ZHCSPS0A May   2023  – June 2024 AFE78201 , AFE88201

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求
    7. 5.7  时序图
    8. 5.8  典型特性:VOUT DAC
    9. 5.9  典型特性:ADC
    10. 5.10 典型特性:参考文献
    11. 5.11 典型特性:电源
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  数模转换器 (DAC) 概述
        1. 6.3.1.1 DAC 电阻串
        2. 6.3.1.2 DAC 缓冲器放大器
        3. 6.3.1.3 DAC 传递函数
        4. 6.3.1.4 DAC 增益和偏移校准
        5. 6.3.1.5 可编程压摆率
        6. 6.3.1.6 DAC 寄存器结构和清除状态
      2. 6.3.2  模数转换器 (ADC) 概述
        1. 6.3.2.1 ADC 操作
        2. 6.3.2.2 ADC 自定义通道序列发生器
        3. 6.3.2.3 ADC 同步
        4. 6.3.2.4 ADC 偏移校准
        5. 6.3.2.5 外部监控输入
        6. 6.3.2.6 温度传感器
        7. 6.3.2.7 自诊断多路复用器
        8. 6.3.2.8 ADC 旁路
      3. 6.3.3  可编程超限警报
        1. 6.3.3.1 基于警报的中断
        2. 6.3.3.2 警报操作配置寄存器
        3. 6.3.3.3 警报电压发生器
        4. 6.3.3.4 温度传感器警报功能
        5. 6.3.3.5 内部基准警报功能
        6. 6.3.3.6 ADC 警报功能
        7. 6.3.3.7 故障检测
      4. 6.3.4  IRQ
      5. 6.3.5  内部基准
      6. 6.3.6  集成精密振荡器
      7. 6.3.7  精密振荡器诊断
      8. 6.3.8  一次性可编程 (OTP) 存储器
      9. 6.3.9  GPIO
      10. 6.3.10 计时器
      11. 6.3.11 唯一芯片标识符 (ID)
      12. 6.3.12 暂存区寄存器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 寄存器内置自检 (RBIST)
      2. 6.4.2 DAC 断电模式
      3. 6.4.3 复位
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 通信设置
        1. 6.5.1.1 SPI 模式
        2. 6.5.1.2 UART 模式
      2. 6.5.2 GPIO 编程
      3. 6.5.3 串行外设接口 (SPI)
        1. 6.5.3.1 SPI 帧定义
        2. 6.5.3.2 SPI 读取和写入
        3. 6.5.3.3 帧错误校验
        4. 6.5.3.4 同步
      4. 6.5.4 UART 接口
        1. 6.5.4.1 UART 中断模式 (UBM)
      5. 6.5.5 状态位
      6. 6.5.6 看门狗计时器
  8. 寄存器映射
    1. 7.1 AFEx8201 寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 多通道配置
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 模拟输出模块
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 XTR305
            1. 8.2.1.2.1.1 电流输出模式
            2. 8.2.1.2.1.2 电压输出模式
            3. 8.2.1.2.1.3 诊断功能
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 初始化设置
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RRU|24
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

警报操作配置寄存器

AFEx8201 提供一个警报操作配置寄存器:ALARM_ACT(表 7-15)。写入该寄存器可以选择在特定警报条件下自动发生的器件操作。ALARM_ACT 寄存器决定主 DAC 如何响应来自于自诊断通道(AIN0、AIN1 和 TEMP)上的 ADC 转换或来自 CRC、WDT、VREF、TEMP_HI 或 TEMP_LO 故障的警报事件。只有这些故障才会引起 DAC 的响应。任何其他警报状态事件都会触发 ALARM 引脚。警报操作有四个选项。如果为不同的警报条件选择了不同的设置,则在采取操作时会考虑以下从低到高的优先级:

  • 0.→ 无操作
  • 1.→ DAC 清除状态
  • 2.→ VOUT 警报电压
  • 3.→ VOUT 高阻态

如果在发生警报事件时选择了选项 1,则 DAC 被强制进入清除代码。该操作是通过控制 DAC 的输入代码来完成的。

如果在发生警报事件时选择了选项 2,则 VOUT 被强制为警报电压。警报电压由引脚或寄存器位进行控制。如果 SPECIAL_CFG.AIN1_ENB = 0,则 AIN1 引脚控制警报极性。此外,还可以使用寄存器位 SPECIAL_CFG.ALMV_POL。如果这些信号中的任何一个 = 1,则警报电压较高;否则,警报电压较低。SPECIAL_CFG 寄存器只能在 POR 后复位,因此用户设置在硬件或软件复位后保持不变。

如果在发生警报事件时选择了选项 3,则 VOUT 缓冲器将置于高阻态。如果发生多个事件,则优先采用最高设置。选项 3 具有最高优先级。

要禁用对警报的操作响应,请将 ALARM_ACT 中的相应位设置为 0h。在触发条件位复位(行为取决于 ALARM_STATUS 中的故障位是否粘滞)或将操作配置更改为 0h 时,警报操作响应将被清除。

注:

在发生警报时,根据 ALARM_STATUS 和 ALARM_ACT 寄存器执行配置的警报操作。操作响应与 ALARM_STATUS_MASK 设置无关。