Circuit intégré INF8577CN. Donnée de référence
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Application de microcircuits
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La puce INF8577CN est un dispositif de contrôle d'affichage à cristaux liquides (LCD) avec I2Avec interface de réception d'informations d'affichage. |
|
Le microcircuit est placé dans un boîtier DIP à 40 broches (Fig. 1). Fonctions remplies par le régime : |
Riz. 1 Aspect du microcircuit |
- Contrôle LCD en mode direct ou duplex, le microcircuit contrôle 32 segments LCD en mode direct et 64 segments en mode duplex ;
- mise à disposition de l'interface de bus I2C;
- Peut être utilisé comme extension de sortie de bus I2C.
Ses traits:
- tension d'alimentation - de 2,5 à 6 V;
- Basse consommation énergétique;
- générateur intégré pour la génération de signaux de commande LCD ;
- saisie de données auto-incrémentée ;
- la possibilité de basculer les banques de mémoire d'affichage en mode de contrôle direct ;
- la possibilité de mettre en cascade des puces pour augmenter le nombre de segments contrôlés jusqu'à 256 ;
- effacement de l'affichage lors de la réinitialisation de l'alimentation.
Son brochage est représenté sur la Fig. 2, et le schéma fonctionnel - sur la fig. 3. Dans la fig. 4 montre l'organisation de la mémoire interne de l'IP. Les informations affichées sont stockées dans huit registres d'un octet (leurs numéros sont 0...7). Un autre registre similaire (contrôle) stocke les informations de configuration qui contrôlent le fonctionnement du microcircuit. Les registres O, 2,4,6, 1, 3 sont combinés dans la banque "A", les registres 5, 7, XNUMX, XNUMX - dans la banque "B".
Riz. 2. Brochage du microcircuit
Riz. 3. Schéma structurel du microcircuit
Riz. 4. Organisation de la mémoire interne du microcircuit
Riz. 5. Transfert du premier octet d'information
Fonction bus I2C est décrit avec suffisamment de détails dans [1]. Considérez les fonctionnalités de chargement d'informations dans la puce INF8577CN. Le premier octet (Fig. 5) transmet l'adresse de l'appareil esclave ("Slave"). Les 7 bits supérieurs de cet octet déterminent l'adresse de l'appareil (adresse "Esclave"), et le huitième bit détermine le sens de transfert des données. Si le huitième bit est zéro, alors les données sont transmises au dispositif esclave, s'il est égal à un, alors ce dispositif sera l'émetteur. KI2Plusieurs appareils avec la même adresse "Esclave" peuvent être connectés au C-Bus. INF8577CN ne peut remplir que la fonction d'un récepteur, de sorte que le huitième bit est toujours "0". Son adresse "Esclave" binaire est 0111010. Ainsi, le premier octet contient toujours le code 01110100.
Tableau 1
Désignation des bornes |
Affectation des broches |
description |
S1...S32 |
Les sorties |
Sorties de contrôle de segment LCD |
VR1 |
Entrée sortie |
Lors de la cascade pour le premier microcircuit - la sortie de contrôle de ligne, pour les microcircuits restants - l'entrée |
A2/VR2 |
Entrée sortie |
La destination de sortie est programmable. Ou est-ce l'entrée A1. ou une conclusion similaire à VR1 |
VDD |
Nourriture |
Câble d'alimentation positif |
A1 |
entrée |
Saisie d'adresse. Les broches AO, A1, A2 sont alimentées par l'adresse du microcircuit lorsqu'elles sont mises en cascade. Le microcircuit acceptera les données si la sous-adresse dans le paquet de données correspond à cette adresse. |
A0/OSC |
entrée |
Le but de la sortie est déterminé par sa connexion. Lorsqu'il est connecté à une chaîne RC, c'est l'entrée du générateur, sinon c'est l'entrée de l'adresse |
VSS |
Nourriture |
Broche d'alimentation négative |
SCL |
entrée |
Entrée d'horloge pour I2Pneus C |
SDA |
Entrée sortie |
Entrée/sortie de données pour I2Pneus C |
Tableau 2
Nom du paramètre, unité de mesure |
Désignation |
Mode maximal autorisé |
Mode limite |
moins |
max |
moins |
max |
Tension d'alimentation, V |
VDD |
2,5 |
6,0 |
- 0,5 |
8,0 |
Tension d'entrée, V |
V1 |
0 |
VDD |
- 0,5 |
VDD + 0,5 |
Composante constante du pilote LCD, mV |
VBP |
- 20 |
20 |
- |
- |
Courant de consommation, mA |
IDDISS |
- |
0,125 |
- 50 |
+50 |
Courant d'entrée, mA |
I1 |
- |
- |
- 20 |
+20 |
Courant de sortie, mA |
Io |
- |
- |
- 25 |
+25 |
Tension de formation de réinitialisation à la mise sous tension, V |
VPAR |
- |
2 |
- |
- |
Tension d'entrée de bas niveau à la broche AO, V |
VIL1 |
0 |
0,05 |
- |
- |
Tension d'entrée de haut niveau à la sortie AO, V |
VIH1 |
VDD- 0,05 |
VDD |
- |
- |
Tension d'entrée de bas niveau à la broche A1, V |
VIL2 |
0 |
0,3-VDD |
- |
- |
Tension d'entrée de haut niveau à la broche A1, V |
VIH2 |
0,7-VDD |
VDD |
- |
- |
Tension d'entrée de bas niveau à la broche A2, V |
VIL3 |
0 |
0,1 |
- |
- |
Tension d'entrée de haut niveau à la broche A2, B |
VIH3 |
VDD- 0,10 |
VDD |
- |
- |
Tension d'entrée de bas niveau aux broches SCL, SDA, V |
VIL4 |
0 |
0,3-VDD |
- |
- |
Tension d'entrée de haut niveau sur les broches SCL, SDA, V |
VIH4 |
0,7-VDD |
6 |
- |
- |
Fréquence du signal d'horloge, kHz |
fSCL |
- |
100 |
- |
- |
Largeur d'impulsion parasite à I2Bus C à Tenvironnement = 25°С, ns |
tSW |
- |
100 |
- |
- |
Tableau 3
Nom du paramètre, unité de mesure |
Désignation |
Norme |
Mode de mesure |
moins |
max |
Courant de consommation, μA (V1=VDD ou V1=VSS) |
IDD |
- |
125 |
fSCL=100kHz, RCVMO\u1d XNUMXMOhm, CCVMO= 680 pF |
75 |
fSCL=0kHz, RCVMO\u1d XNUMXMOhm, CCVMO= 680 pF |
20 |
fSCL=0kHz, mode de contrôle direct. AO/OSC=VDD, VDD=5 V, Tenvironnement= 25 °С |
40 |
fSCL=0kHz, RCVMO\u1d XNUMXMOhm, CCVMO=680 pF, VDD=5 V, Tenvironnement= 25 °С |
Tension de sortie de bas niveau à la broche SDA, V |
VOL |
- |
0,4 |
VDD=5 V, jeOL=3,0mA |
Courant de fuite d'entrée sur les bornes A1, SCL, SDA, μA |
IL1 |
-1 |
+1 |
V1=VDD ou VSS |
Courant de fuite d'entrée sur les bornes A2/VR2, VR1, μA |
IL2 |
-5 |
+5 |
V1=VDD ou VSS |
Le courant entrant à la sortie A2 / BP2, μA |
IPD |
-5 |
- |
V1=VDD |
Courant de fuite d'entrée à la broche A0/OSC, μA |
IL3 |
-1 |
+1 |
V1=VDD |
Courant initial du générateur, µA |
ICVMO |
- |
5 |
V1=VSS |
Tension de sortie de bas niveau aux sorties de commande de segment, V |
VOL1 |
- |
0,8 |
VDD=5 V, jeOL1=0,3mA |
Tension de sortie de haut niveau aux sorties de commande de segment, V |
VOH1 |
VDD- 0,8 |
- |
VDD=5 V, jeOH1=0,3mA |
Courant de sortie aux broches de commande de ligne LCD (VR1, VR2), μA |
Icharge |
100 |
- |
VDD =5 VB0=Vss, VDD ou (VSS + VDD) / 2 |
Tension de sortie de haut niveau aux broches de commande de segment, V |
V0H2 |
4,5 |
- |
VDD=5 V, jeOH2=100 uA |
Tension de sortie de bas niveau aux broches de commande de segment, V |
V0L2 |
- |
0,5 |
VDD=5 V, jeOL2=100 uA |
Tension de sortie de bas niveau au niveau des broches de commande de segment à l'état "off", V |
V0L3 |
- |
0,5 |
VDD=2,5 V, jeOL3=100 uA |
Fréquence du signal aux sorties de commande LCD, Hz |
fLCD |
65 |
120 |
CCVMO=680 pF, RCVMO=1 MΩ |
Le deuxième octet de protocole I2Le C-bus de la puce INF8577CN est toujours un octet de contrôle chargé dans le registre correspondant (Fig. 4). Le bit le plus significatif de cet octet détermine le mode de fonctionnement :
- 0 - Mode de contrôle direct LCD (mode ligne unique);
- 1 - Mode de contrôle multiplex LCD (mode deux lignes).
Le bit suivant de cet octet détermine la banque LCD dont le contenu sera affiché sur les segments en mode de contrôle direct : "0" - banque A, "1" - banque B. Pour le mode de contrôle multiplex, ce bit n'a pas d'importance . Les six bits restants de cet octet constituent le vecteur de segment. En fait, ce vecteur est l'adresse de la RAM (numéro de schéma + numéro de registre), à partir de laquelle commence le chargement des informations affichées. Le vecteur de segment combine la RAM de plusieurs puces INF8577CN en un seul espace d'adressage. KI2Jusqu'à huit puces INF8577CN peuvent être connectées au C-bus. Les trois bits les moins significatifs du vecteur de segment adressent l'un des huit registres de circuit, et les trois bits les plus significatifs du vecteur de segment déterminent laquelle des puces INF8577CN sera sélectionnée. Les données seront écrites sur la puce pour laquelle ces trois bits correspondent à la sous-adresse définie sur les broches de la puce AO, A1, A2. Cette sous-adresse est formée selon la règle suivante :
- - la sortie A1 est une entrée, et il faut lui appliquer un niveau d'entrée nul ou un ;
- - les conclusions AO et A2 sont des entrées-sorties, et il est possible (mais pas nécessaire) de leur appliquer un niveau d'entrée de zéro ou un, ou de ne pas appliquer de tension d'entrée du tout. Dans ce cas, le microcircuit perçoit l'état des broches AO et A2 comme un zéro logique.
Après le deuxième octet, le transfert de données commence. Le premier octet de données est écrit dans la RAM de l'un des microcircuits INF8577CN - exactement sur ce microcircuit et à l'endroit de la RAM pointé par le vecteur de segment. La puce qui a reçu l'information génère une condition A confirmant la réception. Après cela, le vecteur de segment est automatiquement incrémenté et les puces sont prêtes à recevoir le prochain octet de données. La longueur de la chaîne de données n'est pas limitée. Tous les microcircuits suivent le changement du vecteur de segment et les données sont automatiquement écrites dans la RAM du microcircuit souhaité. Si le vecteur de segment a atteint la valeur maximale de 111111, la valeur suivante sera 000000.
La valeur d'incrément est 1 ou 2 et est déterminée par le mode de fonctionnement des microcircuits. L'incrément est de 1 en mode de contrôle multiplex, c'est-à-dire que les registres de puce sont chargés à la suite, les uns après les autres, quelle que soit la banque à laquelle ils appartiennent. En mode de contrôle direct, la valeur d'incrément est de 2, ce qui garantit que la banque "A" ou la banque "B" est chargée, quelle que soit celle qui est affichée.
Riz. 6. Circuit pilote LCD avec contrôle direct
Riz. 7. Circuit pilote avec contrôle duplex
En tableau. 1 montre le but des broches IC, dans le tableau. 2 donne les valeurs limites et maximales admissibles des paramètres, dans le tableau. 3 - paramètres électriques de base. Sur la fig. 6 montre un schéma d'un pilote LCD à commande directe, dans la fig. 7 est un schéma d'un pilote avec commande duplex, à la fig. 8 - schéma d'un expandeur 32 bits I2Pneus C. Il est à noter qu'en mode de commande duplex, il est nécessaire d'utiliser un LCD avec deux bornes communes séparées ou deux LCD séparés.
Riz. 8. Schéma de l'expandeur 32 bits I2Pneus C
littérature
- K. Konov. Interface I2C à la télé. - Radioamateur, 2000, N9, S.24...26
Publication : cxem.net
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