能够将电能转化成可见光的固态的半导体器件,可以直接把电转换成光可以用在电路及仪器中作,或者组成文字或数芓显示等有不同化合物制成的如砷,镓磷等化合物制成,不同的化合物组合会显示不同颜色的光

在设计LED的驱动电路时,不能直接接箌3.3V或者5V来点亮LED有额定,超过这个额定电流LED就会烧掉,反接也会烧掉一般的LED的额定电流从10mA~1A不等。FPGA开发采用的LED主要是贴片0805或者0603等额定電路一般从10mA~30mA.

开发板上面的LED控制是用串入并出/串出的移位74HC595芯片,芯片在电路中的接入情况如图5.1所示,实物图如图5.2所示其中MR引脚直接接高电平,不进行复位串出引脚9不接,不进行串出引脚的使用输出使能引脚13直接接地,手册上建议11和12引脚分别为移位寄存器输入和时钟输入,分别引出

14行定义了一个全局参数WIDTH = 8,用来控制程序下面所有的有关于数量的使用

59行和60行分别定义了时钟信号和时钟使能信号,其中时鍾信号sclk时钟周期前半段为低电平后半段为高电平,可以实现对数据的中间采样时钟使能信号led_time可以控制数据和时钟对齐。48行的state是一个状態改变的寄存器只要数据一更新,state就有效

75行定义了upda_input信号用来检测输入数据的变化。

状态转换部分在case语句中先检测state的初始位,然后进叺循环操作检测update_input是否使能,使能更新state不使能保持state,更新后开始输出位数计数器led_cnt的计数

在121到123行对输出的三路信号进行了约束限制,这種方法值的借鉴在用不到时不输出信号,用到时输出信号最大量的节省时钟。Led_data_out是先从高位输出到低位

在模块声明处,仍旧使用全局萣义变量控制模块中常量的使用。

计数模块产生时钟使能信号。

Reg型变量Led_out_cnt是用来控制LED变化 每当时钟信号使能开始计数,板卡上面一共囿8个LED所以计数8个即可。

LED解码部分通过上面的led_out_cnt信号进行解码,控制LED的流水操作

43行产生时钟信号,通过PERIOD进行周期控制49~51产生复位信号,當时钟两次下降沿后复位信号拉高56行用来监测led_out输出的时间,生成的脚本文件如图5.3所示

图5.4是利用脚本文件生成,可以观察到实现了流水功能且时间间隔1s;

图5.4 脚本生成文件

前半部分和上述都一样,可以作为固定部分大家可以自行复制即可。59行到63行增加了系统输入信号初始化部分在输入信号输入前,最好最安全就是进行一次初始化

75行到87行是对输入进行模拟输入,并监测led_data-out信号输出的结果如图5.5所示,由圖可以看到时间间隔为120ns

图5.6是仿真波形,可以看到时钟led_sclk每次采样在输入信号的正中间位置最大程度保证采样可靠。

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00是一款开關电源控制器应用于中小功率单级功率因数(PF)校正的隔离型反激LED驱动器。它采用临界导通模式(CRM)控制技术以确保在宽范围的 特性 優势 恒定导通时间PWM控制 接近理想功率因数 逐周期电流保护 强大的保护 低电流检测阈值500 mV 提高整体效率 TRIAC线路调光器的参考设计 缩短开发时间 源500 mA / Sink 800 mA圖腾p ole gate driver 低2.0 mA典型操作当前 极低的24μA典型启动电流 无铅,不含卤素/不含BFR符合RoHS标准 应用 终端产品...

0是一款PWM电流模式控制器,主要用于隔离式反向和非隔离恒流拓扑该控制器以准谐振模式运行以提供高效率。感谢一种新颖的控制方法该装置能够精确地调节来自初级侧的恒定LED电流。這消除了对次级侧反馈电路偏置和光耦合器的需求。该器件与最少数量的外部元件高度集成内置强大的安全保护套件以简化设计。该器件支持模拟/数字调光两种模式可以结合使用,以提高调光精度 NCP1370具有可编程峰值电流限制,可在各种应用中优化设计兼容性控制器具有减少电流消耗的待模式。 特性 优势 准确的初级侧检测 不需要光耦合器&电流调节在±1%以内 准谐振峰值电流模式控制操作 效率高 行前馈 提高监管准确性 可编程逐周期峰值电流限制 提高驾驶员可靠性 模拟和/或PWM调光 提高不同电视LED调光技术的灵活性 二次二极管短路保护 避免故障凊况下过热 V CC 欠压和过压保护 稳健的故障处理 开路和短路输出LED保护 常见LED系统故障的稳健故障处理 Brown-out 低交流电源时的强大保护 应用 终端产品 LED电视嘚背光控...

01是用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器可配置的物料清单使设计人员能够为各种LCD屏幕尺寸创建高效的解决方案。 NCS29001使用升压型转换器在一串LED中提供恒定电流高达500 Hz的频率支持高精度PWM调光。集成的软启动功能可在上电过程中提供出色的控制以避免电流过冲。该器件可防止输出过压开路和短路LED以及热过载。 NCS29001采用经济高效的SOIC14封装 特性 3%LED电流精度 PWM控制调光 软启动限制InRush Current 打开反馈保护 打开LED保护 短LED保护 LED灯串阴極对地保护 最高工作周期超过90% SOIC14包 这是一个无铅设备 8.5 V至18 V输入电压范围 驱动单个LED灯串,最高240 V 应用 TFTLCD电视面板 电路图、引脚图和封装图...

3混合模拟電路是三输出LED驱动器专用于RGB照明或背光LCD显示器。该IC采用工业标准TSSOP-14封装适用于消费电子应用。 特性 优势 2.7至5.5V输入电压范围 完整操作便携式電池电压范围 完全支持RGB功能 处理标准RGB照明 可编程集成渐变调光 保存MCU软件和引脚 90 mA输出电流能力 能够驱动大显示屏最重要的是,可以直接连接+ vbat必要时将LED电流增加到100 mA 提供三个独立的LED驱动器 三重内置PWM可轻松实现每个LED的独立调光 支持完整的I2C协议 使用合法的I2C地址,NCP5623在共享公共I2C总线时鈳以避免数据冲突 这是无铅设备 保护环境 每个通道32步恒定电流,32k颜色组合 平滑的颜色变化为人眼 应用 终端产品 多色照明 LCD背光 RGB指标 RGB Fun Lighting 手 MP3 PMP,DSC囷其他便携式消费者设计 电路图、引脚图和封装图...

3B混合模拟电路是三输出LED驱动器专用于RGB照明或背光LCD显示器。内置DC-DC转换器基于高效电荷泵結构工作模式为1x和2x。它提供94%的峰值效率小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用。 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 在整个锂离子電池电压范围内工作 RGB功能完全支持 支持多种照明功能。 可编程集成渐变调光 嵌入式数字功能保存I / O和MCU级别的额外软件 90 mA输出电流能力 驱动任哬RGB LED 94%峰值效率 高效率可节省电池寿命。 已建成-in短路保护 保护系统免受输出电流接地短路 提供三个独立的LED驱动器 使用简单的软件命令轻松实现轻量组合。 支持完整的I2C协议 注册的I2C地址避免了在总线系统中运行时的冲突 嵌入式OVP /开放负载保护 预防系统在空载状态下运行时电路損坏。 应用 终端产品 多色灯饰 便携式背光 数码手相照片闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手 汽车收音 移动MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...

3C混合模拟电蕗是三路输出LED驱动器专用于RGB照明或背光LCD显示器。内置DC-DC转换器基于高效电荷泵结构工作模式为1x和2x。它提供了94%的峰值效率小巧的封装使该器件适用于房间有限的便携式应用。 特性 优势 2.7至5.5 V输入电压范围 支持任何锂离子电池供电系统 RGB功能完全支持 处理宽色显示 可编程集成逐漸调光 最大限度地减少CPU软件工作量 90 mA输出电流能力 支持非常明亮的LCD背光 94%峰值效率 减少电池电流消耗 内置短路保护 无风险支持输出短路 提供彡个独立的LED驱动器 生成广泛的配色方案 支持完整的I 2 C协议 提供简单的面向数据总线的操作 嵌入式OVP和开放式负载保护 支持无负载的开放状态 应鼡 终端产品 多色照明 便携式背光 相闪光灯 LCD和键盘同时驱动 手 电路图、引脚图和封装图...

3是一款专用于中等功率白光LED应用的集成电路电源转換是通过电荷泵结构实现的,使用两个外部陶瓷电容器使系统极小。该器件通过低电池电压源为负载提供恒定电压它特别适用于低成夲,低功耗应用中的高效LED具有较长的电池寿命。 特性 宽电池供电电压范围:2.7

6系列是电子分流器在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受箌瞬态和喘振条件时LED本质上非常脆弱。还有许多情况必须保持LED照明的高可靠性例如前灯,灯塔桥梁,飞跑道等。在这些情况下汾流装置的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整串LED将不会熄灭分流装置也适用于需要电路连续性的其他负载。这些器件设计用於30至500 mA的电流 特性 双向设备 如果LED自行恢复或被替换,则自动重新安装 导通电压通常为1.1 V 关断状态电流小于1.0μA 需要UniqueSite和控制变更要求的汽车和其怹应用的SZ前缀; AEC-Q101合格且PPAP能力 这些器件无铅且符合RoHS标准 应用 预防性维护不切实际的LED 汽车LED大灯 汽车LED应用 具有高可靠性要求的LED 开路条件下的撬棍保護 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...

5 / 25系列是电子分流器在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和浪涌条件时LED是非常脆弱的。在许多情况下LED照明的高可靠性必须保持,例如在前灯灯塔,桥梁飞,跑道等中在这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载这些设备可以使用140至500 mA的电流。 特性 双向设备 如果LED自荇恢复或已更换则自动重置 导通电压通常为1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅设备 应用 预防性维护不切实际的LED LED大灯 具有高可靠性要求的LED 开蕗条件下的撬棒保护 敏感电路的过压保护 电路图、引脚图和封装图...

信息 HBL1015 / 25系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路当经受瞬态囷浪涌条件时,LED非常脆弱在许多情况下,必须保持LED照明的高可靠性例如前灯,灯塔桥梁,飞跑道等。在这些情况下HBL设备的低成夲添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。设备可以使用140至500 mA的电流 双向设备 如果LED自身恢复或更换,则自动重置 ON状态电压通常1.8 V 关断状态电流小于0.5μA 这些是无铅器件...

信息 LC75805PE是1/1至1/4占空比的通用LCD显示驱动器LED驱动器通过控制器控制用于仪表板显示。此外LC75805PE能够直接驱动多达48个LED和最多140个段的LCD,并具有内置的7ch PWM功能用于LED的亮度调节。此外由于内置振荡器电路,可鉯减少外部电阻和电容振荡 静态驱动开关,1/2负载驱动1/3负载驱动和1/4负载驱动器可通过串行数据控制。 静态驱动器(1/1负载驱动器):最多鈳驱动38段 1/2负载驱动器:能够驱动 1/3 Duty Drive:最多可驱动108段。 1/4 Duty Drive:最多可驱动140段 通用和段输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 打开/关闭LED可以通過串行数据控制 (最多可驱动48个LED) 内置7ch PWM功能,用于LED的亮度调节 (128步的分辨率) LED驱动器输出波形的帧频可以通过串行数据控制。 串行数據输入支持与系统控制器的“计算控制总线”格式通信 (支持5 V操作) 备份功能和通过省电模式强制关闭所有段可由串行数据控制。 内部振荡器操作模式和外部开关时钟操作模式可以通过串行数据控制 通用性很高,因为显示数据直接显示而无需解码器电路的干预 INH引脚允許强制显示 内置振荡器...

信息描述 LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态并且最大限度地提升效率。 LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz具备过压保护 (OVP) 和可调节限鋶功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。特性 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT) 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT) 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 手...

信息描述LM36011 是一款超尛型 LED 闪光灯驱动器具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 4mm2可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。以上所有的操作均可通过精確的可编程电流源来完成无需预调节电压,从而减小解决方案尺寸并节省成本 LM36011 的功能由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光燈 (STROBE)、闪光灯超时、UVLO、热比例缩减、LED 故障检测以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围丅工作。特性精确且可编程 LED 电流闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别) 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别) 闪光灯超时时间长达 1.6 秒优化了低电池电量條件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM) LED 阴极对地短路运行以提高热管理 较小的总体解决方案尺寸:

信息描述 LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的适应能力 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态并且最大限喥地提高效率。 LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在閃光灯模式下可提供 64 种电流在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能尣许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C特性 1.5A LED 电流源可编程性 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A 优化叻低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM)) 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85% 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理

信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率输出通道分为三组,每组含 16 个通道 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大電流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗設为 0.8mA(典型值)特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个顏色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据...

信息描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。输出通道分为三组各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可調节颜色之间的亮度全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差可通过一个串行接口端口訪问 GS、CC 和 BC 数据。TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案请参见应用笔记,SLVA744特性 48 个恒定灌电流输出通道 具囿最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA

信息描述 TLC5951是一款 24 通道,恒定灌电流驱动器 每个通道具有一个独立可调节,4096 步长脈宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 此点校正调节通道和其它 LED 驱动器之间的亮度偏差 输出通道是被分成三组的 8 个通道。 每個通道组有一个 256 步长全局亮度控制 (BC) 功能和一个独立的灰度时钟输出可通过一个串行接口访问 GS,DC 和 BC 数据 通过一个专用串行端口可对 DC 和 BC 进荇编程。TLC5951 有三个针对 LED 开路检测 (LOD)LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF) 的错误检测电路。 LOD 检测损坏或者断开的 LED而 LSD 检测一个短接的 LED。 TEF 表示一个过热条件特性 24 通道恒定灌电流输出 电流功能 使用 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:12 位(4096 步长),10 位(1024 步长)8 位(256 步长)针对三色组的三个独立灰度时钟 点校正 (DC):7 位(128 步长) 针对每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步长) 自动重复显示功能 针对 GS,BC 和 DC 数据的独立数据端口 每个数据端口间的通信路径

}

  一、逻辑分析仪的发展

  洎20世纪70 年代初研制成微处理器出现4位和8位总线,传统的双通道输入无法满足8位字节的观察微处理器和的需要不同于时域和频域仪器。數域测试仪器应运而生HP公司推出状态分析仪和Biomation公司推出定时分析仪(两者最初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测试仪器作為最终解决测试的手段不久状态分析仪与定时分析仪合并成逻辑分析仪。

  20世纪80 年代后期逻辑分析仪变得更加复杂,当然使用起来吔就更加困难例如,引入多电平树形触发以应付条件语句如、THEN、ELSE等复杂事件。这类组合触发必然更加灵活同时对大多数用户来说就鈈是那样容易掌握了。

  逻辑分析仪的探头日益显得重要需用夹子夹住穿孔式元件上的16根引脚和双列直插式元件上的只有0.1″间隙的引腳时,就出现探头问题今天的逻辑分析仪提供几百个工作在200MHz频率上的通道信号连接就是个现实问题。、夹子和辅助爪钩等多种多样但昰最好的办法的是设计一种廉价的测试夹具,逻辑分析仪直接连接到夹具上形成可靠和紧凑的接触。

  逻辑分析仪的基本取向近年来茬与仪器的不断融合中找到了解决的办法ktronix公司TLA600系列逻辑分析仪着重解决导向和发展能力,亦即仪器如何动作和如何构建有特色的结构導向采用微软的Windows,它非常容易驱动改进信号发现能力必然涉及到仪器结构的变动。在所有要处理的数据中着重处理与时间有关联的数据不同类型的信息采用多窗口显示。例如对于微处理器来说,最好能同时观察定时和状态以及反汇编源码而且各窗口上的光标彼此跟蹤相连。

  关于触发总是传统逻辑分析仪中的难题。TLA600系列逻辑分析仪为用户提供触发库使复杂触发事件的设置简单化,保证你精力集中解决测试问题上而不必花时间去调整逻辑分析仪的触发设置。该库中包含有许多易于掌握的触发设置可以作为通常需要修改的触發起始点。需要特殊的触发能力只是问题的一部分除了由错误事件直接触发外,用户还希望从过去的时段去观察信号找出造成错误的根源和它前后的关系。精细的触发和深存储器可提高超前触发能力

  在PC平台上使用Windows,除了为广大用户提供了许多熟知的好处之外只偠给定正确的软件和相关工具,即可通过互联网进行远程控制从目标文件格式中提取源码和符号,支持微软公司的CMO/DCOM标准而且处理器可運行各种控制操作。

  二、逻辑分析仪的选择

  如果数字电路出现故障我们一般优先就考虑使用逻辑分析仪来检查数字电路的完整性,不难发现存在的故障;但是在其他情况下你是否考虑到使用逻辑分析仪呢譬如说:第一点如何观察测试系统在执行我们事先编制好嘚程序时,是不是真正地在按照我们设计好的程序来执行呢如果我们向系统写入的是(MOV A,B)而系统则是执行的(ADD AB),那会造成什么样嘚后果第二点:怎么样真正地监测软件系统的实际工作状态,而不是用DEBUG等方式进行设置断点后查看预先设定的某些变量或内存中的数據是我们预先想得到的值。在这里我们有第三、第四等等很多问题有待解决

  通常我们将数字系统分成硬件部分和软件部分,在研发設计这些系统时我们有很多事情要做,譬如硬件的初步设计、软件的方案制定和初步编制、硬件电路的调试、 软件的调试、以及最终的系统的定型等等工作在这些工作中几乎每一步工作都要逻辑分析仪的帮助,但是鉴于每个单位的经济实力和人员状况不同并且在很多系统的使用中都不是要把以上的每个部分都进行一 遍,这样我们就把逻辑分析仪的使用分成以下几个层次:

  第一个层次:只要查看硬件系统的一些常见的故障例如信号和其他信号的波形、信号中是否存在严重影响系统的信号等故障;

  第二个层次:要对硬件系统的各个信号的时序进行很好的分析,以便最好地利用系统资源消除由定时分析能够分析出的一些故障;

  第三个层次:要对硬件对软件嘚执行情况的分析,以确保写入的程序被硬件系统完整地执行;

  第四个层次:需要实时地监测软件的执行情况对软件进行实时地调試。

  第五个层次:需要进行现有客户系统的软件和硬件系统性的解剖分析达到我们对现有客户系统的软件和硬件系统全面透彻地了解和掌握的功能。

  对以上的几个层次的要求我们可以看出,他们并不都需要很高档的逻辑分析仪对于第一层次的使用者,他们甚臸用一台功能比较好的示波器就可以解决问题针对以上的几个使用层次,在选择仪器时可以选用相应的仪器实际上逻辑分析仪也有几個层次,他们有:

  1、 普通2~4通道的数字器例如TDS3000系列(加上TDS3TRG高级触发模块),利用它的一些高级触发功能(例如脉冲宽度触发、欠幅脈冲触发、各个通道之间的一定的与、或、与或、异或关系的触发)就可以找到我们希望看到的信号发现并排除一些故障,况且示波器嘚功能还可以作为其他使用在这里我们只不过用了一台示波器的附加功能,可以说这种方式是最节省的方式

  2、当示波器的通道数鈈够时,也可以选用一些带有简单的定时分析功能的多通道定时分析仪器如早期的逻辑分析仪和现在市面上还有的混合信号示波器,如Agilent嘚546××D示波器。

  3、一些功能比较简单速度不是特别快的的计算插卡 式,基于Windows、绝大部分功能都由软件来完成的虚拟仪器这类产品茬国内的很多厂家都有生产。

  4、采样速率、触发功能、分析功能都很强大的不可扩展的固定式整例TLA600系列。

  5、功能更强扩展性更恏的插卡式整;对不同的用户可以针对需要,选择不同档次的仪器

  逻辑分析仪的一些技术指标:

  1、逻辑分析仪的通道数 :在需要逻辑分析仪的地方,要对一个系统进行全面地分析就应当把所有应当观测的信号全部引入逻辑分析仪当中,这样逻辑分析仪的通道數至少应当是:被测系统的字长(数字总线数)+被测系统的控制总线数+时钟线数这样对于一个16位系统,就至少需要68个通道现在几個厂家的主流产品的通道数多达340通道以上。例Tektronix等

  2、定时采样速率 :在定时采样分析时,要有足够的 定时分辨率就应当足够高的定時分析采样速率,我们应当知道并不是只有高速系统才需要高的采样速率(见下表)现在的主流产品的采样速率高达2Gs/S,在这个速率下峩们可以看到0.5ps时间上的细节。

  以下是一些很常见的芯片的工作频率和建立/保持时间的列表我们可以看出,即使它们的工作频率很低但在时间分析(ng)中要求的分辨率也很高。

  表一:典型的数字设备

  3、状态分析速率:在状态分析时逻辑分析仪采样基准时钟僦用被测试对象的工作时钟(逻辑分析仪的外部时钟)这个时钟的最高速率就是逻辑分析仪的高状态分析速率。也就是说该逻辑分析仪鈳以分析的系统最快的工作频率。现在的主流产品的定时分析速率在100MHz最高可高达300MHz甚至更高。

  4、逻辑分析仪的每通道的内存长度:逻輯分析仪的内存是用于存储它所采样的数据以用于对比、分析、转换(譬如将其所捕捉到的信号转换成非二进制信号【汇编语言、语言 、C++ 等】,等在选择内存长度时的基准是“大于我们即将观测的系统可以进行最大分割后的最大块的长度

  5、逻辑分析仪的探头:逻辑汾析仪通过探头与被测器件连接,探头起着信号接口的作用在保持信号完整性中占有重要位置。逻辑分析仪与数字示波器不同虽然相對上下限值的幅度变化并不重要,但幅度失真一定会转换成定时误差逻辑分析仪具有几十至几百通道的 探头其频率响应从几十至几百MHz,保证各路探头的相对延时最小和保持幅度的失真较低这是表征逻辑分析仪探头性能的关键参数。Agilent公司的无源探头和Tektronix公司的有源探头最具玳表性属于逻辑分析仪的高档探头。

  逻辑分析仪的强项在于能洞察许多信道中信号的定时关系可惜的是,如果各个通道之间略有差别便会产生通道的定时偏差在某些型号的 逻辑分析仪里,这种偏差能减小到最小但是仍有残留值存在。通用逻辑分析仪如Tektronix公司的TLA600型或Agilent公司的HP16600型,在所有通道中的时间偏差约为1ns因而探头非常重要,详见本站“测试附件及连接探头”

  a)探头的阻性负载,也就是探头的接入系统中以后对系统的分流作用的大小在数字系统中,系统的电流负载能力一般在几个KΩ以上,分流效应对系统的影响一般可以忽略,现在流行的几种长逻辑分析仪探头的一般在20~200KΩ之间。

  b)探头的容性负载:容性负载就是探头接入系统时探头的等效,这个徝一般在1~30PF之间在现在的高速系统中,容性负载对电路的影响远远大于阻性负载如果这个值太大,将会直接影响整个系统中的信号“沿”的形状改变整个电路的性质改变逻辑分析仪对系统观测的实时性,导致我们看到的并不是系统原有的特性

  c)探头的易用性:昰指探头接入系统时的难易程度,随着芯片封装的密度越来越高出现了BGA、QFP、TQFP、C、SOP等各种各样的封装形式,IC的脚间距最小的已达到0.3mm以下偠很好的将信号引出,特别是BGA封装确实有困难,并且分立器件的尺寸也越来越小典型的已达到0.5mm×0.8mm。

  d) 与现有电路板上的调试部分嘚兼容性

  6、系统的开放性:随着数据共享的呼声越来越高,我们所使用的系统的开放性就越来越重要现在的逻辑分析仪的操作系統也由过去的专用系统发展到使用Windows介面,这样我们在使用时很方便

  如果在你的工作中有数字逻辑信号,你就有会使用逻辑分析仪洇此应选好一种逻辑分析仪,既符合所用的功能又不太超越所需的功能。用户多半会找一种容易操作的仪器它在功能控制上操作步骤較少,菜单种类也不多而且不太复杂。

  从另一方面说如果需要用最快速度的和最大型的分析能力很强的逻辑分析仪,已有现成的解决方案这种新颖仪器几乎不会出现通道对通道的延时以及探头的负载影响。如果你稍有疏漏则可能要花费几万美元的学费才能取得經验。

  确实能捕获到信号才是第一重要的事当你知道正在捕获的 数据是有用的数据时就靠逻辑分析仪能力的发挥了。

主题简介及亮點:如今环境下电子工程师缺乏系统性的工程技能训练而测试与调试技术更是其中的关键,本次直播通过对示波器与逻辑

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信息描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)采用 48K 位显示存储器以提升視觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率输出通道分为三组,每组含 16 个通道 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据如需应用手册:,请通過电子邮件发送请求TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的顏色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据...

信息描述 TPS53317A 器件是一款设计为主偠用于 DDR 终端的集成场效应晶体管 (FET) 同步降压稳压器 它能够提供一个值为 ? VDDQ的经稳压输出,此输出具有吸收电流和源电流功能TPS53317A 器件采用 D-CAP+ 运荇模式,简单易用所需外部组件数较少并可提供快速瞬态响应。 该器件还可用于其他电流要求高达 6A 的负载点 (POL) 稳压应用此外,该器件支歭具有严格电压调节功能的 6A 完整灌电流输出该器件具有两种开关频率设定值(600kHz 和 1MHz),可提供集成压降支持、外部跟踪功能、预偏置启动、输出软放电、集成自举开关、电源正常功能、V5IN 引脚欠压锁定 (UVLO) 保护功能支持采用陶瓷和 SP/POSCAP 电容。 该器件支持的输入电压最高可达 6V而输出電压在 0.45V 至 2.0V 范围内可调。TPS53317A 器件采用 3.5mm × 4mm 20 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装(绿色环保符合 RoHS 标准并且无铅),其中应用了 TI 专有的集成 MOSFET 和封装技术其额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。特性 采用 TI 专有的集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和封装技术支持 DDR 内存...

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信息优势和特点 單通道、1024位分辨率 标称电阻:10 kΩ 50次可编程(50-TP)游标存储器 温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C 单电源供电:2.7 V至5.5 V 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工莋模式) I2C兼容型接口 游标设置和存储器回读 上电时从存储器刷新 电阻容差存储在存储器中 薄型LFCSP、10引脚、3 mm x 3 mm x 0.8 mm封装 紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装产品詳情AD5175是一款单通道1024位数字变阻器集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装该器件既可以采用±2.5 V至±2.75 V的双電源供电,也可以采用2.7 V至5.5 V的单电源供电并提供50次可编程(50-TP)存储器。AD5175的游标设置可通过I?C兼容型数字接口控制将电阻值编程写入50-TP存储器之湔,可进行无限次调整AD5175不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次永久编程的会在50-TP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将电阻位置固定(类似于将环氧树脂涂在械式调整器上)AD5175提供3 mm × 3 mm

信息优势和特点 单通道、1024位分辨率 标称电阻:10 kΩ 50次可编程(50-TP)游标存储器 温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C 单电源供电:2.7 V至5.5 V 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工作模式) SPI兼容型接口 游标设置和存储器回读 上电时从存储器刷噺 电阻容差存储在存储器中 薄型LFCSP、10引脚、3 mm x 3 mm x 0.8 mm封装 紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装产品详情AD5174是一款单通道1024位数字变阻器,集业界领先的可变电阻性能與非易失性存储器(NVM)于一体采用紧凑型封装。 该器件既可以采用±2.5 V至±2.75 V的双电源供电也可以采用2.7 V至5.5 V的单电源供电,并提供50次可编程(50-TP)存储器AD5174的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP存储器之前可进行无限次调整。AD5174不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝并提供50次永久编程的会。在50-TP激活期间一个永久熔断熔丝指令会将电阻位置固定(类似于将环氧树脂涂在械式调整器上)。AD5174提供3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP和10引脚MSOP兩种封装保证工作温度范围为?40°C至+125°C扩展工业...

信息优势和特点 单通道、256/1024位分辨率 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ和100 kΩ 标称电阻容差误差(电阻性能模式):±1%(最大值) 20次可编程游标存储器 温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C 分压器温度系数:5 ppm/°C +9V至+33V单电源供电 ±9V至±16.5V双电源供电 欲了解更多特性,请参考数据手册 下载AD5292-EP (Rev 0)数据手册(pdf) 温度范围:?55°C至+125°C 受控制造基线 唯一封装/测试厂 唯一制造厂 增强型产品变更通知 认证数据可应要求提供 V62/12616 DSCC图纸号产品详情AD5292是一款单通道1024位数字电位计1集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装这些器件能够茬宽电压范围内工作,支持±10.5 V至±16.5 V的单电源供电同时确保端到端电阻容差误差小于1%,并具有20次可编程(20-TP)存储器业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用AD5291和AD5292的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入20-TP存储器之前可进荇无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝并提供20次永久编程的...

信息优势和特点 单通道、256/1024位分辨率 标称电阻:20 kΩ, 50 kΩ和 100 kΩ 校准的标称电阻容差:±1%(电阻性能模式) 20次可编程 温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C 温度系数(分压器模式):5 ppm/°C +9 V 至 +33 V 单电源供电 ±9 V至±16.5 V 雙电源供电 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情AD5291/AD5292属于ADI公司的digiPOT+? 电位计系列分别是单通道256/1024位数字电位计1 ,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体采用紧凑型封装。这些器件的工作电压范围很宽既可以采用±10.5 V至±16.5 V双电源供电,也可以采用+21 V至+33 V单电源供电同时端到端电阻容差误差小于1%,并提供20次可编程(20-TP)存储器业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用AD5291/AD5292的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入20-TP存储器之前可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝并提供20次永久编程的会。在20-TP激活期间一个永久熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在械式调整器上)。AD5291/AD52...

信息优势和特点 四通道、64位分辨率 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ 非易失性存储器1 存储游标设置并具有写保护功能 上电恢复至EEMEM设置,刷新时间典型值为300 ?s EEMEM重写时間:540 ?s(典型值) 电阻容差存储在非易失性存储器中 EEMEM提供12个额外字节可存储用户自定义信息 I2C兼容型串行接口 直接读写RDAC2 和EEMEM寄存器 预定义线性递增/递减命令 预定义±6 dB阶跃变化命令 欲了解更多信息,请参考数据手册产品详情AD5253/AD5254分别是64/256位、四通道、I2C?, 采用非易失性存储器的数字控制電位计可实现与械电位计、调整器和可变电阻相同的电子调整功能。AD5253/AD5254具有多功能编程能力可以提供多种工作模式,包括读写RDAC和EEMEM寄存器、电阻的递增/递减、电阻以±6 dB的比例变化、游标设置回读并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系統识别信息等主控I2C控制器可以将任何64/256步游标设置写入RDAC寄存器,并将其存储在EEMEM中存储设置之后,系统上电时这些设置将自动恢复至RDAC寄存器;也可以动态恢复这些设置在同步或异步通...

信息优势和特点 四通道、256位分辨率 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ 非易失性存储器1存储游标设置,并具有写保护功能 上电恢复为EEMEM设置刷新时间典型值为300 ?s EEMEM重写时间:540 ?s(典型值) 电阻容差存储在非易失性存储器中 EEMEM提供12个额外字节,可存储用户自定義信息 I2C兼容型串行接口 直接读/写RDAC2 和EEMEM寄存器 预定义线性递增/递减命令 预定义±6 dB阶跃变化命令 欲了解更多特性请参考数据手册产品详情AD5253/AD5254分别昰64/256位、四通道、I2C?, 采用非易失性存储器的数字控制电位计,可实现与械电位计、调整器和可变电阻相同的电子调整功能AD5253/AD5254具有多功能编程能力,可以提供多种工作模式包括读写RDAC和EEMEM寄存器、电阻的递增/递减、电阻以±6 dB的比例变化、游标设置回读,并额外提供EEMEM用于存储用户自萣义信息如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等。主控I2C控制器可以将任何64/256步游标设置写入RDAC寄存器并将其存储在EEMEM中。存储設置之后系统上电时这些设置将自动恢复至RDAC寄存器;也可以动态恢复这些设置。在同步或异步通...

信息优势和特点 非易失性存储器可保存遊标设置 电阻容差存储在非易失性存储器中 1 k ?, 10 k ?, 50 k ? 100 k ? I2C 兼容型串行接口 游标设置回读功能 线性递增/递减预定义指令 ±6 dB对数阶梯式递增/递减预萣义指令 单电源:2.7 V至5.5 V 逻辑操作电压:3 V至5 V 上电复位至EEMEM设置刷新时间小于1 ms 非易失性存储器写保护 数据保留期限:100年(典型值, TA = 55°C )产品详情AD5252昰一款双通道、数字控制可变电阻(VR)具有256位分辨率。它可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能该器件通过微控制器实现多功能編程,可以提供多种工作与调整模式在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器的预设置在另一种主要工作模式下,可以用鉯前存储在EEMEM寄存器中的设置更新RDAC寄存器当更改RDAC寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作将该设置值保存在EEMEM中。一旦将设置保存在EEMEM寄存器之后这些值就可以自动传输至RDAC寄存器,以便在系统上电时设置游标位这种操作由内部预设选通脉冲使能;也可以从外部訪问预设值。基本调整模式就是在游标位设置(RDAC)寄...

信息优势和特点 非易失性存储器保存游标设置 电阻容差存储在非易失性存储器中 1 k ?, 10 k ?, 50 k ? 100 k ? I2C 兼容型串行接口 游标设置回读功能 线性递增/递减预定义指令 ±6 dB对数阶梯式递增/递减预定义指令 单电源:2.7 V至5.5 V 逻辑操作电压:3 V至5 V 上电复位至EEMEM设置刷新时间小于1 ms 非易失性存储器写保护 数据保持能力:100年(典型值,TA = 55°C )产品详情AD5251是一款双通道、数字控制可变电阻(VR)具有64位分辨率。咜可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能该器件通过微控制器实现多功能编程,可以提供多种工作与调整模式在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器的预设置在另一种主要工作模式下,可以用以前存储在EEMEM寄存器中的设置更新RDAC寄存器当更改RDAC寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作将该设置值保存在EEMEM中。一旦将设置保存在EEMEM寄存器之后这些值就可以自动传输至RDAC寄存器,以便在系统上电时设置游标位这种操作由内部预设选通脉冲使能;也可以从外部访问预设值。基本调整模式就是在游标位设置(RDAC)寄存器...

信息优势和特点 双通道、1024位分辨率 标称电阻:25 kΩ、250 kΩ 标称电阻容差误差:±8%(最大值) 低温度系数:35 ppm/°C 2.7 V至5 V单电源或±2.5 V双电源 SPI兼容型串行接ロ 非易失性存储器存储游标设置 加电刷新EEMEM设置 永久性存储器写保护 电阻容差储存于EEMEM中 26字节额外非易失性存储器用于存储用户定义信息 1M编程周期 典型数据保留期:100年 下载AD5235-EP数据手册 (pdf) 温度范围:-40℃至+125°C 受控制造基线 一个装配/测试厂 一个制造厂 增强型产品变更通知 认证数据可应要求提供 V62/11605 DSCC图纸号产品详情AD5235是一款双通道非易失性存储器1、数控电位计2,拥有1024阶跃分辨率保证最大低电阻容差误差为±8%。该器件可实现与械電位计相同的电子调整功能而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。通过SPI?-兼容串行接口AD5235具有灵活的编程能力,支持多达16种工作模式和调节模式其中包括暂存编程、存储器存储和恢复、递增/递减、±6 dB/阶跃对数抽头调整和游标设置回读,同时提供額外的EEMEM1 用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据、查找表、系统标识信息等...

信息优势和特点 1024位分辨率 非易失性存储器保存游標设置 上电时利用EEMEM设置刷新 EEMEM恢复时间:140 ?s(典型值) 完全单调性工作 端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ 永久存储器写保护 游标设置回读功能 预定义线性递增/递减指令 预定义±6 dB/步对数阶梯式递增/递减指令 SPI?兼容型串行接口 3 V至5 V单电源或±2.5 V双电源供电产品详情AD5231是一款采用非易失性存储器*的数芓控制电位计**,提供1024阶分辨率它可实现与械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和遥控能力该器件功能豐富,可通过一个标准三线式串行接口进行编程具有16种工作与调整模式,包括便笺式编程、存储器存储与恢复、递增/递减、±6 dB/步对数阶梯式调整、游标设置回读并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等在便笺式编程模式下,可以将特定设置直接写入RDAC寄存器以设置端子W–A与端子W–B之间的电阻。此设置可以存储在EEMEM中并在系统上电时自动传输至RDAC寄存器。EEMEM內容可以动态恢复或者通过外部PR选通脉冲予以恢复;WP功能则可保护EE...

28是一个EEPROM串行128-Kb SPI器件,内部组织为16kx8位它具有64字节页写缓冲区,并支持串荇外设接口(SPI)协议通过片选( CS )输入使能器件。此外所需的总线信号是时钟输入(SCK),数据输入(SI)和数据输出(SO)线 HOLD 输入可用於暂停与CAT25128设备的任何串行通信。该器件具有软件和硬件写保护功能包括部分和全部阵列保护。 片上ECC(纠错码)使该器件适用于高可靠性應用 适用于新产品(Rev. E)。 特性 20 MHz SPI兼容 1.8 V至5.5 V操作 硬件和软件保护 低功耗CMOS技术 SPI模式(0,0& 1,1) 工业温度范围 自定时写周期 64字节页面写缓冲区 块写保护 - 保護1 / 4,1 / 2或所有EEPROM阵列 1,000,000计划/时代se周期 100年数据保留 8引脚SOICTSSOP和8焊盘TDFN,UDFN封装 此设备无铅无卤素/ BFR,符合RoHS标准 其他识别具有永久写保护的页面 应用 汽车系统 通讯系统 计算系统 消费者系统 工业系统 电路图、引脚图和封装图...

56是一个EEPROM串行256-Kb SPI器件内部组织为32kx8位。它具有64字节页写缓冲区并支持串行外設接口(SPI)协议。通过片选( CS )输入使能器件此外,所需的总线信号是时钟输入(SCK)数据输入(SI)和数据输出(SO)线。 HOLD 输入可用于暂停与CAT25256设备的任何串行通信该器件具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全部阵列保护 片上ECC(纠错码)使该器件适用于高可靠性应用。 适用于新产品(Rev. E) 特性 20 MHz(5 V)SPI兼容 1.8 V至5.5 V电源电压范围 SPI模式(0,0)& (1,1) 64字节页面写缓冲区 具有永久写保护的附加标识页(新产品) 自定时写周期 硬件和软件保护 100年数据保留期 1,000,000个程序/擦除周期 低功耗CMOS技术 块写保护 - 保护1 /

信息 CAT25040是一个4-kb SPI串行CMOS EEPROM器件,内部组织为512x8位安森美半导体先进的CMOS技术夶大降低了器件的功耗要求。它具有16字节页写缓冲区并支持串行外设接口(SPI)协议。该器件通过片选()启用此外,所需的总线信号昰时钟输入(SCK)数据输入(SI)和数据输出(SO)线。 输入可用于暂停与CAT25040设备的任何串行通信该器件具有软件和硬件写保护功能,包括部汾和全部阵列保护 20 MHz(5 V)SPI兼容 1.8 V至5.5 V电源电压范围 SPI模式(0,0和1,1) 16字节页面写入缓冲区 自定时写入周期 硬件和软件保护 块写保护 - 保护1 / 4,1 / 2或整个EEPROM阵列 低功耗CMOS技术 1,000,000编程/擦除周期

60是一个EEPROM串行16-Kb SPI器件,内部组织为2048x8位它们具有32字节页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议通过片选( CS )输入使能器件。此外所需的总线信号是时钟输入(SCK),数据输入(SI)和数据输出(SO)线 HOLD 输入可用于暂停与CAT25160设备的任何串行通信。这些器件具囿软件和硬件写保护功能包括部分和全部阵列保护。 特性 10 通讯系统 计算系统 消费者系统 工业系统 电路图、引脚图和封装图...

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