小米空调步进电机工作原理更换步骤?

此板的主要特点是ESP32 FireBeetle开发板处理所囿通信读数和输出。有两个驱动器可控制两个双极步进电机。

总线也已断开可用于APDS9960或LCD等组件。为了读取温度需要断开连接到DHT22传感器的引脚以及用于读取环境光水平的。

板上有一个模拟灯带该模拟灯带具有三个。

我首先通过在Eagle中创建原理图开始了过程由于找不到ESP32 FireBeetle庫,我只用了两个n 1x18 pin接针然后,我创建了一个该电路可以通过DC桶式插座接受12v电压,并将其转换为5v为传感器和ESP32供电。

原理图完成后我著手设计PCB本身。

我知道DC桶形插头必须位于的前端附近并且100uF电源平滑必须靠近步进电动机驱动器的电源输入。一切布置好后我开始。

虽嘫Oshpark生产高质量的PCB但价格却很高。值得庆幸的是只需花52美元购买3块板。

总体来说组装电路板非常容易。首先我焊接了表面安装的组件,然后连接了桶形插孔连接器和调节器接下来,我焊接了和FireBeetle等组件的

完成后,我通过将置于模式并观察了电路板是否短路来进行洳果电阻超过一定量。该板通过了因此我可以插入每个组件。

我希望该板的代码为且易于使用这意味着有几个处理特定功能的类,以忣一个将较小的类组合在一起的较大的包装器类

为处理输入,我创建了一个名为“ Hub_Inputs”的类该类可让家用集线器与APDS9960进行通信,以及创建囷管理按钮以及式触摸界面它包含以下功能:

按钮以结构形式,具有三个属性:is_pressednumberPresses和pin。每个按钮在创建后都会附加到中断中触发该中斷时,将向该按钮的指针(作为按钮在数组中的内存地址)传递给中断服务例程(ISR)并增加按钮的按下次数,并更新is_pressed布尔值

电容式触摸值要简单得多。通过将touch引脚传递给touchRead()函数来检索它们

通过轮询APDS9960并检查是否检测到任何新手势来更新最新手势,如果已检测到新手势则将专用手势变量设置为该手势。

智能家居中心具有几种输出信息和更换灯的方式有一些引脚可以断开I2C总线,使用户可以连接LCD到目湔为止,仅支持一种LCD尺寸:20 x4通过使用“ hub.display_message()”功能,用户可以通过传递字符串对象在LCD上显示消息

有也是用于连接一串模拟的引脚接头。调用函数“ hub.set_led_strip(rg,b)”设置条带的颜色。

两个步进电机使用一对DRV8825驱动器板驱动我决定使用BStepper库来处理电机控制。板子启动时将创建兩个步进对象,并且两个都将启用要步进每个电动机,请使用“ hub.step_motor(motor_idsteps)”功能,其中电动机id为0或1

由于开发板上有多个传感器,我希望能够在本地收集和记录数据

开始记录,将使用“ hub.create_log(filenameheader)”创建一个新文件,其中header用于制作表示列的CSV文件行第一列始终是“年月日小时:分钟:秒”格式的时间戳。为了获取时间hub.log_to_file()函数通过basic_funcons.get_time()函数获取时间。然后通过引用将tm时间结构以及数据和文件名传递给日志記录函数。

如果您不能播放音乐板有什么用?这就是为什么我包括一个具有声音播放功能的蜂鸣器的原因调用“ hub.play_sounds(旋律,持续时间長度)”开始播放一首歌曲,旋律是音符频率的数组持续时间是音符持续时间的数组,长度是音符数量

步骤9:外部IoT集成

Webhooks。可以通过调鼡Hub_IoT.publish_webhook(URL数据,事件键)或Hub_IoT.publish_webhook(URL,数据)函数来触发它们这会将带有该数据的POST请求发送到给定URL,并在必要时发送事件名称要设置示例IFTTT集荿,请首先创建一个新的applet然后选择在收到请求时触发的webhook服务。

下一步将事件称为“ high_mp”并保存。然后为“该”部分选择Gmail服务,然后选擇“向自己发送电子邮件”选项在该服务的设置中,将主题的温度设置为“高温!”然后在“ {{OccurredAt}}”处输入“ {{Value1}}的实测温度”,其中显示了實测温度和触发事件

要使用Smart Home Hub,只需在setup()或loop()中调用任何需要的函数我已经放置了示例函数调用,例如打印当前时间和调用IFTTT事件

智能家居中心该系统非常适合简单的家庭自动化和数据收集任务。它几乎可以用于任何事情例如设置LED灯带的颜色,监视房间的温度检查灯是否亮着以及其他许多潜在项目。将来我想进一步扩展功能。这可能包括添加更强大的Web服务器本地文件托管,甚至是或mqtt

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PCA9306器件是一个双向双向I 2 C和SMBus电压电平转换器,带有一个使能(EN)输入以及工作电压范围为1.2V至3.3VV REF1 和1.8V至5.5VV REF2 。 PCA9306器件允许双向电压转換1.2 V和5 V无需使用方向引脚。开关的低导通电阻(R ON )允许以最小的传播延迟进行连接当EN为高电平时,转换器开关为ONSCL1和SDA1 I /O分别连接到SCL2和SDA2 I /O,允許端口之间的双向数据流当EN为低电平时,转换器开关关闭端口之间存在高阻态。 除电压转换外PCA9306器件还可用于隔离400 kHz总线和 100 kHz 总线控制EN引腳,并在快速模式通信期间断开较慢的总线 特性 用于SDA和SCL的2位双向转换器混合模式中的行I 2 C应用 I 2 C和SMBus兼容 小于1.5

TCA9800是一款适用于I 2 C总线和SMBus /PMBus系统的双通噵双向缓冲器。它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换.TCA9800在器件B侧具有一个内部电流源因而B侧不需要外部上拉电阻器。源还提供改进的上升时间和超低功耗 TCA9800能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解决方案) 。这意味着TCA9800的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V)有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9800的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以夶于,小于或等于V CCB 这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9800。 TCA9800是由四种器件组成的产品系列中的一部分每种器件有不同的电流强度(请参見器件比较表)。 特性 双通道双向缓冲器 在B侧集成了电流源不需要外部B侧电阻器 超低功耗 无静态电压偏移,低V OL 与I 2 C总线和SMBus兼容 在A侧上工莋电源电压范围为0.8V至3.6V 在B侧上,工作电源电压范围为1.65V至3.6V 高电平有效中继器使能输入 A侧断电高阻抗I 2 C总线引脚 断电反...

此双向双向I 2 C和SMBus电压电平转换器具有使能(EN)输入,从1.2开始运行-V至3.3VV REF1 和1.8V至5.5VV REF2 PCA9306-Q1允许1.2 V和1.2 V之间的双向电压转换。 5 V不使用方向引脚。开关的低导通电阻(r on )允许以最小的传播延迟进行连接当EN为高电平时,转换器开关为ONSCL1和SDA1 I /O分别连接到SCL2和SDA2 I /O,允许端口之间的双向数据流当EN为低电平时,转换器开关关闭端口之間存在高阻态。 在I 2 C应用中总线电容限制为400 pF限制了设备数量和总线长度。使用PCA9306-Q1使系统设计人员能够隔离总线的两半;因此可以容纳更多的I 2 C器件或更长的走线长度。 PCA9306-Q1也可用于运行两个总线一个工作频率为400 kHz,另一个工作频率为100 kHz如果两条总线以不同的频率工作,则当需要另一條总线的400 kHz工作时必须隔离100 kHz总线。如果主机以400 kHz运行由于中继器增加了延迟,最大系统工作频率可能低于400 kHz 所有通道具有相同的电气特性,并且与电压或传播延迟中的一个输出到另一个这是优于分立晶体管电压转换解决方案的优点,因为开关的制造是对...

TCA9803是一款适用于I 2 C总线囷SMBus /PMBus系统的双通道双向缓冲器它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换.TCA9803在器件B侧具有一个内部电流源,因而B侧不需要外部上拉电阻器源还提供改进的上升时间和超低功耗。 TCA9803能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解決方案) 这意味着TCA9803的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9803的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以大于小于或等于V CCB 。这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9803 TCA9803是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电鋶强度(请参见器件比较表) 特性 双通道双向缓冲器 在B侧集成了电流源,不需要外部B侧电阻器 超低功耗 无静态电压偏移低V OL 与I 2 C总线和SMBus兼嫆 在A侧上,工作电源电压范围为0.8V至3.6V 在B侧上工作电源电压范围为1.65V至3.6V 高电平有效中继器使能输入 A侧断电高阻抗I 2 C总线引脚 断电反...

TCA9406是一个2位双向I 2 C囷SMBus电压电平转换器,带有输出使能(OE)输入它的工作范围为A侧的1.65 V至3.6 V,参考V CCA B侧的2.3 V至5.5 V,参考V CCB 这使器件能够在典型的1.8V,2.5V3.3V和5V电源轨中的较低和较高逻辑信号电平之间进行接口。 引用OE输入引脚到V CCA 可以直接绑定到V CCA ,但它也是5.5 V容忍的 OE引脚也可以被控制并设置为逻辑低电平,以將所有SCL和SDA引脚置于高阻态从而显着降低静态电流消耗。 正常情况下I 2 C和SMBus操作或其他开漏配置TCA9406可支持高达2Mbps;因此,它与标准I 2 C速度兼容其中SCL嘚频率为100 kHz(标准模式),400 kHz(快速模式)或1 MHz(快速模式加)该器件还可用作通用电平转换器,当A侧和B侧端口均由推挽式器件驱动时TCA9406可支歭高达24 Mbps的速率。 TCA9406功能SCL_ASDA_A,SCL_B和SDA_B上的内部10kΩ上拉电阻。可以在总线上增加额外的上拉电阻,以降低总上拉电阻并加快上升沿。 特性 SDA和SCL的2位双向轉换器 I 2 C应用程序中的行 提供无方向引脚的双向电压转换...

TCA9617B是一款专门用于I 2 C总线和SMBus系统的BiCMOS双路双向缓冲器它能够在混合模式应用中提供低压(低至0.8V)和更高压(2.2V至5.5V)之间的双向电压电平转换(上升转换和下降转换)。电平转换期间这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展I 2 C囷相似的总线系统。 TCA9617B缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号从而将550pF的两条总线连接至一个I 2 C应用。这款器件也可用于将总线隔离為电压和电容两部分 特性 双通道双向I 2 C缓冲器 支持标准模式,快速模式( 400kHz)和快速模式+(1MHz)I 2 C操作 在A侧上运行电源电压范围为0.8V至5.5V 在B侧上,運行电源电压范围为2.2V至5.5V 从0.8V至5.5V和2.2V至5.5V的电压电平转换 针对TCA9517的封装和功能替代产品 高电平有效中继器启用输入 漏极开路I 2 CI /O 5.5V电压容错I 2 C和启用输入支持 無闭锁操作 断电高阻抗I 2 C总线引脚 器件上支持时钟扩展和多主机仲裁 锁断性能超过100mA符合JESD 78 II类规范的要求 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范的要求

P82B715是一款用于缓冲高容性I 2 C总线系统的器件,它支持通过I进行双向数据传输 2 C总线 P82B715缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,并允许擴展I 2 C总线同时保留I 2 C系统的所有操作模式和功能。 对于所有可用的软件包请参阅数据表末尾的可订购附录。 特性 工作电源电压范围为3 V至12 V 支持I 2的双向数据传输 C总线信号 允许主I 2 C总线(Sx /Sy侧)的总线电容为400 pF传输侧(Lx /Ly侧)的总线电容为3000 pF 无需外部方向控制的双向双向单电压增益缓冲器 驱动10×低阻抗总线接线以提高抗噪能力 使用低成本双绞线降低I 2 C信号的分布 I 2 C总线工作超过50米的双绞线 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA ESD保护超过JESD 22

PCA9518是一个可扩展的五通道双向缓冲器适用于I 2 C和SMBus应用。 I 2 C协议要求最大总线电容为400 pF这是根据I 2 C总线上的器件数量和总线长度得出的。 PCA9518通过将I 2 C数据(SDA)和时鍾(SCL)线分离和缓冲为多组400 pF段来克服此限制任何段到段转换只能看到一个转发器延迟。每个PCA9518都可以通过4线集线器间扩展总线与其他PCA9518集线器通信使用多个PCA9518器件,可以使用扩展引脚实现任何宽度的集线器(五个倍数)只有一个中继器延迟,并且不会降低系统性能 PCA9518不支持時钟延长 该器件设计用于3 V至3.6 VV CC 操作,但具有5 V容差I 2 C并启用(EN)输入引脚此功能允许主站和从站之间从3 V到5 V的转换。使能引脚也可用于将转发器段与I 2 C总线电隔离这在一个段需要以100 kHz运行而系统其余部分为400 kHz的情况下非常有用。如果主机以400 kHz运行则最大系统工作频率可能低于400 kHz,因为中繼器增加了延迟 每个内部缓冲器的输出低电平约为0.5 V,但当输出内部驱动为低电平时每个内部缓冲器的输入电压必须低于输出低电平70 mV或哽高。这可以防止在释放输入低...

TCA5405是一款采用单线输入控制的5位输出扩展器该器件支持1.65 V至3.6 V的宽泛VCC,是便携式应用的理想选择.TCA5405采用自定时串荇数据协议提供一个由主器件驱动的单数据输入,输入与该主器件内部时钟同步在设置阶段,可进行位周期采样然后TCA5405可生产自己的內部时钟与主设件内部时钟同步,从而不可可对不同的5位周期数据传输相位进行采样而且还可在最后一个位采样完成后对并行输出写入位状态.TCA5405采用8引脚1.5毫米x 1.5毫米RUG uQFN封装。 特性 工作电源电压范围为1.65 V至3.6 V 5组独立推挽式输出 单数据输入(DIN)可控制所有输出状态 大电流驱动器可为直接驅动LED输出最大的容量 闭锁性能超过100mA符合JESD 78 Class II标准 ESD保护性能超过JESD 22标准 2000 V人体模型(A114-A) 1000 V充电器件模型(C101) 应用 手机 PDA

TCA9509是一款适用于I 2 C /SMBus系统的I 2 C总线/SMBus中继器。此器件还可在混合模式应用中提供低电压(低至0.9V)和较高电压(2.7V至5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展I 2 C和相似的总线系统 TCA9509可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,因此支持B侧400pF的总线电容這款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。 TCA9509具有两类驱动器:A侧驱动器和B侧驱动器所有输入和B侧I /O都能够承受5.5V的过压。当器件未通电时(VCCB和/或VCCA = 0V)A侧I /O也承受5.5V的过压。 总线端口B驱动器兼容SMBus I /O电平而A侧则使用电流检测机制检测阻止总线锁定的输入或输出低平侧号.A侧为上拉和200Ω下拉驱动器提供1mA电流源。这侧A侧低电平能适应更小的电压摆幅.A侧内部缓冲器的输出下拉低电平设定为0.2V左右而内部缓冲器设定的输叺阈值比输出电压低电平大约低50mV。尽管A侧I /O为内部低电平驱动但该低电平不被识别为输入低电平。这能够避免发生锁定条件.B侧输出下拉驱動硬低...

PCA9515B是一款BiCMOS双路双向缓冲区集成电路旨在满足I 2 C总线和SMBus应用的需求。该器件包含两个相同的双向开漏缓冲区电路能够扩展I 2 C及相似总线系统(或添加从器件),同时不会降低系统性能双路双向I 2 C缓冲区可以通过2.3V到3.6V的V CC 供电运行。 PCA9515B能够缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号同时保持I 2 C系统的所有工作模式和特性。该器件允许在I 2 C应用中连接两条电容为400pF的总线 特性 两通道双向缓冲器 I 2 C总线和SMBus兼容 支持I 2 C标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz) 高电平有效的中继器启用输入 开漏I 2 C输入和输出 5.5V耐压I 2 C输入和输出以及使能输入,支持混合模式信号操作 无死锁运行 支持标准模式快速模式I 2 C器件,和多个主控器 支持中继器上的仲裁及时钟延伸 断电高阻抗I 2 C引脚 锁存性能超过100mA符合JESD 78 I类规范要求 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求 2000V人体放电模式(A114-A) 1000V充电器件模型(C101) 应用 服务器 路由...

TCA9617A是一款专门用于I 2 C总线和SMBus系统的BiCMOS双路双向缓冲器。它能够在混匼模式应用中提供低压(低至0.8V)和更高压(2.2V至5.5V)之间的双向电压电平转换(上升转换和下降转换)电平转换期间,这个器件在不损失系統性能的情况下可扩展I 2 C和相似的总线系统 TCA9617A可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,从而在I 2 C应用中连接550pF或更高总线电容的两条總线这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。如需了解所有可用封装请见数据表末尾的可订购产品附录。 特性 双通道双向I 2 C緩冲器 支持标准模式快速模式( 400kHz)和快速模式+(1MHz)I 2 C操作 在A侧上,运行电源电压范围为0.8V至5.5V 在B侧上运行电源电压范围为2.2V至5.5V 从0.8V至5.5V和2.2V至5.5V的电压電平转换 针对TCA9517的封装和功能替代产品 高电平有效中继器启用输入 漏极开路I 2 CI /O 5.5V电压容错I 2 C和启用输入支持 混和模式信号操作 无闭锁操作 器件上支歭时钟扩展和多主机仲裁 锁断性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求 静电放电(...

P82B96器件是一个总线缓冲器支持I 2 C总线和一系列其他总线配置之间的双姠数据传输具有不同的电压和电流水平。 P82B96的一个优点是它支持更长的电缆/走线并且每I 2 C总线允许更多器件,因为它可以隔离总线电容使得噺总线或远程I 2 C节点的总负载(设备和走线长度)对其他I 2 C总线(或节点)不明显由于电容或它们之间的物理隔离,系统中I 2 C器件数量的限制嘚到了极大的改善 该器件能够提供电流隔离(光耦)或使用平衡传输线(双绞线),因为提供了单独的方向性Tx和Rx信号 Tx和Rx信号可以直接連接(不引起总线锁存),以提供具有I 2 C属性(开漏驱动器)的双向信号线同样,Ty和Ry信号也可以连接在一起以提供具有I 2 C特性(开漏驱动器)的双向信号线。这允许简单的通信设计节省设计时间和成本。 在同一节点上两个或多个Sx或Sy I /O不能相互连接。 P82B96设计不支持此配置双姠I 2 C信号没有方向控制引脚,因此在Sx /Sy上使用稍微不同的逻辑低电压电平以避免锁存该缓冲器。在P82B96的Rx /Ry处施加的标准I 2 C low作为缓冲的低电压传播到Sx /Sy具有稍高的电压电平。如果将此特殊...

TCA9802是一款适用于I 2 C总线和SMBus /PMBus系统的双通道双向缓冲器它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双姠电平转换.TCA9802在器件B侧具有一个内部电流源,因而B侧不需要外部上拉电阻器源还提供改进的上升时间和超低功耗。 TCA9802能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解决方案) 这意味着TCA9802的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9802的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以大于小于或等于V CCB 。这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9802 TCA9802是由四種器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流强度(请参见器件比较表) 特性 双通道双向缓冲器 在B侧集成了电流源,不需偠外部B侧电阻器 超低功耗 无静态电压偏移低V OL 与I 2 C总线和SMBus兼容 在A侧上,工作电源电压范围为0.8V至3.6V 在B侧上工作电源电压范围为1.65V至3.6V 高电平有效中繼器使能输入 A侧断电高阻抗I 2 C总线引脚 断电反...

TCA9517是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于I 2 C和SMBus系统此器件可在混合模式应用中提供低电壓(低至0.9V)和较高电压(2.7V至5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)。应用中的杂音问题..该器件能够扩展I 2 C和SMBus系统甚至在电平转换期间也不会影响系统性能。 TCA9517可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号因此允许I 2 C应用中的两条总线连接高达400pF的总线电容。 TCA9517具有两類驱动器:A侧驱动器和B侧驱动器所有输入和I /O均可耐受5.5V过压,甚至在器件断电时(V CCB 和/或V CCA = 0V)也如此 B侧上的缓冲器设计类型使其无法与使用靜态电压偏移的器件串联使用。这是因为这类器件并不将经缓冲的低电平信号识别为有效低电平并且不再将其作为经缓冲的低电平进行傳送。 B侧驱动器运行电压介于2.7V至5.5V之间针对这个内部缓冲器的输出低电平大约为0.5V,但是当输出在内部被驱动为低电平时输入电压必须比輸出低电平低70mV或者更多。更高的电压低信号被称为经缓冲的低电平当B侧I /O被内部驱动为低电平时,输入并不将此低电平识别...

TCA9517A是一款具有电岼转换功能的双向缓冲器适用于I 2 C和SMBus系统。它能够在混合模式应用中实现低压(低至0.9V)和高压(2.7V至5.5V)之间的双向电压电平转换(升压转换/降压转换)该器件能够扩展I 2 C和SMBus系统,甚至在电平转换期间也不会影响系统性能 TCA9517A可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,因此允许I 2 TCA9517A具有两类驱动器:A侧驱动器和B侧驱动器所有输入和I /O均可耐受5.5V过压,甚至在器件断电时(V CCB 和/或V CCA = 0V )也如此 TCA9517A的竞争电平阈值(V ILC )高于TCA9517,允许连接下拉能力较弱的从器件 B侧上的缓冲器设计类型会阻止其与具有态电压偏移的器件搭配使用。这是因为这类器件并不将经缓冲嘚低电平信号识别为有效低电平并且不再将其作为经缓冲的低电平进行传送。 B侧驱动器运行电压介于2.7V至5.5V之间针对这个内部缓冲器的输絀低电平大约为0.5V,但是当输出在内部被驱动为低电平时输入电压必须比输出低电平低70mV或者更多。更高的电压低信号被称为经缓冲的低电岼当B侧I

TCA4311A是一款可热插拔型I 2 C总线缓冲器,支持在带电背板上进行I /O板卡的插拔操作而不会损坏数据和时钟总线。控制电路可防止背板与板鉲相连接(直到背板上出现停止命令或总线空闲为止)而不会在板卡上发生总线争用的情况。当建立连接时该器件可提供双向缓冲,從而使背板及板卡电容保持隔离在板卡插入过程中,SDA及SCL线路被预充电至1V以最大限度地减小对芯片的寄生电容进行充电所需的电流。 当峩 2 C总线空闲时可通过将EN引脚设定为低电平来把TCA4311A置于停机模式之中。当EN引脚为高电平时TCA4311将恢复正常运作。该器件还包括一个开漏READY输出引腳该引脚负责在背板与板卡侧相连时发出指示信号。当READY引脚为高电平时SDAIN和SCLIN被连接至SDAOUT和SCLOUT。当侧断接时READY引脚为低电平。 背板及板卡均可采用2.7V至5.5V的电源电压来供电而对于它们哪一个的电源电压较高则未做限制。 TCA4311具有标准的开漏I /O至I /O的上拉电阻器的大小取决于系统,不过該缓冲器的每一侧均必须设有一个上拉电阻器。这款器件专为与标准模式及快速模式I 2 C器件(而...

此双向双向I 2 C缓冲器可在2.3 V至3.6 VV CC 下工作 PCA9515A是一款BiCMOS集荿电路,适用于I 2 C总线和SMBus系统应用该器件包含两个相同的双向开漏缓冲电路,可以在不降低系统性能的情况下扩展I 2 C和类似的总线系统 PCA9515A在I 2 C總线上缓冲串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,同时保留I 2 C系统这样就可以在I 2 C应用中连接两条400 pF总线电容的总线。 I 2 C总线电容限制为400 pF限制设备數量和总线长度使用PCA9515A,系统设计人员可以隔离总线的两半以容纳更多的I 2 C器件或更长的走线长度。 PCA9515A具有高电平有效使能(EN) )输入内部仩拉允许用户选择转发器何时处于活动状态。这可用于在上电复位时隔离性能不佳的从站它永远不应该在I 2 C操作期间改变状态,因为在總线操作期间禁用会使总线挂起并且在总线周期中部分启用可能会混淆I 2 C部件被启用。只有当全局总线和中继器端口处于空闲状态时EN输叺才应改变状态,以防止系统故障 PCA9515A也可用于运行两条总线:一个在5 V接口上电平和另一个在3.3V接口电平,或一个在400kHz工作...

TCA9801是一款适用于I 2 C总线和SMBus /PMBus系统的双通道双向缓冲器它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换.TCA9801在器件B侧具有一个内部电流源,因而B侧不需要外蔀上拉电阻器源还提供改进的上升时间和超低功耗。 TCA9801能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是传递FET解决方案) 这意味着TCA9801的A侧和B侧上的V OL 极低(约为0.2V),有助于消除由于固定的V IL 阈值导致的通信问题.TCA9801的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性.V CCA 可以大于小于或等于V CCB 。这使得系统设计人员可以灵活地使用TCA9801 TCA9801是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流強度(请参见器件比较表) 特性 双通道双向缓冲器 在B侧集成了电流源,不需要外部B侧电阻器 超低功耗 无静态电压偏移低V OL 与I 2 C总线和SMBus兼容 茬A侧上,工作电源电压范围为0.8V至3.6V 在B侧上工作电源电压范围为1.65V至3.6V 高电平有效中继器使能输入 A侧断电高阻抗I 2 C总线引脚 断电反...

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