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SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

2019年10月24日 15:32 次阅读

1.SPI总线简介

SPI(serial peripheral interface,串行外围设备接口)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。它用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。它只需四条线就可以完成MCU与各种外围器件的通讯,这四条线是:串行时钟线(CSK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数据线(MOSI)、低电平有效从机选择线CS。当SPI工作时,在移位寄存器中的数据逐位从输出引脚(MOSI)输出(高位在前),同时从输入引脚(MISO)接收的数据逐位移到移位寄存器(高位在前)。发送一个字节后,从另一个外围器件接收的字节数据进入移位寄存器中。即完成一个字节数据传输的实质是两个器件寄存器内容的交换。主SPI的时钟信号(SCK)使传输同步。其典型系统框图如下图所示。

SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

图1 典型系统框图

2.SPI总线的主要特点

· 全双工;

· 可以当作主机或从机工作;

· 提供频率可编程时钟;

· 发送结束中断标志;

· 写冲突保护;

。总线竞争保护等。

3.SPI总线工作方式

SPI总线有四种工作方式,其中使用的最为广泛的是SPI0和SPI3方式(实线表示):

SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

图2 SPI0和SPI3方式(实线表示)

四种工作方式时序分别为:

SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

图3 四种工作方式时序

时序详解:

CPOL:时钟极性选择,为0时SPI总线空闲为低电平,为1时SPI总线空闲为高电平

CPHA:时钟相位选择,为0时在SCK第一个跳变沿采样,为1时在SCK第二个跳变沿采样

工作方式1:

当CPHA=0、CPOL=0时SPI总线工作在方式1。MISO引脚上的数据在第一个SPSCK沿跳变之前已经上线了,而为了保证正确传输,MOSI引脚的MSB位必须与SPSCK的第一个边沿同步,在SPI传输过程中,首先将数据上线,然后在同步时钟信号的上升沿时,SPI的接收方捕捉位信号,在时钟信号的一个周期结束时(下降沿),下一位数据信号上线,再重复上述过程,直到一个字节的8位信号传输结束。

工作方式2:

当CPHA=0、CPOL=1时SPI总线工作在方式2。与前者唯一不同之处只是在同步时钟信号的下降沿时捕捉位信号,上升沿时下一位数据上线。

工作方式3:

当CPHA=1、CPOL=0时SPI总线工作在方式3。MISO引脚和MOSI引脚上的数据的MSB位必须与SPSCK的第一个边沿同步,在SPI传输过程中,在同步时钟信号周期开始时(上升沿)数据上线,然后在同步时钟信号的下降沿时,SPI的接收方捕捉位信号,在时钟信号的一个周期结束时(上升沿),下一位数据信号上线,再重复上述过程,直到一个字节的8位信号传输结束。

工作方式4:

当CPHA=1、CPOL=1时SPI总线工作在方式4。与前者唯一不同之处只是在同步时钟信号的上升沿时捕捉位信号,下降沿时下一位数据上线。

4.SPI总线常见错误

4.1 SPR设定错误

在从器件时钟频率小于主器件时钟频率时,如果SCK的速率设得太快,将导致接收到的数据不正确(SPI接口本身难以判断收到的数据是否正确,要在软件中处理)。

整个系统的速度受三个因素影响:主器件时钟CLK主、从器件时钟CLK从和同步串行时钟SCK,其中SCK是对CLK主的分频,CLK从和CLK主是异步的。要使SCK无差错无遗漏地被从器件所检测到,从器件的时钟CLK从必须要足够快。下面以SCK设置为CLK主的4分频的波形为例,分析同步串行时钟、主时钟和从时钟之间的关系。

SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

图4主从时钟和SCK的关系

如图4所示,当T从《Tsck/2,即T从<2T主时,无论主时钟和从时钟之间的相位关系如何,在从器件CLK从的上升沿必然能够检测到SCK的低电平,即SCK=0的范围内至少包含一个CLK从的上升沿。

图5中,当T从≥TSCK/2=2T主时,在clk_s的两个上升沿都检测不到SCK的低电平,这样从器件就会漏掉一个SCK。在某些相位条件下,即使CLK从侥幸能检测到SCK的低电平,也不能保证可以继续检测到下一个SCK。只要遗漏了一个SCK,就相当于串行数据漏掉了一个位,后面继续接收/发送的数据就都是错误的了。

SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

图5主从时钟和SCK的关系

根据以上的分析,SPR和主从时钟比的关系如表1所列。

表1 SPR的设置和主从时钟周期比值之间的关系

SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

在发送数据之前按照表1对SPR进行设置,SPR设定错误可以完全避免。

4.2 模式错误(MODF)

模式错误表示的是主从模式选择的设置和引脚SS的连接不一致。

器件工作在主模式的时候(MSTR=1),它的片选信号SS引脚必须接高电平。在发送数据的过程中,如果它的SS从高电平跳至低电平,在SS的下降沿,SPI模块将检测到模式错误,对MODF位置1,强制器件从主模式转入从模式(即令MSTR=0),清空内部计数器counter,并结束正在进行的数据传输,如图6(a)所示。

对从模式(MSTR=0),在没有数据传送的时候,SS高电平表示从器件未被选中,从器件不工作,MISO输出高阻;在数据传输过程中,片选信号SS必须接低电平,且SS不允许跳变。如果SS从低电平跳到高电平,在SS的上跳沿,SPI模块也将检测到模式错误,清空内部计数器counter,并结束正在进行的数据传输。直到SS恢复为低电平,重新使SPEN=1时,才重新开始工作,如图6(b)所示。

SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

图6模式错误的检测

4.3 溢出错误(OVR

溢出错误表示连续传输多个数据时,后一个数据覆盖了前一个数据而产生的错误。

状态标志SPIF表示的是数据传输正在进行中,它对数据的传输有较大的影响。主器件的SPIF有效由数据寄存器的空标志SPTE=0产生,而从器件的SPIF有效则只能由收到的第一个SCK的跳变产生,且又由于从器件的SPIF和主器件发出的SCK是异步的,因此从器件的传输标志SPIF从相对于主器件的传输标志SPIF主有一定的滞后。如图7所示,在主器件连续发送两个数据的时候将有可能导致从器件的传输标志和主器件下一个数据的传输标志相重叠(图7中虚线和阴影部分),第一个收到的数据必然被覆盖,第二个数据的收/发也必然出错,产生溢出错误。

SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

图7溢出错误

通过对从器件的波形分析发现,counter=8后的第一个时钟周期,数据最后一位的传输已经完成。在数据已经收/发完毕的情况下,counter=8状态的长短对数据的正确性没有影响,因此可以缩短counter=8的状态,以避免前一个SPIF和后一个SPIF相重叠。这样,从硬件上避免了这一阶段的溢出错误。

但是,如果从器件工作速度不够快或者软件正在处理其他事情,在SPI接口接收到的数据尚未被读取的情况下,又接收到一个新的数据,溢出错误还是会发生的。此时,SPI接口保护前一个数据不被覆盖,舍弃新收到的数据,置溢出标志OVR=1;另外发出中断信号(如果该中断允许),通知从器件及时读取数据。

4.4 偏移错误(OFST)

SPI接口一般要求从器件先工作,然后主器件才开始发送数据。有时在主器件往外发送数据的过程中,从器件才开始工作,或者SCK受到外界干扰,从器件未能准确地接收到8个SCK。如图8所示,从器件接收到的8个SCK其实是属于主器件发送相邻的两个数据的SCK主。这时,主器件的SPIF和从器件的SPIF会发生重叠,数据发生了错位,从器件如果不对此进行纠正的话,数据的接收/发送便一直地错下去。

SPI总线的特点工作方式以及常见错误解析

图8偏移错误

在一个数据的传输过程中,SPR是不允许改变的,即SCK是均匀的,而从图5可以看出,从器件接收到的8个SCK并不均匀,它们是分别属于两个数据的,因此可以计算SCK的占空时间来判断是否发生了偏移错误。经分析,正常时候SCK=1时的时钟周期数n的取值满足如下关系:

但由于主从时钟之间是异步的,并且经过了取整,所以正常时候SCK=1时的时钟周期计数值COUNT应满足:

比如在图5中,COUNT的最大值COUNT(max)=2或者1,都可认为是正常的。但当出现COUNT(max)=8时,可以判定出现了偏移错误。在实际设计中,先记录下第一个COUNT(max)的值,如果后面又出现与记录值相差1以上的COUNT(max)出现,可知有偏移错误OFST发生。SPI接口在“不均匀”的地方令SPIF=1,然后准备等待下一个数据的第一个SCK。其中COUNT的位数固定为8位,为了避免溢出时重新从00H开始计数,当计数达到ffH时停止计数。

4.5 其他错误

设定不当,或者受到外界干扰,数据传输难免会发生错误,或者有时软件对错误的种类判断不清,必须要有一种方法强制SPI接口从错误状态中恢复过来。在SPI不工作,即SPEN=0的时候,清除SPI模块内部几乎所有的状态(专用寄存器除外)。如果软件在接收数据的时候,能够发现数据有错误,无论是什么错误,都可以强制停止SPI的工作,重新进行数据传输。例如,在偏移错误(OFST)中,如果SPR2、SPR1和SPR0的设置适当,也可以使SCK显得比较“均匀”。SPI接口硬件本身不可能检测到有错误,若用户软件能够发现错误,这时就可以强制停止SPI的传输工作,这样就可以避免错误一直持续下去。

在应用中,如果对数据的正确性要求较高,除了要在软件上满足SPI接口的时序要求外,还需要在软件上作适当的处理。

5.设计SPI总线控制器

目前的项目中使用了SPI总线接口的FLASH存储器存储图像数据。FLASH的SPI总线频率高达66M,但MCU的频率较低,晶振频率7.3728M,SPI最大频率为主频1/2。对于320*240*16的图像读取时间为333ms,而且还忽略了等待SPI传输完成、写显存、地址坐标设定等时间。实际测试约为1s。成为GUI设计的极大瓶颈。由于TFT驱动是自己FPGA设计的,资源尚有余量,决定把SPI控制器(主)及写图像部分逻辑放入FPGA中用硬件完成。

首先接触到的是SPI的SCK时钟频率问题。FPGA的频率是48M,未使用PLL。能否以此频率作为SCK频率呢?要知道所有的MCU提供的SPI频率最大为主频的1/2!为什么呢?查过一些资料后发现,SPI从机接收数据并不是以SCK为时钟的,而是以主频为时钟对SCK和MISO进行采样,由采样原理得知SCK不能大于1/2主频,也就有了MCU提供最大master频率是1/2主频,最大slaver频率是1/4主频。FPGA在只作为主机时能否实现同主频一样频率的SCK呢??答案貌似是肯定的!但我还是有点担心,用组合逻辑控制SCK会不会出现较大毛刺影响系统稳定性呢?
来源;电子工程网

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我国FPGA产业的发展该如何实现重大技术突破

据MRFR统计2018年全球FPGA市场规模为60亿美元左右,随着AI+5G的应用逐步展开, FPG....
发表于 2019-10-11 15:00 113次阅读
我国FPGA产业的发展该如何实现重大技术突破

FPGA在安防领域AI芯片市场中称雄

AI技术发展至今,安防行业热度毋庸赘言。在安防智能化进程中,摄像头、交换机、硬盘刻录机、各类服务器等....
发表于 2019-10-11 15:00 143次阅读
FPGA在安防领域AI芯片市场中称雄

Xilinx Vitis统一软件平台面向所有开...

Vitis统一软件平台,可以让包括软件工程师和AI科学家在内的广大开发者都能受益于硬件灵活应变的优势....
发表于 2019-10-10 15:54 427次阅读
 Xilinx Vitis统一软件平台面向所有开...

数据中心部署FPGA AI加速卡拉动FPGA需求

数据中心逻辑芯片是百亿美元市场,低延迟+高吞吐奠定FPGA核心优势。根据 Intel披露的数据,数据....
发表于 2019-10-10 15:00 84次阅读
数据中心部署FPGA AI加速卡拉动FPGA需求

5G时代下将促使FPGA的高速发展

FPGA是5G基础设施和终端设备的零部件,5G全球部署持续推进,基站、IoT、 终端设备、边缘计算的....
发表于 2019-10-10 14:52 130次阅读
5G时代下将促使FPGA的高速发展

Intel宣布将全面出货Stratix 10 D...

Intel正式宣布出货全新Stratix 10 DX FPGA(现场可编程逻辑门阵列),支持PCIe....
发表于 2019-10-10 14:52 84次阅读
Intel宣布将全面出货Stratix 10 D...

英特尔计划让CPU、GPU和FPGA实现语言共通

在异构计算大行其道的当下,如果计算设备“不说同一种语言”的话,计算的效果无法达到最佳,“巴别塔”的效....
发表于 2019-10-09 15:49 143次阅读
英特尔计划让CPU、GPU和FPGA实现语言共通

SPI接口的工作原理及优缺点分析

在SPI总线上,某一时刻可以出现多个从机,但只能存在一个主机,主机通过片选线来确定要通信的从机。这就....
发表于 2019-10-09 15:42 98次阅读
SPI接口的工作原理及优缺点分析

英特尔计划采用CPU和FPGA的混合芯片

现场可编程门阵列或FPGA是可以定制以执行特定功能的集成电路。 x86只执行x86指令集,而FPGA....
发表于 2019-10-09 15:31 130次阅读
英特尔计划采用CPU和FPGA的混合芯片

国产FPGA芯片发展道路上的机遇与挑战相并存

FPGA是可以先购买再设计的“万能”芯片。FPGA (Field Programmable Gate....
发表于 2019-10-08 21:49 151次阅读
国产FPGA芯片发展道路上的机遇与挑战相并存

英特尔首款Agilex FPGA已经面向早期客户...

Intel 10nm工艺虽然有些姗姗来迟,但是布局深广,包括面向笔记本和服务器的Ice Lake、3....
发表于 2019-10-08 15:11 212次阅读
英特尔首款Agilex FPGA已经面向早期客户...

AR0237AT CMOS图像传感器 数字 2....

美半导体的AR0237AT是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1928(H)×1088(V)。它可以在线性或高动态范围模式下捕获图像,并具有滚动快门读数。它包括复杂的相机功能,如像素内装箱,窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围的场景性能而设计。它可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0237AT可以产生非常清晰,清晰的数码照片,并且能够捕捉连续视频和单帧,使其成为各种应用的理想选择,包括监控和高清视频。 特性 卓越的低光性能 采用安森美半导体DR-Pix技术的最新3.0米像素具有双转换增益 高达1080p 60 fps的全高清支持,实现卓越的视频性能 线性或高动态范围捕获 支持线路交错T1 / T2读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持用于外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 ...
发表于 2019-08-13 13:47 111次阅读
AR0237AT CMOS图像传感器 数字 2....

AR0238 RGB-IR CMOS图像传感器 ...

RGB-IR是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1928(H)x 1088(V)。它采用滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如像素内合并,窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围场景性能而设计,可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0238 RGB-IR集成了在一个传感器中进行白天彩色成像和夜间近红外成像的能力,无需机械红外截止滤波器,这种滤波器可能响亮,大,导致重新聚焦问题并且维护成本高,非常适合家庭安全和其他监控应用,其中照明条件可能会在相机预期工作期间发生剧烈变化。 特性 卓越的低光性能 具有双转换增益的DR-PIX(TM)技术 高达1080p 60 fps的全高清支持,提供卓越的视频性能 线性或高动态范围捕获 片上锁相环(PLL)振荡器 支持行交错T1 / T2读出以启用HDR处理在ISP...
发表于 2019-08-13 11:04 98次阅读
AR0238 RGB-IR CMOS图像传感器 ...

AR0234AT 带全局快门的1 / 2.6英寸...

AT是1 / 2.6英寸2Mp CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1920(H)x 1200(V)。它采用了全新的创新全局快门像素设计,针对以每秒120帧的全分辨率精确快速捕捉移动场景进行了优化。该传感器可在低光和明亮场景下产生清晰,低噪声的图像。它包括复杂的相机功能,如自动曝光控制,窗口,行跳过模式,列跳过模式,像素分级以及视频和单帧模式。它可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0234AT产生极其清晰,锐利的数字图像,具有业界领先的全局快门效率,并且能够捕获连续视频和单帧,使其成为包括汽车车厢系统在内的广泛应用的理想选择。 特性 卓越的低光和红外性能 高清视频(1080p120) 4通道MIPI或并行数据接口 自动黑电平校准(ABLC) 感兴趣区域(ROI)的可编程控制 水平和垂直镜像,窗口和像素分级 ...
发表于 2019-08-13 11:03 115次阅读
AR0234AT 带全局快门的1 / 2.6英寸...

AR0230AT CMOS图像传感器 2 MP ...

AT是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1928Hx1088V。它可以在线性或高动态范围模式下捕获图像,并具有滚动快门读数。它包括复杂的相机功能,如像素内装箱,窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围的场景性能而设计。它可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0230AT可生成非常清晰,锐利的数码照片,并且能够捕捉连续视频和单帧,使其成为各种应用的理想选择。 特性 高动态范围 应用 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-08-13 11:03 107次阅读
AR0230AT CMOS图像传感器 2 MP ...

AR0237SR CMOS图像传感器 2.1 M...

是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1928(H)x 1088(V)。它采用滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如像素内合并,窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围场景性能而设计,可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0237可以产生非常清晰,锐利的数码照片,并且能够捕捉连续视频和单帧,使其成为各种应用的理想选择,包括监控和高清视频。 特性 具有双转换增益的DR-PIX™技术 全高清支持1080p 60 fps,提供卓越的视频性能 线性或高动态范围捕获 片上锁相环(PLL)振荡器 支持线路交错T1 / T2读出以在ISP芯片中启用HDR处理 基于位置的集成颜色和镜头阴影校正 用于精确帧率控制的从属模式 ...
发表于 2019-08-13 11:01 89次阅读
AR0237SR CMOS图像传感器 2.1 M...

PCA9554 具有中断 8位I2C的SMBus...

4是一款CMOS器件,可为I2C和SMBus兼容应用提供8位并行输入/输出端口扩展。该I / O扩展器为需要额外I / O的应用提供了简单的解决方案:传感器,电源开关,LED,按钮和风扇。 PCA9554包括一个输入端口寄存器,一个输出端口寄存器,一个配置寄存器,一个极性反转寄存器和一个I 2 C / SMBus兼容的串行接口。通过写入配置寄存器,可以将八个I / O中的任何一个配置为输入或输出。系统主机可以通过写入高电平有效的极性反转寄存器来反转PCA9554的输入数据。 PCA9554具有低电平有效中断输出,向系统主机指示输入状态已更改。该器件的扩展寻址功能允许最多8个器件共享同一总线。 特性 400 kHz I2C总线兼容 2.3 V至5.5 V操作 低待机电流 5 V容差I / O 8个上电时默认输入的I / O引脚 高驱动能力 个人I / O配置 极性反转寄存器 低电平有效中断输出 内部上电复位 上电时没有故障 SDA / SCL输入上的噪声滤波器 最多可级联8个设备 工业温度范围 16引脚TSSOP封装 这些器件是无铅,无卤素/ BFR免费且符合RoH...
发表于 2019-08-02 02:02 4次阅读
PCA9554 具有中断 8位I2C的SMBus...

LE24512AQF 双线串行接口EEPROM(...

2AQF是一款双线串行接口EEPROM(电可擦除可编程ROM)。该器件采用高性能CMOS EEPROM技术,实现了高速和高可靠性。该器件与I 2 C存储器协议兼容,因此最适合需要可重写非易失性参数存储器的应用。 特性 容量:512k位(64k x 8位) 单电源电压:1.7 V至3.6 V 工作温度:-40至+ 85°C 接口:双线串行接口(I 2 C总线) 工作时钟频率:400 kHz 低功耗 :待机:2μA(最大值):有效(读取):0.5 mA(最大值) 自动页面写入模式:128字节 读取模式:顺序读取和随机读取 擦除/写入周期:10 6 周期(页面写入) 数据保留期:20年 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-08-01 13:02 16次阅读
LE24512AQF 双线串行接口EEPROM(...

LE24L042CS-B 双线串行接口EEPRO...

42CS-B是一个2线串行接口EEPROM。它采用高性能CMOS EEPROM技术,实现了高速和高可靠性。该器件与I 2 C存储器协议兼容,因此最适合需要小规模可重写非易失性参数存储器的应用。 特性 优势 容量: 4k位(512 x 8位) 低功耗 擦除/写入周期:10 5 周期 高可靠性 单电源电压:1.7 V至3.6 V 接口:双线串行接口(I 2 C Bus) 工作时钟频率:400 kHz 低功耗:待机:2μA(最大值):有效(读取):0.5 mA(最大值) 自动页面写入模式:16字节 读取模式:顺序读取和随机读取 数据保留期:20年 高可靠性 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-08-01 13:02 4次阅读
LE24L042CS-B 双线串行接口EEPRO...

LE24CBK23MC 双线串行接口双端口EEP...

口EEPROM系列由两个独立的存储体组成,每个存储体可以使用专用控制引脚单独控制。两个银行可以分别控制,但共享内部供电系统。此外,该产品采用2线串行接口,是实现系统成本和安装面积大幅降低以及低功耗的最佳设备。该产品还采用了组合模式,通过将COBM#引脚设置为低电平,允许将双存储区配置(2K位+ 2K位)用作伪单存储区配置(4K位)。与16字节页面写入功能一起,可以减少工厂写入过程的数量。该产品采用高性能CMOS EEPROM技术,实现高速运行和高可靠性。该产品的接口与I 2 C总线协议兼容,使其成为小规模参数存储的非易失性存储器的理想选择。此外,该产品还支持DDC2 TM ,因此它也可以用作显示设备的EDID数据存储器。 特性 2K位(256×8位)+ 2K位(256×8位):总共4k位 存储区配置:2-Bank(2k-bit + 2k-bit) 单电源电压:2.5V到5.5V 双线串行接口(I 2 C总线),VESA DDC2 TM 兼容 工作时钟频率:400kHz(最大值) 低功耗:待机:5μA(最大):单存储读取:0.8 mA(最大) 自动页面写入模式:16字节 读取模式:顺序读取和随机读取 擦除...
发表于 2019-08-01 13:02 6次阅读
LE24CBK23MC 双线串行接口双端口EEP...

LE2432DXA 32 kb我

DXA是双线串行接口EEPROM(电可擦除可编程ROM)。该器件采用高性能CMOS EEPROM技术实现高速和高可靠性。该器件与I2C存储器协议兼容,因此最适合需要可重写非易失性参数存储器的应用。 特性 优势 容量:32k位(4k x 8位) 低功耗 单电源电压:1.7至3.6 V 高数据传输率 工作温度:-40至+ 85°C 高可靠性 接口:双线串行接口(I 2 C Bus) 工作时钟频率:400 kHz(快速),1000 kHz(快速加) 低功耗待机:2μA(ma x)有效(读取,400 kHz):0.5 mA(最大值)有效(读取,1000 kHz):2.0 mA(最大值) 自动页面写入模式:32字节 读取模式:顺序读取和随机读取 从机地址: 7位格式的从机地址为0x50或0x54,具体取决于引脚B3(TEST)的极性 擦除/写入周期:10 6 周期(Page Write) 数据保留期:20年 应用 终端产品 移动电话相机模块 移动电话 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-08-01 12:02 6次阅读
LE2432DXA 32 kb我

LE2464C 64-kb我

C是双线串行接口EEPROM(电可擦除和可编程ROM)。该器件采用高性能CMOS EEPROM技术实现高速和高可靠性。该器件与I2C存储器协议兼容,因此最适合需要可重写非易失性参数存储器的应用。 特性 优势 容量:64k位(8k x 8位) 低功耗 单电源电压:1.7 V至3.6 V 节省电路板空间 接口:双线串行接口(I 2 C总线) 高可靠性 工作时钟频率:400 kHz 低功耗消耗量:待机:2μA(最大值):有效(读取):0.5 mA(最大值) 自动页面写入模式:32 By tes 读取模式:顺序读取和随机阅读 从站地址:7中的从站地址位格式为0x50或0x54,具体取决于引脚B3的极性(TEST) 擦除/写入周期:10 6 周期(页面写入) 数据保留期:20年 高可靠性:采用专有的对称存储器阵列配置(USP6947325)硬件写保护功能连接到SCL和SDA引脚的噪声滤波器 在低电压条件下禁止写操作的功能。 工作温度:-40至+85ºC 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-08-01 12:02 6次阅读
LE2464C 64-kb我

LE2464DXA 64 kb我

DXA是双线串行接口EEPROM(电可擦除和可编程ROM)。该器件采用高性能CMOS EEPROM技术实现高速和高可靠性。该器件与I2C存储器协议兼容,因此最适合需要可重写非易失性参数存储器的应用。 特性 优势 容量:64k位(8k x 8位) 低功耗 单电源电压:1.7至3.6 V 高数据传输率 工作温度:-40至+ 85°C 高可靠性 接口:双线串行接口(I 2 C Bus) 工作时钟频率:400 kHz(快速),1000 kHz(快速加) 低功耗待机:2μA(ma x)有效(读取,400 kHz):0.5 mA(最大值)有效(读取,1000 kHz):2.0 mA(最大值) 自动页面写入模式:32字节 读取模式:顺序读取和随机读取 从机地址: 7位格式的从机地址为0x50或0x54,具体取决于引脚B3(TEST)的极性 擦除/写入周期:10 6 周期(Page Write) 数据保留期:20年 应用 终端产品 移动电话相机模块 移动电话 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-08-01 12:02 20次阅读
LE2464DXA 64 kb我

LE2464RDXA 64 kb I

RDXA是双线串行接口EEPROM(电可擦除和可编程ROM)。该器件采用高性能CMOS EEPROM技术实现高速和高可靠性。该器件与I2C存储器协议兼容,因此最适合需要可重写非易失性参数存储器的应用。 特性 优势 容量:64k位(8k x 8位) 低功耗 单电源电压:1.7 V至3.6 V 高数据传输率 工作温度:-40ºC至+85ºC 高可靠性 接口:双线串行接口(I 2 C Bus) 工作时钟频率:400 kHz(快速),1000 kHz(快速加) 低功耗:待机:2 A(最大):有效(读取,400 kHz):0.5 mA(最大值)有效(读取,1000 kHz):2.0 mA(最大值) 自动页面写入模式:32字节 读取模式:顺序读取和随机读取 从机地址:7位格式的从机地址为0x54 (S2 = 1,S1 = 0,S0 = 0) 擦除/写周期:10 6 周期(Page Write) 数据保留期:20年 上拉电阻:带有内置上拉电阻的WP引脚上的5kΩ(典型值) 应用 终端产品 移动电话相机模块 移动电话 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-08-01 12:02 22次阅读
LE2464RDXA 64 kb I

LE2432RDXA 32 kb I

RDXA是双线串行接口EEPROM(电可擦除和可编程ROM)。该器件采用高性能CMOS EEPROM技术实现高速和高可靠性。该器件与I2C存储器协议兼容,因此最适合需要可重写非易失性参数存储器的应用。 特性 优势 容量:32k位(4k x 8位) 低功耗 单电源电压:1.7V至3.6V 高数据传输率 工作温度:-40ºC至+85ºC 高可靠性 接口:双线串行接口(I 2 C Bus) 工作时钟频率:400 kHz(快速),1000 kHz(快速加) 低功耗:待机:2μA (最大值):有效(读取,400 kHz):0.5 mA(最大值)有效(读取,1000 kHz):2.0 mA(最大值) 自动页面写入模式:32字节 读取模式:顺序读取和随机读取 从机地址:7位格式的从机地址为0x54(S2 = 1,S1 = 0,S0 = 0) 擦除/写入周期:10 6 周期(Page Write) 数据保留期:20年 上拉电阻:带有内置上拉电阻的WP引脚上的5kΩ(典型值) 应用 终端产品 移动电话相机模块 移动电话 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-08-01 12:02 30次阅读
LE2432RDXA 32 kb I

FS6377 我

是一款CMOS时钟发生器IC,旨在最大限度地降低各种电子系统的成本和元件数量。三个I 2 C可编程锁相环(PLL)为四个可编程多路复用器和后分频器供电,提供高度的灵活性。 特性 具有可编程参考和反馈分频器的三个片内PLL 四个可独立编程的多路复用器和后分频器 I2C总线串行接口 所有PLL和输出时钟驱动器的可编程关断 一个PLL和SEL_CD输入可以修改两个多路复用器/后分频器组合 用于电路板测试的三态输出 5 V至3.3 V操作 接受5 MHz至27 MHz晶体谐振器 提供商业和工业温度范围 应用 工业 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-31 16:02 54次阅读
FS6377 我

FS6370 EE可编程3-PLL时钟

是一款CMOS时钟发生器IC,旨在最大限度地降低各种电子系统的成本和元件数量。驱动四个可编程多路复用器和后分频器的三个EEPROM可编程锁相环(PLL)提供了高度的灵活性。内部EEPROM允许对器件进行即时工厂编程,以满足最终用户的要求。 特性 通过内部非易失性128位串行EEPROM实现时钟频率的及时定制 I2C总线串行接口 三个片上PLL可编程参考和反馈分频器 四个可独立编程的多路复用器和后分频器 所有PLL和输出时钟驱动器的可编程关断 用于电路板测试的三态输出 一个PLL和两个多路复用器/后分频器组合可以通过SEL_CD输入修改 5 V至3.3 V操作 接受5 MHz至27 MHz晶体谐振器 应用 工业 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-31 16:02 57次阅读
FS6370 EE可编程3-PLL时钟

LC898229XI 自动聚焦控制LSI

29XI-MH是一体化型闭环自动聚焦驱动器,集成了驱动器,控制逻辑,霍尔传感器和EEPROM。 该驱动器是在电流驱动器中,硅霍尔元件和硅上的逻辑工艺EEPROM。它由1个反馈电路系统组成,用于闭环自动聚焦控制。该部件允许制造更小的致动器和相机模块。该LSI是LC898219XI-MH的缩小版。 特性 优势 使用数字操作的内置均衡器电路 自动对焦性能好于对焦时间和时间。精度,也适用于任何类型的执行器 内置恒流驱动器 当前驱动程序使相机模块的噪音降低 WL-CSP 6针(2 x 3针),厚度最大0.29 mm,带背面涂层 适用于更小更薄的相机模块 2线串行接口(通信协议是与I2C兼容) 内置A / D转换器 内置D / A转换器 内置霍尔传感器 内置EEPROM 内置OSC 应用 终端产品 AF相机模块 智能手机 平板电脑 可穿戴式 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-31 03:02 14次阅读
LC898229XI 自动聚焦控制LSI

NCV7685 12通道60 mA LED线性电...

5由十二个带共同参考的线性可编程恒流源组成。该器件设计用于汽车应用LED的调节和控制。 NCV7685允许128个不同的占空比电平,可通过I2C串行接口编程的每个输出通道独立使用脉冲宽度调制(PWM)进行调节。 PWM频率可以选择四种不同的配置,最高可达1200 Hz。该器件可与使用I2C总线的微控制器应用一起使用,也可在独立应用中使用,可在两种不同的静态配置设置之间进行选择。该IC还为应用提供3.3 V电压基准,最大负载为1 mA。使用外部电阻可轻松编程LED亮度等级。每个通道都有一个内部电路,可通过可选的自动恢复模式检测开路负载条件。如果一个驱动器处于开路负载状态,则可以根据可编程位设置关闭所有其他通道。该器件采用小体型SSOP24-EP封装。 特性 12个通用电流可编程电源,最高60 mA 通过PC为每个通道提供独立的PWM占空比控制 通过I2C进行通用PWM占空比控制 片上150,300,600和1200 Hz PWM 打开LED灯串诊断 预调节器应用的低压差操作 单电流设定点的电阻 电压参考3.3 V / 1 mA 带有CRC8错误检测的8位I2C接口 OTP Bank for Stand-...
发表于 2019-07-30 11:02 54次阅读
NCV7685 12通道60 mA LED线性电...

AR1630 CMOS图像传感器 数字 16 M...

美半导体AR1630是一款叠加1 / 3.1英寸BSI(背面照明)PDAF支持CMOS有源像素数字图像传感器,像素阵列为4632(H)×3492(V)(4648(H)× 3508(V)包括边界像素)。 AR1630的独特功能是高性能SuperPD™相位检测自动聚焦(PDAF)像素技术,可实现快速自动对焦相机系统。它使用片上PDAF像素缺陷校正来输出完全校正的图像和片上计算,这些计算提供AF相关数据(或原始PDAF数据)。它集成了复杂的片上相机功能,如镜像,列和行跳过模式以及快照模式。它可通过简单的双线串行接口进行编程,功耗极低.AR1630数字图像传感器采用安森美半导体突破性的低噪声CMOS成像技术,可实现近CCD图像质量(基于信噪比和低光灵敏度)同时保持CMOS固有的尺寸,成本和集成优势.AR1630传感器可以高达每秒30帧(fps)的速度生成全分辨率图像。片上模数转换器(ADC)为每个像素生成12位或10位值。 特性 优势 16MP分辨率 具有数码变焦功能的高细节捕获 30fps的4K视频捕获 超高清视频录制 领先的SuperPD™PDAF自动对焦性能 快速聚焦和连续视频功能 高级堆叠技术 针对像素和电路供...
发表于 2019-07-29 17:02 86次阅读
AR1630 CMOS图像传感器 数字 16 M...

AR0239 CMOS图像传感器 2.3 MP ...

美半导体的AR0239是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1936(H)×1188(V)。它可以在线性或高动态范围模式下捕获图像,并具有滚动快门读数。它包括复杂的相机功能,如像素内装箱,窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围的场景性能而设计。它可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0239可以产生非常清晰,锐利的数码照片,并且能够捕捉连续视频和单帧,使其成为各种应用的理想选择,包括监控和高清视频。 特性 以90 fps的速度拍摄2.3Mp以获得出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.7英寸 1080p模式适用于16:9视频 卓越的低光性能 3.0um大背面照明像素技术 支持线路交错T1 / T2 / T3读数以启用HDR处理ISP芯片处于1080P和30fps 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头着色校正 用于精确帧率控制的从模式 数据接口: - HiSPi(SLVS) - 4个车道 - MIPI CSI-2 - 4车道 - 平行 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 多相机同步支持 高速可配置上下文切换 具有灵...
发表于 2019-07-29 16:02 111次阅读
AR0239 CMOS图像传感器 2.3 MP ...

AR1335 CMOS图像传感器 13 MP 1...

是一款1 / 3.2英寸CMOS有源像素数字图像传感器,像素阵列为4208H x 3120V。 AR1335数字图像传感器采用突破性的1.1μm像素技术,通过领先的灵敏度,量子效率和线性全阱提供卓越的低光图像质量。这使得图像质量可以与数码相机相媲美。 AR1335采用专注于低功耗的传感器架构和低Z高度的高射线角度(CRA),是智能手机和其他移动设备应用的理想选择。它集成了复杂的片上相机功能,如窗口,镜像,列和行跳过模式以及快照模式。它可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR1335传感器可以高达每秒30帧(fps)的速度生成全分辨率图像,并支持高级视频模式,包括4K 30fps,1080P 60fps和720P 120fps。 特性 13MP CMOS传感器,采用先进的1.1μm像素BSI技术 数据接口:2,3和4通道MIPI 可用于MIPI的比特深度压缩:10-8和10-6以降低带宽 启用立体视频捕获的3D同步控制 6.8 kbits一次性可编程存储器(OTPM) 可编程控制器:增益,水平和垂直消隐,自动黑电平偏移校正,帧大小/速率,曝光,左右和上下图像反转,窗口大小和平移 两个片上锁相环路(PLL)振荡器,具有超低噪声性能 片上...
发表于 2019-07-29 16:02 61次阅读
AR1335 CMOS图像传感器 13 MP 1...

AR0543 CMOS图像传感器 5 MP 1/...

美半导体专注于卓越的像素性能,为该传感器的卓越图像质量奠定了基础,具有卓越的色彩精度,低光灵敏度和低噪声水平.AR0542是一款1/4英寸CMOS有源像素数字图像传感器集成了复杂的片上相机功能,如窗口,镜像,列和行跳过模式以及快照模式。它可通过简单的双线串行接口进行编程,功耗非常低。 应用 移动 电路图、引脚图和封装图
发表于 2019-07-29 16:02 47次阅读
AR0543 CMOS图像传感器 5 MP 1/...

AR0261 CMOS图像传感器 2 MP 1/...

美半导体的AR0261是一款200万像素传感器,可提供原始1080p分辨率和卓越的图像质量,满足严格的外形尺寸要求(z高度小于3.5mm),适用于移动,平板电脑和移动设备中的超薄全高清视频应用笔记本市场。该传感器具有1/6英寸光学格式和采用安森美半导体A-PixHS(tm)技术的新1.4微米像素,可提供出色的低光性能。新型传感器提供1080p / 60fps或720p / 60fps的高清视频,对于清晰,清晰的视频捕捉至关重要。 特性 具有高级1.4um像素BSI的2 MP CMOS传感器技术 数据接口:1和2通道移动行业处理器接口(MIPI) 可用于MIPI接口的比特深度压缩:10-8和10-6为全帧速率应用启用低带宽接收器 启用立体视频捕获的3D同步控件 隔行扫描多重曝光读数,支持高动态范围(HDR)静止和视频应用 8.8kbits一次性可编程存储器(OTPM),用于存储阴影校正系数和模块信息 可编程控制:增益,水平和垂直消隐,自动黑电平偏移校正,帧大小/速率,曝光,左右和上下图像反转,窗口大小和平移 用于改善EMI特性的片上双锁相环(PLL)振荡器结构 卓越的低光性能 低暗电流 简单的双线串行接口 ...
发表于 2019-07-29 16:02 52次阅读
AR0261 CMOS图像传感器 2 MP 1/...

AEAT-6012-A06 12位磁编码器

AEAT-60xx系列是一款高性能,低成本的光学绝对磁编码器模块, 旨在检测绝对角度位置,以获得精确的电机反馈。 磁编码器为设计工程师提供10位或12位分辨率封装选项,以满足不同的应用需求。 此外,磁性编码器配有外壳,可以更轻松地组装和集成到客户的应用中。从而消除了将编码器和编码轮与电机系统的旋转轴对齐的繁琐且繁琐的过程。 具有-40º之间的宽工作温度范围; C至125º C,AEAT- 60xx系列确保设计工程师在极端工作温度下具有最高性能。该编码器具有强大的特性,可抵抗油污和污垢,是工业自动化应用的理想选择。 使用3线串行接口,AEAT-60xx系列可以提供二进制格式的绝对位置数据。该编码器兼容各种工业自动化应用,具有单个5V电源输入,可通过位于0.1英寸中心的四个0.025英寸方形引脚访问。此外,AEAT-60xx采用小尺寸封装,允许设计工程师轻松设计或集成空间约束应用。 为了增加客户应用的优势,该编码器市场上目前市售的类似绝缘编码器的价格是竞争对手的一半。特点 10/12位分辨率 非接触式传感技术 -40°的宽温度范围;绝对位置检测 绝对位置数据的同步串行接口(SSI)输出(二进制格式) 单5V电源 绝对角位置检测...
发表于 2019-07-04 12:36 22次阅读
AEAT-6012-A06 12位磁编码器

AEAT-6010-A06 10位磁编码器

AEAT-60xx系列是一款高性能,低成本的光学绝对磁编码器模块,  磁性编码器为设计工程师提供10位或12位分辨率封装选项,以满足不同的应用需求。 此外,磁性编码器配有外壳,可以更轻松地组装和集成到客户的应用中。因此,消除了将编码器和码盘与电机系统的旋转轴对齐的繁琐且繁琐的过程。 具有-40º之间的宽工作温度; C至125& C,AEAT-60xx系列保证设计工程师在极端工作温度下具有最高性能。结合其强大的特性,编码器可抵抗油污和污垢,使其成为工业自动化应用的理想选择。 通过3线串行接口,AEAT-60xx系列可提供绝对位置二进制格式的数据。该编码器兼容多种工业自动化应用,可与单5V电源输入配合使用。此外,AEAT-60xx采用小尺寸封装,允许设计工程师轻松设计或集成空间约束应用。 为了增加客户应用的优势,该编码器是市场上目前市售的类似封装绝对式编码器价格的一半具有竞争力。 功能 10/12位分辨率 非接触式传感技术 -40°-40°的宽温度范围绝对角度位置检测 绝对位置数据的同步串行接口(SSI)输出(二进制格式) 单5V电源 绝对角度位置检测> 易于组装,无需信号调整 通过PCB直接连接 符合RoHS标准 外形小巧(...
发表于 2019-07-04 12:35 29次阅读
AEAT-6010-A06 10位磁编码器

AS35-M23S-SERIES 23位单匝绝对...

Broadcom® AS35-M23S系列编码器是一种高分辨率光学绝对编码器模块,可提供高达23位的单匝分辨率。单圈编码器具有符合RS-485标准的通信协议,并由半双工差分线路传输驱动器提供支持。这些特性具有良好的抗噪性,可在恶劣的工业应用中实现2.5Mb / s的强大数据传输。另外,业界标准的单向同步串行接口(SSI)协议以1 MHz的数据传输速率提供。 AS35-M23S系列的一个关键优势是低调模块部件。组装后,编码器模块的总高度仅为16.5 mm。 AS35-M23S系列具有快速安装和简单的一触式校准过程,非常适合直接电机组装成40 mm及以上的小型电机。由于该产品适用于工业应用,ESD保护电路的设计符合IEC-61000-4-2的行业标准,适用于4类应用。 特性 可选分辨率高达23位 高精度:± 300 arc-sec 可选通信协议:半双工 RS485,SSI 1 MHz 宽工作温度范围:– 40°C至105°C 高响应速度,最高可达12 kRPM 紧凑尺寸:Ø 35 mm,高度16.5 mm 一键校准无忧安装 符合RoHS标准。     应用 伺服电机 机器人工程与自动化 工厂与汽车自动化 专业设备    ...
发表于 2019-07-04 11:19 23次阅读
AS35-M23S-SERIES 23位单匝绝对...

AFSI-T21C3S 10Gb / s跨阻放大...

Broadcom AFSI-T21C3S是单通道11.1 Gb / s跨阻放大器(TIA)接收器IC,用于光电二极管输入并提供差分电输出。设备控制可通过双线串行接口(TWS)访问。 功能 数据速率:1.25至11.1 Gb / s 8b 可调输出幅度 TWS接口实现最佳配置 1.2 x 1.6 x 0.25 mm -40˚C至110˚C结温工作 应用 1.25 Gb / s到11.1 Gb / s SR收发器和有源光缆
发表于 2019-07-04 11:16 27次阅读
AFSI-T21C3S 10Gb / s跨阻放大...

BCM8157 多功能低功耗10-GbE XFI...

完全集成的MSA兼容多速率SONET / SDH / 10-GbE /光纤通道/ FEC收发器,工作速率为8.5 Gb / s,9.15 Gb / s,9.953 Gb / s ,10.3125 Gb / s,10.519 Gb / s,10.664 Gb / s,10.709 Gb / s,11.095 Gb / s,11.318 Gb / s或11.352 Gb / s。  开片状时钟合成​​由高频,低抖动PLL执行,允许使用可选择线速率除以16或64的低频参考时钟.10G TX时钟相位可调节用于时钟驱动器应用。片上相位检测器和电荷泵以及外部VCXO实现了清理PLL。清除PLL可用于衰减CDR恢复时钟上的抖动,以用于环路定时应用,或者从嘈杂的系统时钟提供低抖动参考时钟。任何SONET时序模式都可以配置新的BCM8157时序架构,使得时序模式和清除功能可以在现场而不是在制造期间用户选择,因此简化了工程和制造要求。  功能 完全集成的多速率CDR,DEMUX,MUX,CMU 符合SONET标准的串行接口 符合OIF,Telcordia& reg; ,ITU-T,XFI规范和IEEE 802.3ae标准 使用环回,码型发生器和检查器进行故障隔离 ...
发表于 2019-07-04 09:50 26次阅读
BCM8157 多功能低功耗10-GbE XFI...

TMP411 ±1°C Programmable...

TMP411设备是一个带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器,二极管连接的晶体管通常是低成本,NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器,微处理器或FPGA的组成部分。 远程精度为±1 °C适用于多个设备制造商,无需校准。双线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令,以设置报警阈值和读取温度数据。 TMP411器件中包含的功能包括:串联电阻取消,可编程非理想因子,可编程分辨率,可编程阈值限制,用户定义的偏移寄存器,用于最大精度,最小和最大温度监视器,宽远程温度测量范围(高达150°C),二极管故障检测和温度警报功能。 TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封装。 特性 ±1°C远程二极管传感器 ±1°C本地温度传感器 可编程非理想因素 串联电阻取消 警报功能 系统校准的偏移寄存器 与ADT7461和ADM1032兼容的引脚和寄存器 可编程分辨率:9至12位 可编程阈值限...
发表于 2018-09-19 16:35 79次阅读
TMP411 ±1°C Programmable...

TMP468 具有引脚可编程的总线地址的高精度远...

TMP468器件是一款使用双线制SMBus或I 2 C兼容接口的多区域高精度低功耗温度传感器。除了本地温度外,还可以同时监控多达八个连接远程二极管的温度区域。聚合系统中的温度测量可通过缩小保护频带提升性能,并且可以降低电路板复杂程度。典型用例为监测服务器和电信设备等复杂系统中不同处理器(如MCU,GPU和FPGA)的温度。该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子,可编程偏移和可编程温度限值等高级特性完美结合,提供了一套精度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 八个远程通道(以及本地通道)均可独立编程,设定两个在测量位置的相应温度超出对应值时触发的阈值。此外,还可通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。 TMP468器件可提供高测量精度(0.75°C)和测量分辨率(0.0 625°C)。该器件还支持低电压轨(1.7V至3.6V)和通用双线制接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm×3mm或1.6mm×1.6mm),可在计算系统中轻松集成。远程结支持-55°C至+ 150°C的温度范围。 特性 8通道远程二极管温度传感器精度:±0.75&...
发表于 2018-09-18 16:05 79次阅读
TMP468 具有引脚可编程的总线地址的高精度远...