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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Circuito integrado INF8577CN. Data de referência

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Aplicação de microcircuitos

 Comentários do artigo

O chip INF8577CN é um dispositivo de controle de display de cristal líquido (LCD) com I2Com interface de recepção de informações de exibição. Circuito integrado INF8577CN. Data de referência. A aparência do microcircuito
O microcircuito é colocado em um encapsulamento DIP de 40 pinos (Fig. 1). Funções desempenhadas pelo esquema: Arroz. 1 Aparência do microcircuito
  • Controle LCD em modo direto ou duplex, o microcircuito controla 32 segmentos LCD em modo direto e 64 segmentos em modo duplex;
  • fornecimento de interface de barramento I2C;
  • Pode ser usado como expansor de saída de barramento I2C.

Suas características:

  • tensão de alimentação - de 2,5 a 6 V;
  • Baixo consumo de energia;
  • gerador embutido para geração de sinais de controle LCD;
  • entrada de dados com incremento automático;
  • a capacidade de alternar os bancos de memória de exibição no modo de controle direto;
  • a possibilidade de chips em cascata para aumentar o número de segmentos controlados até 256;
  • apagando a tela na reinicialização de energia.

Sua pinagem é mostrada na Fig. 2, e o diagrama de blocos - na fig. 3. Na fig. 4 mostra a organização da memória interna do IP. As informações exibidas são armazenadas em oito registradores de um byte (seus números são 0...7). Outro registro semelhante (controle) armazena as informações de configuração que controlam a operação do microcircuito. Os registradores O,2,4,6 são combinados no banco "A", os registradores 1, 3, 5, 7 - no banco "B".

Circuito integrado INF8577CN. Data de referência. Pinagem do circuito
Arroz. 2. Pinagem do microcircuito

Circuito integrado INF8577CN. Data de referência. Diagrama estrutural do microcircuito
Arroz. 3. Diagrama estrutural do microcircuito

Circuito integrado INF8577CN. Data de referência. Organização da memória interna do microcircuito
Arroz. 4. Organização da memória interna do microcircuito

Circuito integrado INF8577CN. Data de referência. Transferência do primeiro byte de informação
Arroz. 5. Transferência do primeiro byte de informação

Função de ônibus I2C é descrito em detalhes suficientes em [1]. Considere os recursos de carregamento de informações no chip INF8577CN. O primeiro byte (Fig. 5) transmite o endereço do dispositivo escravo ("Slave"). Os 7 bits superiores deste byte determinam o endereço do dispositivo (endereço "Slave") e o oitavo bit determina a direção da transferência de dados. Se o oitavo bit for zero, então os dados estão sendo transmitidos para o dispositivo escravo, se igual a um, então este dispositivo será o transmissor. K I2Vários dispositivos com o mesmo endereço "Slave" podem ser conectados ao C-Bus. O INF8577CN só pode desempenhar a função de receptor, portanto o oitavo bit é sempre "0". Seu endereço binário "Slave" é 0111010. Assim, o primeiro byte sempre contém o código 01110100.

Tabela 1

Designação do terminal Atribuição de alfinetes descrição
S1...S32 Saídas Saídas de controle de segmento LCD
BP1 Entrada saida Ao cascatear para o primeiro microcircuito - a saída de controle de linha, para os demais microcircuitos - a entrada
A2/VR2 Entrada saida O destino de saída é programável. Ou é entrada A1. ou uma conclusão semelhante a VR1
VDD Comida Cabo de alimentação positivo
A1 entrada Entrada de endereço. Os pinos AO, A1, A2 são fornecidos com o endereço do microcircuito quando estão em cascata. O microcircuito aceitará os dados se o subendereço no pacote de dados corresponder a esse endereço.
A0/OSC entrada A finalidade da saída é determinada por sua conexão. Quando conectado a uma cadeia RC, esta é a entrada do gerador, caso contrário, é a entrada do endereço
VSS Comida Pino de alimentação negativo
SCL entrada Entrada de relógio para I2Pneus C
SDA Entrada saida Entrada/saída de dados para I2Pneus C

Tabela 2

Nome do parâmetro, unidade de medida Designação Modo máximo permitido Modo limite
menos não mais menos não mais
Tensão de alimentação, V VDD 2,5 6,0 -0,5 8,0
Tensão de entrada, V V1 0 VDD -0,5 VDD + 0,5
Componente constante do driver LCD, mV VBP -20 20 - -
Corrente de consumo, mA IDDISS - 0,125 -50 +50
Corrente de entrada, mA I1 - - -20 +20
Corrente de saída, mA Io - - -25 +25
Redefinir a tensão de formação na inicialização, V VPOR - 2 - -
Tensão de entrada de baixo nível na saída AO, V VIL1 0 0,05 - -
Tensão de entrada de alto nível na saída AO, V VIH1 VDD-0,05 VDD - -
Tensão de entrada de baixo nível no pino A1, V VIL2 0 0,3-vDD - -
Tensão de entrada de alto nível no pino A1, V VIH2 0,7-vDD VDD - -
Tensão de entrada de baixo nível no pino A2, V VIL3 0 0,1 - -
Tensão de entrada de alto nível no pino A2, B VIH3 VDD-0,10 VDD - -
Tensão de entrada de baixo nível nos pinos SCL, SDA, V VIL4 0 0,3-vDD - -
Tensão de entrada de alto nível nos pinos SCL, SDA, V VIH4 0,7-vDD 6 - -
Frequência do sinal do relógio, kHz fSCL - 100 - -
Largura de pulso de interferência em I2ônibus C em Tmeio Ambiente = 25°С, ns tSW - 100 - -

Tabela 3

Nome do parâmetro, unidade de medida Designação norma Modo de medição
menos não mais
Corrente de consumo, μA (V1=VDD ou V1=VSS) IDD - 125 fSCL=100kHz, ROSC\u1d XNUMXMOhm, COSC= 680 pF
75 fSCL=0kHz, ROSC\u1d XNUMXMOhm, COSC= 680 pF
20 fSCL=0kHz, modo de controle direto. AO/OSC=VDD, VDD=5V,Tmeio Ambiente= 25 °С
40 fSCL=0kHz, ROSC\u1d XNUMXMOhm, COSC=680 pF, VDD=5V,Tmeio Ambiente= 25 °С
Tensão de saída de baixo nível no pino SDA, V VOL - 0,4 VDD=5V, euOL=3,0 mA
Corrente de fuga de entrada nos terminais A1, SCL, SDA, μA IL1 -1 +1 V1=VDD ou VSS
Corrente de fuga de entrada nos terminais A2/VR2, VR1, μA IL2 -5 +5 V1=VDD ou VSS
A corrente de entrada na saída A2 / BP2, μA IPD -5 - V1=VDD
Corrente de fuga de entrada no pino A0/OSC, μA IL3 -1 +1 V1=VDD
Corrente inicial do gerador, µA IOSC - 5 V1=VSS
Tensão de saída de baixo nível nas saídas de controle de segmento, V VOL1 - 0,8 VDD=5V, euOL1=0,3 mA
Tensão de saída de alto nível nas saídas de controle de segmento, V VOH1 VDD-0,8 - VDD=5V, euOH1=0,3 mA
Corrente de saída nos pinos de controle da linha LCD (VR1, VR2), μA Icarregar 100 - VDD =5 BV0=Vss, VDD ou (VSS + VDD) / 2
Tensão de saída de alto nível nos pinos de controle do segmento, V V0H2 4,5 - VDD=5V, euOH2=100 uA
Tensão de saída de baixo nível nos pinos de controle do segmento, V V0L2 - 0,5 VDD=5V, euOL2=100 uA
Tensão de saída de baixo nível nos pinos de controle do segmento no estado "desligado", V V0L3 - 0,5 VDD=2,5V, euOL3=100 uA
Frequência do sinal nas saídas de controle LCD, Hz fLCD 65 120 COSC=680 pF, ROSC=1 MΩ

O segundo byte de protocolo I2O C-bus para o chip INF8577CN é sempre um byte de controle carregado no registrador correspondente (Fig. 4). O bit mais significativo deste byte determina o modo de operação:

0 - Modo de controle direto do LCD (modo de linha única);
1 - Modo de controle multiplex LCD (modo de duas linhas).

O próximo bit deste byte determina o banco LCD, cujo conteúdo será exibido nos segmentos no modo de controle direto: "0" - banco A, "1" - banco B. Para o modo de controle multiplex, esse bit não importa . Os seis bits restantes desse byte compõem o vetor de segmento. Na verdade, este vetor é o endereço da RAM (número do esquema + número do registro), a partir do qual começa o carregamento das informações exibidas. O vetor de segmento combina RAM de vários chips INF8577CN em um único espaço de endereço. K eu2Até oito chips INF8577CN podem ser conectados ao C-bus. Os três bits menos significativos do vetor de segmento endereçam um dos oito registradores de circuito e os três bits mais significativos do vetor de segmento determinam qual dos chips INF8577CN será selecionado. Os dados serão gravados no chip para o qual esses três bits correspondem ao subendereço definido nos pinos do chip AO, A1, A2. Este subendereço é formado de acordo com a seguinte regra:

- a saída A1 é uma entrada, sendo necessário aplicar-lhe um nível de entrada igual a zero ou um;
- conclusões AO e A2 são entradas-saídas, e é possível (mas não necessário) aplicar um nível de entrada de zero ou um a elas, ou não aplicar tensão de entrada. Nesse caso, o microcircuito percebe o estado dos pinos AO e A2 como um zero lógico.

Após o segundo byte, a transferência de dados começa. O primeiro byte de dados é gravado na RAM de um dos microcircuitos INF8577CN - exatamente nesse microcircuito e no local da RAM apontado pelo vetor de segmento. O chip que recebeu a informação gera uma condição A confirmando a recepção. Depois disso, o vetor de segmento é incrementado automaticamente e os chips estão prontos para receber o próximo byte de dados. O comprimento da cadeia de dados não é limitado. Todos os microcircuitos rastreiam a mudança no vetor de segmento e os dados são gravados automaticamente na RAM do microcircuito desejado. Se o vetor de segmento atingiu o valor máximo de 111111, o próximo valor será 000000.

O valor do incremento é 1 ou 2 e é determinado pelo modo no qual os microcircuitos operam. O incremento é 1 no modo de controle multiplex, ou seja, os registradores do chip são carregados em fila, um após o outro, independente do banco ao qual pertencem. No modo de controle direto, o valor do incremento é 2, o que garante que o banco "A" ou o banco "B" sejam carregados, independentemente de qual seja exibido.

Circuito integrado INF8577CN. Data de referência. Esquema de driver de LCD com controle direto
Arroz. 6. Circuito de driver LCD com controle direto

Circuito integrado INF8577CN. Data de referência. Circuito de driver duplex
Arroz. 7. Circuito de driver com controle duplex

Na tabela. 1 mostra a finalidade dos pinos do IC, na tabela. 2 fornece os valores limite e máximo permitidos dos parâmetros, na tabela. 3 - parâmetros elétricos básicos. Na fig. 6 mostra um diagrama de um driver LCD de controle direto, na fig. 7 é um diagrama de um driver com controle duplex, na fig. 8 - diagrama de um expansor de 32 bits I2Pneus C. Deve-se notar que no modo de controle duplex, é necessário usar um LCD com dois terminais comuns separados ou dois LCDs separados.

Circuito integrado INF8577CN. Data de referência. Circuito expansor de barramento C I 32 de 2 bits
Arroz. 8. Diagrama do expansor de 32 bits I2Pneus C

Literatura

  1. K. Konov. Interface I2C na TV. - Radioamador, 2000, N9, S.24 ... 26

Publicação: cxem.net

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