在中断模式 (TM = 1) 下,当温度连续等于或超过 T HIGH 时,ALERT 引脚变为活动状态,且发生连续的故障条件。ALERT 引脚保持活动状态,直到发生任何寄存器的读取操作或设备成功响应 SMBus 警报响应地址。如果设备处于关机模式,ALERT 引脚也将被清除。一旦 ALERT 引脚被清除,只有当温度降至 T LOW 以下时,它才会再次变为活动状态。当温度降至 T LOW 以下时,ALERT 引脚将变为活动状态并保持活动状态,直到通过任何寄存器的读取操作或对 SMBus 警报响应地址的成功响应将其清除。一旦 ALERT 引脚被清除,上述循环将重复,当温度等于或超过 T HIGH 时,ALERT 引脚变为活动状态。也可以通过使用通用呼叫复位命令复位设备来清除 ALERT 引脚。这还将清除设备中内部寄存器的状态,使设备返回到比较器模式 (TM = 0)。
TR/SS(引脚 B2):TR/SS 引脚用于提供软启动或跟踪功能。内部 2μA 上拉电流与连接到此引脚的外部电容器相结合,产生电压斜坡。输出电压跟踪到此电压。为了进行跟踪,请将电阻分压器从跟踪的输出连接到此引脚。在关机和故障条件下,此引脚通过内部 MOSFET 接地;如果从低阻抗输出驱动,请使用串联电阻。如果不需要跟踪功能,则此引脚可以悬空。在启动期间,如果在 TR/SS 上使用相对较低的电容器,输出电压可能需要比预期更长的时间才能达到调节效果。如果需要准确的启动时间,请参考 LTspice 中的 LTM8071 仿真模型,以帮助选择合适的软启动电容器。
写保护 (WP#) 写保护 (WP#) 引脚可用于防止写入状态寄存器。与状态寄存器的块保护 (CMP、TB、BP3、BP2、BP1 和 BP0) 位以及状态寄存器保护 (SRP) 位一起使用,可以对部分或整个内存阵列进行硬件保护。WP# 功能仅适用于标准 SPI 和双 SPI 操作,在四路 SPI 期间,此引脚为四路 I/O 操作的串行数据 IO (DQ 2)。保持 (HOLD#) HOLD# 引脚允许在设备被主动选择时暂停设备。当 QE=0(默认)和 HRSW=0(默认)时,HOLD# 引脚启用。当 HOLD# 被拉低时,CS# 为低,DO 引脚将处于高阻抗状态,DI 和 CLK 引脚上的信号将被忽略(无关)。当多个设备共享相同的 SPI 信号时,保持功能非常有用。 HOLD# 功能仅适用于标准 SPI 和 Dual SPI 操作,在 Quad SPI 期间,此引脚为 Quad I/O 操作的串行数据 IO(DQ 3)。 RESET(RESET#) RESET# 引脚允许在设备被主动选择时对其进行复位。当 QE=0(默认)和 HRSW=0(默认)时,RESET# 引脚被禁用。 硬件复位功能仅适用于标准 SPI 和 Dual SPI 操作,在 Quad SPI 期间,此引脚为 Quad I/O 操作或 Quad Output 操作的串行数据 IO(DQ3)。对于 SOP16 封装,RESET# 引脚是专用的硬件复位引脚,与设备设置或操作状态无关。如果不使用硬件复位功能,此引脚可以悬空或连接到系统中的 V CC 。将 RESET# 设置为低电平最短 1us(t HRST )将中断任何正在进行的指令,使设备处于初始状态。 RESET# 恢复高电平后,设备可以在 28us(t HRSL )内再次接受新指令。
ADS8515 以二进制补码数据输出格式输出完整或字节读取并行数据。当 R/C(引脚 24)为高电平且 CS(引脚 25)为低电平时,并行输出有效。CS 和 R/C 的任何其他组合都会使并行输出 3 态。可以在引脚 6 至 13 和引脚 15 至 22 上以完整并行、16 位字或两个 8 位字节的形式读取有效转换数据。可以切换 BYTE(引脚 23)以在一个转换周期内读取两个字节。有关理想输出代码,请参阅表 2,有关相对于 BYTE 状态的位位置,请参阅图 20。
VCC - VCC 引脚提供对内部 8V 偏置电源的访问,用于去耦和可选的外部供电。它是大多数内部功能和 MOSFET 栅极驱动器的电源。VCC 只能提供电流,并且可以连接到外部电源以提高效率并允许较低电压运行。如果 VCC 连接到大于 6.5V 的外部电源,则设备将在低至 4V 的 Vin 下运行。此配置通过绕过内部调节器来降低设备中的功耗。VCC 引脚通过连接到 BOOST 引脚的二极管为自举电容器充电。在关断模式下,VCC 引脚吸收 20µA 电流,直到引脚电压放电至零伏。注意:将 VCC 连接到外部电源时,电源必须大于或等于 VCC +1V。
5. 假设一个项目(未显示)使用两个串联的锂电池。我们希望在电池放电时分别监测它们的电压。Arduino 是低成本的微处理器板,深受业余爱好者和 DIY 社区的欢迎。Arduino 具有模拟连接,即可用于测量电压的“引脚”(使用 Arduino 内的模拟数字转换器)。似乎我们可以通过将较低极性连接到接地引脚并将较高极性连接到模拟引脚来监测电池。事实上,对于单个电池,在此引脚处测得的电压正是我们想要的。但是,假设我们将这些串联电池中每个电池的正极连接到两个单独的模拟引脚,并将每个电池的负极连接到地,如下图所示。
BM62S2201-1 是一款数字输出型气压传感器,支持 I 2 C 和 UART 通信模式。上电初始化后,系统会立即通过检查 SEL 引脚状态来判断通信模式。如果 SEL 引脚外部拉高,则选择 I 2 C 模式,此时 6 号引脚将切换为 SCL 功能,作为 I 2 C 通信的时钟线。如果 SEL 引脚拉低,则选择 UART 模式。在选择通信模式后,系统将立即执行第一次压力和温度测量,并等待主设备访问。
p0,p1,p2和p3分别是端口0、1、2和3的SFR闩锁。将一个端口SFR(P0,P1,P2或P3)写成一点点,这会导致相应的端口输出引脚开关高。编写零会导致端口输出引脚开关低。用作输入时,端口引脚的外部状态将保存在端口SFR中(即,如果引脚的外部状态较低,则相应的端口SFR位将包含0;如果它很高,则位将包含1个)。
模块3:IOT设备简介:RPI硬件详细信息:PIN插图,GPIO内部电路,替代功能引脚电路,RPI的详细硬件规格。Arduino Uno硬件详细信息:Atmega 328p,数字I/O引脚,PWM数字I/O引脚,模拟输入引脚,DC,当前输入引脚,SRAM,SRAM,EEPROM。带有ESP8266开发套件的节点MCU固件:ESP 8266带有TCP/IP协议的WiFi模块,ESP8266的Auduino IDE。与ESP8266接口。Raspberry Pi Setup and Administration: OS LOADING, Post boot configuration, SSH Configuration, Serial Console on Rpi, Wiring Pi,I2c,SPI setup, DHCP server and DHCP client configuration, Wi- Fi Configuration, IP Configuration, Port Forwarding On RPi