当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]本应用笔记介绍了一种DS1845/DS1855接口方案,利用简单的高性价比控制器实现。按键输入将被转化成I?C命令,无需主机控制,即可实现数字电位器的递增、递减调节,或将其设置在数字电位器的中间值。

引言   

本应用笔记介绍了一种DS1845或DS1855非易失数字电位器的简单接口方案,利用Microchip?的PIC12F509实现。

硬件设置   

图1所示原理图描述了按键与微控制器的连接,也说明了IC接口的实现方案。

三个瞬态按键开关分别用于递增(UP)、递减(DWN)和中间值(MID)设置。按下按键时,开关迫使对应的微控制器通用I/O (GP0、GP1和GP3)口置低。因为微控制器内部有上拉电阻(可选),可以确切选择这些I/O口。如果微控制器工作在低电流休眠模式,IO口的电平变化也能产生唤醒中断信号。另一输入开关为单刀双掷开关,连接到微控制器的GP2引脚,通过软件编程选择POT0和POT1。

SDA、SCL和LED连接到GP5、GP4和GP0。SDA和SCL具有4.7kΩ上拉电阻,直接与数字电位器的通信接口连接。LED和MID瞬态开关共用GP0引脚。大部分时间段,GP0作为输入引脚,按下MID按键时将GP0拉低。然而,如果按下其它开关的任何一个或两个同时按下,PIC?输出低电平,点亮LED。这种情况下,LED将在MID按下时被点亮,其它按键按下时,LED由PIC驱动。R1、R2、R3可选,使用PIC12F509时并不需要这些电阻。

图2给出了估DS1845/DS1855时的特定连接方式。跳线器用来选择地址总线,隔离开所使用的电源VCC (VDD)以及SDA和SCL。

图1.PIC12F509接口电路

图2.DS1845/DS1855数字电位器与PIC控制器的连接   

固件说明   

这个项目的固件采用汇编语言编写,由MPLAB IDE (7.31版)进行编译。该编译软件可以从Microchip免费获得。整个软件占用的指令空间低于512字节(闪存),数据空间低于14字节(RAM)。

指令分为5个模块:初始化、读操作、递增调节、递减调节、中间值设置。固件简单地以连续轮询检测输入引脚进行循环。因为软件的固有延迟和软件处理逻辑限制,采用了开关去抖,减少噪声引起开关的误操作。

一旦PIC电源上电或从休眠状态唤醒(如果休眠状态使能),将运行初始化模块。初始化模块运行后,为相应的寄存器、标志位及变量赋值。执行这些指令后,从循环中调用读操作或写操作,通过I?C接口与数字电位器通信。

数字电位器的I?C读操作仅发生在RD_FLAG标志置位时。初始化期间标志位被置位,此后,任何按键操作将改写数字电位器的数值。数字电位器的电阻值改变后或器件开启后,执行一次I?C读操作;如果没有按下UP、DWN或MID按键,总线上不会发生通信操作。例如:如果数字电位器用来控制电源校准,这时接通按键控制器可实现在线编程。当前的数字电位器抽头位置将在执行I?C写命令之前读取。I?C写指令完成后,RD_FLAG将重新置位,通过I?C读取新的数字电位器数值。

运行UP、DWN和MID模块后将执行读操作。运行这些模块时,对应的引脚被拉至低电平;一旦检测到引脚的高电平状态,将立即退出相应的程序模块,不会产生任何I?C通信。如果检测到低电平状态,软件将按照逻辑流程执行相应的程序模块。

可以从Maxim的FTP网站下载程序源代码(.asm文件)。

功能说明

该项目固件和硬件提供几种不同操作,对DS1845/DS1855数字电位器的抽头位置进行编程。开关和LED的功能如下:

POT0/1 (选择触发开关) 该开关选择下一个循环需要控制的数字电位器。改变开关S4的状态选择POT0或POT1,这将产生I?C读操作,不会影响LED。

点击MID、UP或DWN按键(< 400ms) 按下其中一个按键,所选择的数字电位器的抽头位置将递增(UP)、递减(DWN)或设置为中间值(MID)。执行I?C写操作时,LED将马上点亮;I?C读操作将在下一循环产生。

按下并保持UP或DWN按键(> 400ms) 按下并保持UP或DWN按键时,所选择的数字电位器将进入快速递增或递减模式。数字电位器的抽头位置将连续变化,直到释放按键或达到最大/最小值。执行I?C写操作时,LED将点亮,并在释放按键之前保持点亮状态。释放按键后,将在下一循环执行I?C读操作。

按下并保持UP按键,然后点击DWN按键 按下并保持UP按键,所选择的数字电位器的抽头位置将开始递增。然后,在UP按键仍处于按下状态时,点击DWN按键,抽头位置将直接置于最大电阻位置。LED始终处于点亮状态,直到释放按键。释放按键后,将在下一循环执行I?C读操作。

按下并保持DWN按键,然后点击UP按键 按下并保持DWN按键,所选择的数字电位器的抽头位置开始递减。在DWN按键按下的同时,点击UP按键,所选择电位器抽头位置将直接置于最小电阻值0x00。LED始终处于点亮状态,直到释放按键。释放按键后,将在下一循环执行I?C读操作。

LED闪烁3次 PIC上电初始化或当看门狗定时器(使能情况下)引起系统复位时,LED将闪烁3次。

LED连续快速闪烁 发生I?C通信故障时,LED将连续闪烁。故障解除后,LED将恢复正常状态。通过检测器件地址是否正确、是否连接了I?C总线进行故障排查。

结论   

本应用笔记介绍了一种DS1845/DS1855接口方案,利用简单的高性价比控制器实现。按键输入将被转化成I?C命令,无需主机控制,即可实现数字电位器的递增、递减调节,或将其设置在数字电位器的中间值。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭