一 特性

·固态电位器

·3线串行接口

·100个抽头点

--抽头点位置可以以数据的形式存储在非易失性存储器中,可以上电的时候自动读取

·99个电阻单元

--温度补偿

--端到端阻值,偏差20%

--端点电压5V

·低功耗CMOS

--Vcc = 5V

--有功电流,最大3mA

--待机状态,最大750uA

·高可信度

--高耐力,每位可改变10万次数据

--寄存器数据保留,100年

·X9C102 = 1KΩ

·X9C103 = 10KΩ

·X9C503 = 50KΩ

·X9C104 = 100KΩ

·封装

--8引脚 SOIC和 DIP

·无铅隔热(符合RoHS标准)

二 简述

X9Cxxx是Intersil公司的数字控制电位器。由电阻阵列,抽头开关,控制部分,和非易失性存储器组成。抽头的位置通过三线接口控制。

数字电位器是通过一个由99个电阻单元组成的电阻阵列和抽头开关网络组成。每一个单元和两个终端都有可以连接至抽头点。抽头的位置是通过CS,U/D和INC输入来控制。抽头点的位置可以存储在非易失性存储器中,然后可以在下一次上电时候读取之前存储的抽头点的数据值。

此芯片可以做为三端电位器或者做为一个两端可变电阻器使用,应用在各种各样的设计中,包括:

--控制

--参数调整

--信号处理

三 引脚描述

1  这个引脚输入是负边缘跳变。当触发时会因为U/D的输入电平不同而使得计数器增加或者减小。

2  这个引脚是控制抽头的移动方向,即是计数器的增加或者减小。

3  这个引脚是电位器的高端,相当于机械电位器的固定端。电压最小额值是-5V,最高额值是+5V。是高端点相对于抽头点的电压值,不是此高端点的电压电势值。

4  接地端

5  抽头端,相当于机械式电位器的移动端。通过输入控制抽头在电阻阵列中的位置。抽头端串联电阻一般为40欧姆。

6  这是X9C102电位器的低端,相当于机械式电位器的固定端。最小额电压值为-5V,最大为+5V。是低端点相对于抽头电压值,不是此低端点的电压电势值。

7  当此引脚为低电平输入时,该芯片被选中。当前计数器的值是之前存储在非易失性存储器中的值(存储操作:输入高为电平时,由低转高,当前计数器的值存入非易失性存储器中)。存储操作完成后,芯片转为待机模式直到此引脚输入低电平使能。

8  供电引脚。

四 A.C. 操作特性

编程需要的时序控制,具体请看英文文档中的操作特性表。

五 上电和断电要求

任何时,在电位器上引脚的电压必须在-5V到+5V内。只有供电达到最终值时,调回存储器中的抽头位置值才会有效。

六 A.C.时序图

时序图请看英文文档。

七 引脚详细描述

详看三,内容基本一致。

八 操作规则

X9C102PIZ有三部分组成:输入控制,计数器和解码部分;非易失性存储器;还有电阻阵列。输入控制部分就像是一个可上行和下行的计数器。计数器中的数据将会被解码变成单个电信号转换电阻阵列的抽头点。在特定的控制下,计数器中的数据内容可以存储在非易失性的存储器中,也可以在后续的操作中取回再用。电阻阵列是由99个单独的电阻单元串联而成。在电阻阵列的任一终端和任一个电阻单元都有一个电子开关,通过这个开关转换电位器抽头点的位置。

抽头连接的是两个终端的任意一个,即像是在机械电位器的移动端没有任务移动时一样,也就是计数器没有值或是到达了计数最高值。

电子开关在芯片内的操作是“破而后立”,当抽头改变位置时。如果抽头移动了几个点,总阻值会适时通过信号减少。

当芯片数电时,最后的抽头值会存入非易失性存储器中。当重新上电时,存储器的值会再次调用并自动将抽头点设置到之前的位置。

注:笔者将大部分译出,如有其他内容需要,请参看原英文文档。非专业翻译,仅供参考。

如有需要:本资源下载

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