cs5211

cs5211
cs5211

CS5211

遥控编码电路

概述

CS5211是与CS5212配对使用的遥控编码专用电路它将地址管脚和数据管脚编到一串码中去适合调制发射通过改变其封装形式及应用模式CS5211可适用于RF 射频及IR 红外两种调制发射方式对应于这两种方式又各有UHF 超高频段零至六种数据共有七种应用方式CS5211最大可有12位的三态地址管脚共提供531441312个地址编码因此可极大地减少了码的冲突和非法对编码进行扫描以便匹配的可能性本电路可应用于汽车安全系统车库控制遥控风扇

家庭安全/自动控制系统遥控玩具和工业遥控等领域

功能特点

采用CMOS工艺制造

极低的功耗和极强的噪声抑制能力

最大到12位三态地址管脚或6位数据管脚

很宽的工作电压范围V DD=3V 15V

外接一只电阻的振荡器

封装形式为DIP18SOP18和SOP20

管脚说明

管脚号

18引线封装20引线封装

管脚名称I/O 说明

1 6 1 6 A0A5 I

前六位地址管脚CS5211通过检测这六条三态

管脚来确定05位的编码数据每个管脚均可

置为01或f悬空

78

1013

78

1215

A6/D5

A11/D0

I

6#11#地址管脚或5#0#数据管脚CS5211通

过检测这六个管脚来确定611位的编码波

形当它们作为地址管脚时可分别置0

1或f当它们作为数据管脚时只能置

为0或1

14 16 TEN

I

允许发射信号低电平有效应用于非零数据

发射时此管脚接低电平

15 17 OSC1

O

16 18 OSC2

I

外接一个振荡电阻以确定CS5211的基本振

荡频率注意选择合适的电阻使CS5211与

CS5212的振荡频率相匹配

17 19

DOUT

O

数据输出管脚编码后的数据由此管脚输出

当CS5211不发射数据时DOUT输出低电平

18 20 VDD

- 电源正端

9 9 GND

- 电源负端

- 1011 NC - 空脚

产品规格分类

产品型号封装形式产品型号封装形式

CS5211AGP DIP 18RF输出CS5211DGO SOP 20RF输出CS5211BGO SOP 18RF输出CS5211EGO SOP 20IR输出CS5211CGP DIP 18IR输出

功能说明

CS5211将设置在A0A5和A6/D5A11/D0端口上的码地址和数据编成一个特殊的编码当TEN端为低电平时在DOUT端输出该编码该信号可通过射频或红外发射所发射的信号经射频或红外接收解调整形还原成编码然后由CS5212进行解码并控制相应的输出

以上过程完成一个完整的遥控编码和解码过程

码的构成

位码

位码是编码波形的基本单元可分为地址码数据码及同步码根据相应端子电平的低

一组位码构成了字码字码由12位AD位码再紧跟1位同步位码构成12位AD 位码由相应的A0A5和A6/D5A11/D0端在发射时的状态确定当CS5211使用在数据形式时地址码位会相应地减少例如在3位数据码位形式下有9位地址码位它们的发送格式如下

9位地址码位3位数据码位同步位

CS5211最多有12位地址码位含6位地址/数据码位下表显示了这些码位和它们对应的管脚

A0 A1A2A3A4A5A6/D5 A7/D4A8/D3A9/D 2A10/D 1 A 11/D0

位码A0A5和A0/D5A11/D0由A0A5和A0/D5A11/D0管脚的接法决定例如当A0脚置为高电平V DD时相应的位码合成出1码同样当A0脚置为低电平或悬空时

位码A0相应地合成出0或f码

帧码

一帧码含有4个连续字码如图所示当CS5211应用于零数据发射时如果TEN 端为低电平则在Dout 端输出一帧码如果在一帧码结束时TEN 仍为低电平则DOUT 端继必须注意帧码是在发送时合成的 RF 调制发射方式CS5211AGP CS5211BGO CS5211DGO

应用于RF 调制时S 端悬空振荡电路外接4.7M ?的电阻产生约7.4kHz 频率T f

0.135ms

为了CS5212能准确地解码CS5212的振荡频率应为CS5211的四至六倍 UHF 频段零数据发射方式应用图1

在这种工作方式下电路是否发送码由TEN 端控制当TEN 端悬空时电路处于待机模式TEN 键按下后TEN =0振荡器起振电路开始工作下图为其操作流程图

发射个字的A/D码发射个字的A/D码

0个数据位 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 同步位 1个数据位 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 D 0 同步位 2个数据位 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 D 1 D 0 同步位 3个数据位 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 D 2 D 1 D 0 同步位 4个数据位 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 D 3 D 2 D 1 D 0 同步位 5个数据位 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 D 4 D 3 D 2 D 1 D 0 同步位 6个数据位 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 D 5 D 4 D 3 D 2 D 1 D 0

同步位

UHF频段一至六数据发射方式应用图2

在这种工作方式下TEN接地电路是否发送码由电路是否通电控制当数据控制位

悬空时电路处于断电状态接通后电路上电复位振荡器起振电路开始工作

上图为其操作流程图

IR调制发射方式CS5211CGP CS5211EGO

应用于IR调制时S端接V DD振荡电路外接430k?470k?的电阻为满足红外发射载

波的要求应选择电阻的阻值使振荡频率尽量接近于76kHz经2分频产生约38kHz的

载波频率

IR零数据发射方式应用图3

这种方式同UHF频段零数据发射TEN键按下后振荡器起振送出76kHz的振荡频

率电路开始工作发射的高电平变成载波脉冲低电平不变按键一次也是发射一

帧码操作流程图同UHF零数据发射只是在发射字码时加上载波

IR一至六数据发射方式应用图4

外围连接见应用图电路的工作原理及操作流程均同UHF频段一至六数据只是在发

射字码时加上载波编码方式及构成同IR零数据发射方式

极限参数Ta=25

参数符号参数范围单位

电源电压V DD315 V

输入高电平V IH V DD±0.3 V

输入低电平V IL±0.3 V

输出电压V O-0.3V DD+0.3 V

最大功耗P a 230 mW

-20+75

工作温度T

-40+125

储存温度T

电参数除非特别说明Ta=25V

=12V

参数符号测试条件最小值典型值最大值单位

V 电源电压V DD f OSC=7.4kHz 3 15

mA 电源电流I CC15.2

V DD=5V V OH=3V 3.4 mA

V DD=8V V OH=4V 8.3 mA Dout输出驱动电流I OH

V DD=12V V OH=6V 14.6 mA

V DD=5V V OL=3V 6.8 mA

V DD=8V V OL=4V 14 mA Dout输出电流I OL

V DD=12V V OL=6V 26 mA

DD

压焊点坐标单位μm

序号名称X坐标Y坐标序号名称X坐标Y坐标

1 A0

-110.7

-590.8 -263.0 10 A8 593.0

2 A1

-591.6 -491.5 11 A9 593.0 81.3

3 A2

-430.0 -487.5 12 A10 593.0 272.8

4 A3

-237.2 -487.5 13 A11 588.5 486.5

5 A4 -44.4 -487.5 14 TEN 394.

6 486.5

6 A5 147.4

-487.5 15 OSC1 200.8 486.5

7 A6 373.6

-487.5 16 OSC2 -360.4 491.5

8 A7 596.0

-525.0 17 DOUT -626.2 421.5

9 GND 593.0

-321.6 18 VDD -627.8 118.2

19 S接V DD为IR调制发射方式悬空为RF调制发射方式

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