MAX6951EEE+T 串行接口 + 2.7V至+ 5.5V 5位和8位LED显示驱动器

MAX6951EEE+T
串行接口,+ 2.7V至+ 5.5V,
5位和8位LED显示驱动器

#一般说明
MAX6950 / MAX6951是紧凑型共阴极
显示将微处理器连接到单个7段数字LED数字,条形图或离散的驱动程序
LED通过SPI™ - ,QSPI™ - ,MICROWIRE™兼容的串行接口。电源电压可以低
为2.7V。
MAX6950最多可驱动5个7段数字或40个数字
分立LED。 MAX6951最多可驱动8个7段数字或64个分立LED。
片内包含十六进制字符解码器
(0-9,A-F),多路扫描电路,段和数字
驱动程序和存储每个数字的静态RAM。该
用户可以选择十六进制解码或不解码
对于每个数字,允许任何7段数字的混合,条形
图形或要驱动的分立LED。 LED的分段电流由内部数字亮度设置
控制。分段驱动器的转换速率受限于
降低EMI。
可以在不重写整个显示的情况下寻址和更新各个数字。这些设备包括一个
低功耗关机模式,数字亮度控制,a
扫描限制寄存器,允许用户显示
一到八个数字,可以跨驱动程序同步的段闪烁,以及强制的测试模式
所有LED都亮着.
引脚配置
##特征
♦高速26MHz SPI,QSPI,MICROWIRECompatible串行接口
♦+ 2.7V至+ 5.5V操作
♦单个LED段控制
♦可以进行段闪烁控制
跨多个驱动程序同步
♦十六进制解码/无解码数字选择
♦数字亮度控制
♦上电时显示屏空白
♦驱动共阴极LED数字
♦多路复用时钟可与外部时钟同步
♦转换速率受限的段驱动器,用于低EMI
♦75μA低功耗关断(保留数据)
♦小型16引脚QSOP封装

应用
机顶盒
面板仪表
白色家电
条形图和矩阵显示
工业控制器和仪表
专业音响设备
医疗器材
之间的差异
MAX6950和MAX6951
MAX6950是一款五位共阴极显示器
驱动程序。它驱动五位数,每个数字包含
八个LED,阴极连接到一个公共端
阴极。因此显示限制为40个LED或数字
段。
MAX6951是一款8位共阴极显示驱动器。它驱动八位数,每个数字包含八个LED。唯一的区别是
MAX6950和MAX6951是MAX6950缺失的原因
三位数的司机。 MAX6950可配置为
扫描八位数,但如果最后三位数是有线的
起来,他们不亮。
MAX6950 / MAX6951采用独特的多路复用技术
计划,以尽量减少驱动程序之间的连接
和LED显示屏。该方案要求段连接与五个中的每一个都不同
(MAX6950)或8位(MAX6951)位(表1)。这是
在典型应用电路中显示,使用
单位数字型显示。 MAX6950 / MAX6951是
不打算驱动多位数显示类型
将段内部连接在一起,除非
各段与公共阴极连接,如表1所示.MAX6950 / MAX6951可以驱动多位LED显示器,分别具有各个段
固定每个数字因为那么数字可以
在外部正确连接在一起,就像使用了个别数字一样。
串行寻址模式
MAX6950上的微处理器接口/
MAX6951是SPI兼容的3线串行接口
使用三个输入引脚(图1)。使用此接口
将配置和显示数据写入MAX6950 /
MAX6951。串行接口数据字长为16
比特,标记为D15-D0(表2)。 D15-D8包含命令地址,D7-D0包含
数据。收到的第一位是D15,最重要的
位(MSB)。三个输入引脚是:
•CLK是串行时钟输入,可能空闲低电平或低电平
写入序列的开始和结束时为高电平。
•CS是MAX6950 / MAX6951的片选输入,
并且必须将低时钟数据输入MAX6950 /
MAX6951。
•DIN是串行数据输入,必须稳定
当它在时钟的上升沿采样时。

串行接口包含一个16位移位寄存器
哪些DIN数据在CLK的上升沿计时
当CS很低时。当CS为高电平时,CLK上的转换会发生
不将数据输入移位寄存器。当CS去的时候
高,移位寄存器中的16位是并行加载的
进入一个16位锁存器。然后是锁存器中的16位
解码以确定并执行命令。
MAX6950 / MAX6951按以下顺序写入:
1)将CLK置为低电平。
2)将CS降低。这使内部16位移位成为可能
寄存器。
3)按顺序计时16位数据,D15首先到D0最后,
进入DIN,观察设置和保持时间。
4)把CS拿高。
CLK和DIN可以很好地用于向其他人传输数据
外设。 MAX6950 / MAX6951忽略所有活动
在CLK和DIN时,除非CS为低电平。数据不能
可从MAX6950 / MAX6951读取。
如果少于或大于16位进入时钟
MAX6950 / MAX6951在CS低电平和取电之间
再次CS高,MAX6950 / MAX6951存储最后16位
接收到的比特,包括先前的传输。
一般情况是n位(其中n> 16)
传输到MAX6950 / MAX6951。最后一点
包括位{n-15}到{n}的位被保留并且被并行加载到16位锁存器中作为位D15到D0,
分别。
数字和控制寄存器
数字寄存器由两个实现
8字节双端口SRAM,P0和P1的平面。初始上电在初始上电时,所有控制寄存器都被复位,显示消隐,MAX6950 / MAX6951进入关机模式。在显示使用之前编程显示驱动程序。否则,它最初设置为扫描五位数字不解码数据寄存器中的数据,以及
强度寄存器设置为其最小值。

配置寄存器用于进入和退出关闭,选择闪烁速率,全局启用和禁用闪烁功能,全局清除数字数据,和重置闪烁时间。位位置D1应始终为当配置寄存器为0时写入零更新。有关配置寄存器格式,S位选择关闭或正常操作。B位选择闪烁率。
E位全局启用或禁用闪烁功能。T位复位闪烁时序。R位全局清除两个平面的数字数据所有数字的P0和P1。控制寄存器保持不变。可以关机用来节省电力。用于最小电源电流关断模式,逻辑输入应该接地或
V +(CMOS逻辑电平)。可以在关断模式下关闭显示驱动器并进行关闭
模式可以被显示测试功能覆盖。
如果通过设置的E位全局启用闪烁
配置寄存器,然后是数字数据
两个平面P0和P1用于控制显示。当设置全局闪烁定时同步位时,多路复用和闪烁定时计数器被清除CS的上升趋势。通过将T位设置为多个MAX6950 / MAX6951可以同时(或快速连续),闪烁时序可以同步所有设备。
当全局数字数据清除(R数据位D5)时,所有数字的平面P0和P1的数字数据在CS的上升沿清除。带解码的数字启用显示零。没有解码的数字启用显示所有段未点亮

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