LM3S615管脚

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TPS65150中文资料

TPS65150中文资料

注:蓝色小矩形为超链接LCD驱动TPS65150提供小功率电源解决方案,它提供了TFT-LCD所需的VGH,VGL,VCOM电压。

其中VGH和VGL通过TFT驱动IC提供了TFT的Gate电压,当Gate端为VGL时,液晶关闭;当Gate端为VGH时,液晶开启。

VGL电压范围为-5.5~(-6.5)V,VGH电压范围为17~19V。

VCOM 缓冲器是被用来驱动TFT-LCD 背板的,电压范围3.8~4.0V。

TPS65150通过内部主升压转换器将输入直流电压进行升压,这个电压为正电荷泵,负电荷泵和VCOM缓冲器供电,进而输出TFT所需的三种电压VGH,VGL,VCOM。

低输入电压,紧凑型LCD偏置IC,具有VCOM缓冲器特征输入电压范围:1.8V-6V集成VCOM缓冲器用高压开关来隔离VGHVGH的栅极电压整形内嵌2A MOSFET开关主输出电压达到15V,具有小于1%误差的输出电压精度负调节电荷泵驱动器VGL正调节电荷泵驱动器VGH可调加电排序可调故障检测时序栅极驱动信号隔离外部MOSFET热关断可选封装TSSOP-24,QFN-24应用TFT LCD显示屏的笔记本电脑TFT LCD显示屏的监视器汽车导航显示器概述该TPS65150提供了一个非常紧凑,小功率电源解决方案,它提供了TFT LCD显示屏所需的所有三个电压。

该芯片输入电压范围1.8V-6V,非常适用于2.5V或3.3V电压轨驱动的笔记本电脑或者5V输入电压轨的显示器设备。

此外,TPS65150还集成了大电流缓冲器为TFT底板提供VCOM电压。

两个可调稳压电荷泵驱动器为TFT提供正向偏压VGH和负向偏压VGL。

该器件集成了对VGL和VGH测序可调电源。

这样就避免了任何额外的外部组件来影响设备的具体测序。

用户也可使用同样的内部电路为LCD 面板(受施加到CTRL 输入上的信号控制)提供一个VGH 栅极整形信号。

为了实现最高安全性,TPS65150 有一个集成可调关断锁定特性来实现应用专用灵活性。

lm3915中文资料

lm3915中文资料

LM3915用途:发光二极管电平指示电路封装形式:双18-3引脚功能:1.输出;2.地;3.电源Vcc;4.地;5.信号输入;6,7.基准电压调整;9.条状火点状现实选择;10~18.输出封装形式:双16一l。

引脚功能:1.输入;2.前置级输入;3.左声道输入;4.左声道输出;5.右声道输出;6.右声道输入;7.立体声指示灯;8.地;9.开关门限;10.开关门限;11.19kHz导频输出/声道分离控制;12.解码输入;13.环路滤波;14.环叠备滤波;15.振荡器Rc网络;16.电源V cc.内部方框及典型应用电路:同类直接代换型号:TcA4500A电子狂客搜集整理于2011-05-14《简爱》是一本具有多年历史的文学着作。

至今已152年的历史了。

它的成功在于它详细的内容,精彩的片段。

在译序中,它还详细地介绍了《简爱》的作者一些背景故事。

从中我了解到了作者夏洛蒂.勃郎特的许多事。

她出生在一个年经济困顿、多灾多难的家庭;居住在一个远离尘器的穷乡僻壤;生活在革命势头正健,国家由农民向工业国过渡,新兴资产阶级日益壮大的时代,这些都给她的小说创作上打上了可见的烙印。

可惜,上帝似乎毫不吝啬的塑造了这个天才们。

有似乎急不可耐伸出了毁灭之手。

这些才华横溢的儿女,都无一例外的先于父亲再人生的黄金时间离开了人间。

惜乎,勃郎特姐妹!《简爱》这本小说,主要通过简。

爱与罗切斯特之间一波三折的爱情故事,塑造了一个出生低微、生活道路曲折,却始终坚持维护独立人格、追求个性自由、主张人生平等、不向人生低头的坚强女性。

简。

爱生存在一个父母双亡,寄人篱下的环境。

从小就承受着与同龄人不一样的待遇:姨妈的嫌弃,表姐的蔑视,表哥的侮辱和毒打。

然而,她并没有绝望,她并没有自我摧毁,并没有在侮辱中沉沦。

所带来的种种不幸的一切,相反,换回的却是简。

爱的无限信心,却是简。

爱的坚强不屈的精神,一种可战胜的内在人格力量。

不幸,在学习生活中,简。

爱仍然是承受着肉体上的受罚和心灵上的催残。

S15接口定义

S15接口定义

21 整车 22 23 整车 24 25 15 16
29 励磁信号 整车 30 31 整车
AMP示意图
对象 整车 整车
整车
整车
MCU
钥匙信号 9V~16V 整车安全 使能信 号,高电 VMS 使 能 平表示整 控制信号 车工作正 常,9V~ 16V 电源地信 号 低压电池 负 电源地信 号 CAN (高)信 CAN通讯 号 CAN (低)信 号 温度传感 器信号 电机温度 1 温度传感 器信号 温度传感 器信号 温度传感 器信号 旋变传感 器信号 旋变传感 器信号 旋变传感 cos+信号 器信号 旋变传感 sin+信号 器信号
信号类型 KL30 电 源 信号 KL30 电 源 信号 KL15 电 源 信号
备注 低压电池 9V~16V
对象 整车
PIN 17 18 19
功能 EXTP_S3 EXTP_S4 NC
信号类型 备注 旋变传感 cos-信号 器信号 旋变传感 sin-信号 器信号 NC
整车 20
HVIL_DC1 环 路 互 锁 信号1 _IN 高压输入 互锁 环路互锁 信号1 环路互锁 信号2 PTC接线 环 路 互 锁 盒互锁 信号2 环路互锁 信号3 电机端互 锁 HVIL_DC3 环 路 互 锁 信号3 _OUT HVIL_DC1 _OUT HVIL_DC2 _IN HVIL_DC2 _OUT HVIL_DC3 _IN DCDC_SET DCDC 输出 POINT 设定信号 DCDC_EN DCDC 使能 ABLE 信号 DCDC 输出 DCDC_LO 负载反馈 AD 信号 DCDC 工作 DCDC_OK 状 态 反 馈 信号 DCDC_GN 信号地 D_LOAD_ REF KL15 电 源 EXTID_KL1 信号(预 5 留)

5615中文

5615中文

TLC5615为美国德州仪器公司1999年推出的产品,是具有串行接口的数模转换器,其输出为电压型,最大输出电压是基准电压值的两倍。

带有上电复位功能,即把DAC寄存器复位至全零。

TLC5615性能价格比高,目前在国内市场很方便购买。

1 1TLC5615的特点(1)10位CMOS电压输出;(2)5V单电源供电;(3)与CPU三线串行接口;(4)最大输出电压可达基准电压的二倍;(5)输出电压具有和基准电压相同极性;(6)建立时间12 5μs;(7)内部上电复位;(8)低功耗,最大仅1 75mW。

1 2TLC5615引脚说明TLC5615有小型和塑料DIP封装,DIP封装的TLC5615芯片引脚排列如图1所示。

引脚功能说明如下:——脚1DIN:串行数据输入端;——脚2SCLK:串行时钟输入端;——脚3CS:芯片选用通端,低电平有效;——脚4DOUT:用于级联时的串行数据输出端;——脚5AGND:模拟地;——脚6REFIN:基准电压输入端;图3TLC5615与AT89C51单片机接口电路——脚7OUT:DAC模拟电压输出端;——脚8VDD:正电源端。

1 3TLC5615的时序分析TLC5615的时序如图2所示。

由时序图可以看出,当片选CS为低电平时,输入数据DIN由时钟SCLK同步输入或输出,而且最高有效位在前,低有效位在后。

输入时SCLK的上升沿把串行输入数据DIN移入内部的16位移位寄存器,SCLK 的下降沿输出串行数据DOUT,片选CS的上升沿把数据传送至DAC寄存器。

当片选CS为高电平时,串行输入数据DIN不能由时钟同步送入移位寄存器;输出数据DOUT保持最近的数值不变而不进入高阻状态。

由此要想串行输入数据和输出数据必须满足两个条件:第一时钟SCLK的有效跳变;第二片选CS为低电平。

这里,为了使时钟的内部馈通最小,当片选CS为高电平时,输入时钟SCLK应当为低电平。

串行数模转换器TLC5615的使用有两种方式,即级联方式和非级联方式。

s6105d芯片引脚详解

s6105d芯片引脚详解

s6105d芯片引脚详解
S6105D是一款高性能的单芯片集成电路,主要用于数据处理和控制应用。

以下是S6105D芯片的引脚详解:
1. VDD:芯片的电源引脚,通常连接到正向的电源电压。

2. VSS:芯片的地引脚,通常连接到0V。

3. VIO:IO电平引脚,根据外部电压确定芯片IO工作电平,可连接到VDD或VSS。

4. XTAL1和XTAL2:晶体振荡器的输入和输出引脚,用于提供芯片内部时钟。

5. RESET:复位引脚,当RESET为低电平时,芯片会进行复位操作。

6. INT:中断引脚,用于处理外部中断信号。

7. CS:芯片的片选引脚,用于选择芯片进行通信或操作。

8. SDA:I2C总线的数据引脚,用于双向数据通信。

9. SCL:I2C总线的时钟引脚,提供数据传输的时钟信号。

10. A0、A1、A2:地址选择引脚,用于设置芯片的I2C地址。

11. SDO:SPI总线的数据输出引脚,用于将数据发送到外部设备。

12. SDI:SPI总线的数据输入引脚,用于接收外部设备的数据。

13. SCLK:SPI总线的时钟引脚,提供数据传输的时钟信号。

14. DRDY:数据准备就绪引脚,用于指示芯片是否准备好进行数据传输。

15. IOx:IO端口引脚,用于提供芯片的输入和输出接口。

需要注意的是,S6105D芯片的具体引脚功能可能有所不同,以上仅为一般情况下的引脚功能解释。

在具体应用中,需要参考芯片的数据手册来了解各个引脚的详细功能和使用方法。

管脚如下(SOP-32)

管脚如下(SOP-32)

管脚如下:(SOP-32)
1、2(CKI,CKO)脚:接5M晶振
3(RST)脚:复位信号输入端,低电平有效
4(FREE)脚:脱机信号输入端,低电平有效
5(DIR)脚:方向(DPSEL为低电平时,工作在单脉冲模式)和脉冲信号(DPSEL为高电平时,工作在双脉冲模式)输入端
6(PUL)脚:脉冲信号输入端
7(DPSEL)脚:工作模式输入端,高电平时,工作在双脉冲模式;低电平时,工作在单脉冲模式
8、9、10、11、12(M(4)-M(0))细分选择输入端
13(HC_LOCK)脚:半流锁定输出端,超过500毫秒无脉冲输入时输出高电平
14(VREF)脚:电机工作电流设定值输入端
15(GNDA)脚:模拟地
16(GNDD)脚:数字地
17(DAOUTSIN)脚:SIN信号输出端
18(DAOUTCOS)脚:COS信号输出端
19(PWEXSIN)脚:信号输入端,外部SIN信号比较器输出,当电机SIN绕组电流达到设定值时,比较器输出低电平,反之,输出高电平
20(PWEXCOS)脚:信号输入端,外部COS信号比较器输出,当电机COS绕组电流达到设定值时,比较器输出低电平,反之,输出高电平
21-28脚:PWM信号输出端,可直接驱动IR2101、IR2110等
29、30(PFDSEL0、PFDSEL1)脚:衰减模式选择输入端
31(VDDIO)脚:5V工作电压
32(VDDCORE)脚:5V工作电压。

lm3915中文资料要点

lm3915中文资料要点

LM3915 DL M 39150V to 10V Log DisplayN a t i o n a lf/w SemiconductorLM3915 Dot/Bar Display DriverGeneralDescription 该LM3915是单片集成电路,其感测模拟电压电平与驱动器10的LED ,液晶显示器或真空荧光显示器,提供了对数3分贝/步模拟显示。

一个引脚变化,从柱状图显示,以一个移动的点显示。

LED 电流驱动器和调节可编程的,从而无需电流限制电阻。

整个显示系统可以从一个单一的操作供应低至3V 或高达25V 。

该IC 包含一个可调电压基准和一个准确的10步分压器。

高阻抗输入缓冲区接收信号下降到地面和高达 1.5V 的范围内的正电源。

此外,它不需要保护± 35V 的输入。

输入缓冲器驱动10个独立的比较参照的精度除法器。

精度通常大于1 dB 更好。

该LM3915的3个dB /阶显示屏适用于信号与宽动态范围,如音频电平,功率光强或振动。

音频应用包括平均值或峰值一级指标,功率计和射频信号强度米。

取代传统米的LED 棒图会产生更快的响应,更坚固的显示具有较高的知名度,其中保留了方便的解释模拟显示。

该LM3915是非常容易申请。

一个1.2V 的满量程米只需要一个除10发光二极管的电阻。

满量程从任何地方多一个电阻方案 1.2V 至12V 电源电压无关。

LED 的亮度容易控制具有单个罐。

该LM3915是非常灵活。

这些输出可以驱动的LCD ,真空荧光灯和白炽灯泡以及任何颜色的LED 。

多台设备可级联的圆点或条形模式显示,射程60或90分贝。

LM3915s 也可以与LM3914s 为线性级联/记录显示或LM3916s 一个增程VU 米。

Features■3 dB /一步,30 dB 范围■驱动led 、lcd 或真空荧光灯■酒吧或者点显示模式外部由用户选择■可扩展的显示的90分贝■内部参考电压 1.2 v 至12 v ■经营单一的供应 3 v 25 v ■输入操作到地面■输出电流可编程的从1mA 到30 mA■输入可承受±35 v 没有损坏或错误输出■输出电流调节,集电极开路■直接驱动TTL 或CMOS■内部10步分频器是浮动的并且可以是参考电压范围较宽的该LM3915的额定工作在0°C 至+70°C 。

S6415三段调光

S6415三段调光

特点主要描述业界同类最简洁外围内置600V高压启动电路,即开即亮 100% -> 50% -> 15%亮度变化自供电技术,只需两绕组满足多盏灯同步快速切换两次切换之间保持有效时间长内置输入线电压补偿输出空载电压外部可调逐周期的电流限制及前沿消隐高温降电流保护,避免闪灯无需任何环路补偿LED开,短路保护LED 过压保护应用范围LED筒灯、PAR灯LED隔离照明灯具其它LED照明S6415是一款专用的原边反馈LED恒流控制开关,采用两绕组架构,外部驱动功率MOS管,适用于开关调节亮度的反激式隔离LED恒流电源。

本系列芯片采用高度集成的架构,能极大的节约系统成本和体积;高压启动的集成,使得该芯片能实现真正的即开即亮。

同时,芯飞凌的专利技术确保了多盏灯同步切换的一致性,且每两次切换之间有效保持时间足够长。

芯片内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可实现高电流精度;能够通过调节外围电阻来调节输出空载电压;极限使用情况下,能自动下调电流以确保高温不闪灯。

芯片内部集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,短路保护,过流保护,环路开路保护等,大大增加了系统的稳定性。

S6415采用SOP-8封装。

典型应用图1 S6415 典型应用图86-755-159********管脚封装图管脚描述图2 脚位图出了芯片可承受的应力值,但并不建议芯片在此极限条件或超出“推荐工作条件”下工作。

芯片长时间处于最大额定工作条件,将影响芯片的可靠性。

Note2 : 人体模型,100pF电容通过1.5K ohm电阻放电。

电气特性(除非特别说明,VCC=12V且Ta=25o C )功能模块图图3 S6415内部结构框图本系列芯片专用于隔离LED照明的开关可变电流应用之中,采用原边反馈拓扑架构,内部集成高压直接供电,无需启动电阻及辅助供电绕组,能做到真正的即开即亮。

内置线电压补偿电路,系统成本极低,只需要很少的外围组件就能达到优异的恒流指标。

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第17章管脚图图 17.1所示为管脚图和管脚与信号名称对应图。

图 17.1 管脚连接图
第18章信号表
下表列出了每个管脚可用的信号。

通过软件使用GPIOAFSEL寄存器来使能管脚功能。

要点:在默认情况下所有复用管脚都为GPIO管脚,只有5个JTAG管脚(PB7和PC[3:0])除外,这5个管脚默认用作JTAG功能。

表 18.1所示为管脚到信号名称的映射,包括信号的功能特性。

表 18.2按照信号名称的字母顺序列出信号。

表 18.3按照功能将信号分组,GPIO管脚除外。

表 18.4列出GPIO管脚和它们的备用功能。

表 18.1 按管脚编号排列的信号
续上表 管脚编号
信号名称管脚类型 缓冲区类型描述 PA2 I/O TTL GPIO 端口A 位2。

19 SSIClk I/O TTL SSI 时钟基准(在从模式下时为输入,在主模式下时为输出)。

PA3 I/O TTL GPIO 端口A 位3。

20 SSIFss I/O TTL SSI 帧使能(对于SSI 从器件是输入,对于SSI 主器件是输出)。

PA4 I/O TTL GPIO 端口A 位4。

21
SSIRx I TTL SSI 接收数据输入。

PA5 I/O TTL GPIO 端口A 位5。

22 SSITx O TTL SSI 发送数据输出。

23 VDD - 电源
逻辑和I/O 管脚的正电源。

24 GND - 电源
逻辑和I/O 管脚的地参考。

PD0 I/O TTL GPIO 端口D 位0。

25
PWM0 O TTL 脉宽调制器通道0输出。

PD1 I/O TTL GPIO 端口D 位1。

26
PWM1 O TTL 脉宽调制器通道1输出。

PD2 I/O TTL GPIO 端口D 位2。

27
U1Rx I TTL UART1接收数据输入。

PD3 I/O TTL GPIO 端口D 位3。

28
U1Tx O TTL UART1发送数据输出。

PB0 I/O TTL GPIO 端口B 位0。

29
PWM2 O
TTL 脉宽调制器通道2输出。

PB1 I/O TTL GPIO 端口B 位1。

30 PWM3 O TTL 脉宽调制器通道3输出。

31 GND - 电源
逻辑和I/O 管脚的地参考。

32 VDD - 电源
逻辑和I/O 管脚的正电源。

PB2 I/O TTL GPIO 端口B 位2。

33
I2CSCL I/O OD I 2C 串行时钟。

PB3 I/O TTL GPIO 端口B 位3。

34
I2CSDA I/O OD I2C 串行数据。

PE0 I/O TTL GPIO 端口E 位0。

35
PWM4 O TTL 脉宽调制器通道4输出。

PE1 I/O TTL GPIO 端口E 位1。

36
PWM5 O TTL 脉宽调制器通道5输出。

PC3 I/O TTL GPIO 端口C 位3。

TDO O TTL JTAG 扫描测试数据输出。

37 SWO O TTL 串行线输出。

PC2 I/O TTL GPIO 端口C 位2。

38 TDI I TTL JTAG 扫描测试数据输入。

续上表
表 18.2 按信号名称排列的信号
描述
信号名称管脚编号管脚类型缓冲区类

ADC0 1 I 模拟模数转换器输入0。

ADC1 2 I 模拟模数转换器输入1。

C0+ 42 I
模拟模拟比较器0正相参考输入。

I
C0- 44
模拟模拟比较器0反相参考输入。

C0o 48 O TTL 模拟比较器0输出。

C1+ 13 I
模拟模拟比较器1正相参考输入。

I
C1- 43
模拟模拟比较器1反相参考输入。

TTL
O
C1o 13
模拟比较器1输出。

C2+ 12 I
模拟模拟比较器2正相参考输入。

I
C2- 11
模拟模拟比较器2反相参考输入。

CCP0 45 I/O TTL
Timer0捕获输入、比较输出或PWM输出通道0。

TTL
CCP1 3 I/O
Timer0捕获输入、比较输出或PWM输出通道1。

CCP2 46 I/O TTL
Timer1捕获输入、比较输出或PWM输出通道2。

CCP3 12 I/O TTL
Timer1捕获输入、比较输出或PWM输出通道3。

续上表 信号名称 管脚编号 管脚类型 缓冲区类
型 描述 CCP4 4 I/O TTL Timer2捕获输入、比较输出或PWM 输出通道4。

CCP5 14 I/O TTL Timer2捕获输入、比较输出或PWM 输出通道5。

Fault 47 I TTL PWM 故障检测输入。

GND 8 - 电源
逻辑和I/O 管脚的地参考。

GND 16 - 电源
逻辑和I/O 管脚的地参考。

GND 24 - 电源
逻辑和I/O 管脚的地参考。

GND 31 - 电源 逻辑和I/O 管脚的地参考。

I2CSCL 33 I/O OD I 2C 串行时钟。

I2CSDA 34 I/O OD I 2C 串行数据。

LDO 6 - 电源 线性稳压器输出电压。

在该管脚和GND 之间需要
一个1uF 或更大的外部电容。

OSC0 9 I 模拟 振荡器晶体输入或外部时钟参考输入。

OSC1 10 O 模拟
振荡器晶体输出。

PA0 17 I/O TTL GPIO 端口A 位0。

PA1 18 I/O TTL GPIO 端口A 位1。

PA2 19 I/O TTL GPIO 端口A 位2。

PA3 20 I/O TTL GPIO 端口A 位3。

PA4 21 I/O TTL GPIO 端口A 位4。

PA5 22 I/O TTL GPIO 端口A 位5。

PB0 29 I/O TTL GPIO 端口B 位0。

PB1 30 I/O TTL GPIO 端口B 位1。

PB2 33 I/O TTL GPIO 端口B 位2。

PB3 34 I/O TTL GPIO 端口B 位3。

PB4 44 I/O TTL GPIO 端口B 位4。

PB5 43 I/O TTL GPIO 端口B 位5。

PB6 42 I/O TTL GPIO 端口B 位6。

PB7 41 I/O TTL GPIO 端口B 位7。

PC0 40 I/O TTL GPIO 端口C 位0。

PC1 39 I/O TTL GPIO 端口C 位1。

PC2 38 I/O TTL GPIO 端口C 位2。

PC3 37 I/O TTL GPIO 端口C 位3。

PC4 14 I/O TTL GPIO 端口C 位4。

PC5 13 I/O TTL GPIO 端口C 位5。

PC6 12 I/O TTL GPIO 端口C 位6。

PC7 11 I/O TTL GPIO 端口C 位7。

PD0 25 I/O TTL GPIO 端口D 位0。

PD1 26 I/O TTL GPIO 端口D 位1。

PD2 27 I/O TTL GPIO 端口D 位2。

PD3 28 I/O TTL GPIO 端口D 位3。

续上表
表 18.3 按功能分组的信号,GPIO管脚除外
续上表
表 18.4 GPIO管脚和可选的功能。

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