LED 驱动控制专用电路 TM1668
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一、 概述
TM1668 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内
部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优
良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用SOP24、
SSOP24、SKDIP24、SDIP24 的封装形式。
二、 特性说明
• 采用功率CMOS 工艺
• 显示模式(10 段×7 位)
• 键扫描(10×2bit)
• 辉度调节电路(占空比8 级可调)
• 串行接口(CLK,STB,DIN,DOUT)
• 振荡方式:内置RC 振荡(450KHz+5%)
• 内置上电复位电路
• 封装形式:SOP24、SSOP24、SKDIP24、SDIP24
三、 管脚定义:
DIO1
CLK2
STB3
K14
K25
VDD6
SEG1/KS17
SEG2/KS28
SEG3/KS39
SEG4/KS410
SEG5/KS511
SEG6/KS612 SEG7/KS7 13
SEG8/KS8 14
SEG9/KS9 15
SEG10/KS10 16
GR7 17
GR6 18
GR5 19
GR4 20
GR3 21
GND 22
GR2 23
GR1 24
四、管脚功能定义:
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符号 管脚名称 说明
DIO 数据输入 在时钟上升沿输入/输出串行数据,从低位开始。
STB 片选
在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指
令。STB 为低后的第一个字节作为指令,当处理指
令时,当前其它处理被终止。当STB 为高时,CLK 被
忽略
CLK 时钟输入 时钟上升沿输入/输出串行数据。
K1~K2 键扫数据输入 输入该脚的数据在显示周期结束后被 锁存
Seg1/KS1~
Seg10/KS10 输出(段) 段输出(也用作键扫描),p管开漏输出
Grid1~ Grid7 输出(位) 位输出,N管开漏输出
VDD 逻辑电源 5V±10%
GND 逻辑地 接系统地
*注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推荐
10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图(6),在
时钟的上升沿读数才时稳定。
DIO
10K
VCC
GND
CT
芯片内部电路
图(1)
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五、 显示寄存器地址和显示模式:
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1668 的数据,地址从00H-0DH共14字节单元,
分别与芯片SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图:
写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
??????
X X X X X X
xxHL(低四位) xxHU(高四位) xxHL(低四位) xxHU(高四位)
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
00HL 00HU 01HL 01HU GRID1
02HL 02HU 03HL 03HU GRID2
04HL 04HU 05HL 05HU GRID3
06HL 06HU 07HL 07HU GRID4
08HL 08HU 09HL 09HU GRID5
0AHL 0AHU 0BHL 0BHU GRID6
0CHL 0CHU 0DHL 0DHU GRID7
图(2)
六、 键扫描和键扫数据寄存器:
键扫矩阵为10×2bit,如下所示:
K
S1
K
S2
K
S3
K
S4
K
S5
K
S6
K
S7
K
S8
K
S9
K
S10
K1
K2
图(3)
键扫数据储存地址如下所示,先发读键命令后,开始读取按键数据BYTE1—BYTE5字节,读数
据从低位开始输出,其中B6和B7位为无效位,此时芯片输出为0。芯片K和KS引脚对应的按键按下
时,相对应的字节内的 BIT位为1。
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
K1 K2 K1 K2
KS1 KS2 0 0 BYTE1
KS3 KS4 0 0 BYTE2
KS5 KS6 0 0 BYTE3
KS7 KS8 0 0 BYTE4
KS9 KS10 0 0 BYTE5
图(4)
▲注意:1、TM1668最多可以读5个字节,不允许多读。
2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE5读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K2与KS10
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对应按键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第5个字节的第4BIT位,才可读出数据;
当K1与KS10,K2与KS10,K3与KS10三个按键同时按下时,此时BYTE5所读数据的B3,B4,B5位均为1
(BYTE5 = #38H)。
3、组合键只能是同一个KS,不同的K引脚才能做组合键;同一个K与不同的KS引脚不可以
做成组合键使用。
七、 指令说明:
指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。
在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以
区别不同的指令。
B7 B6 指令
0 0 显示模式设置
0 1 数据命令设置
1 0 显示控制命令设置
1 1 地址命令设置
如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据
无效(之前传送的指令或数据保持有效)。
(1) 显示模式设置:
MSB LSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 显示模式
0 0 无关项填 0 1 1 7 位 11 段
该指令用来设置选择段和位的个数(7 位,11 段)。当指令执行时,显示被强制关闭。要送
显示控制命令开显示,原先显示的数据内容不会被改变,但当相同模式被设置时,则上述情况并不
发生。
(2) 数据命令设置:
该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。
MSB LSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能 说明
0 1 0 0 写数据到显示寄存器
0 1 1 0
数据读写模式
设置 读键扫数据
0 1 0 自动地址增加
0 1 1
地址增加模式
设置 固定地址
0 1 0 普通模式
0 1
无关项,
填 0
1
测试模式设置
(内部使用) 测试模式
(3) 地址命令设设置:
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MSB LSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 显示地址
1 1 0 0 0 0 00H
1 1 0 0 0 1 01H
1 1 0 0 1 0 02H
1 1 0 0 1 1 03H
1 1 0 1 0 0 04H
1 1 0 1 0 1 05H
1 1 0 1 1 0 06H
1 1 0 1 1 1 07H
1 1 1 0 0 0 08H
1 1 1 0 0 1 09H
1 1 1 0 1 0 0AH
1 1 1 0 1 1 0BH
1 1 1 1 0 0 0CH
1 1
无关项,
填 0
1 1 0 1 0DH
该指令用来设置显示寄存器的地址。
如果地址设为0EH 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定。
上电时,地址默认设为00H。
(4) 显示控制:
MSB LSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能 说明
1 0 0 0 0 设置脉冲宽度为 1/16
1 0 0 0 1 设置脉冲宽度为 2/16
1 0 0 1 0 设置脉冲宽度为 4/16
1 0 0 1 1 设置脉冲宽度为 10/16
1 0 1 0 0 设置脉冲宽度为 11/16
1 0 1 0 1 设置脉冲宽度为 12/16
1 0 1 1 0 设置脉冲宽度为 13/16
1 0 1 1 1
消光数量设置
设置脉冲宽度为 14/16
1 0 0 显示关
1 0
无关项,
填 0
1 显示开关设置 显示开
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八、串行数据传输格式:
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
数据接收(写数据)
DIO
CLK
STB
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
1 2 3 4 5 6 7 8
图(5)
数据读取(读数据)
DIO
CLK
STB
`` ``` `1 2 8
B0 B1 B7`` ``` ` B0 B1 B2 B3
Twait送读按键命令 读取按键数据
图(6)
▲注意:读取数据时,从串行时钟CLK 的第8 个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之间需要
一个等待时间Twait(最小1μS)。
九、 显示和按键:
(1) 显示:
1、驱动共阴数码管:
1
1
1
1
1
1
1
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
GRID1
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
A
B
C
D
E
F
G
SEG4
SEG3
SEG2
SEG1
SEG5
SEG6
SEG7
GRID1
图(7)
图7给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1为低电平
的时候让SEG1,SEG2,SEG3,SEG4,SEG5,SEG6为高电平,SEG7为低电平,
查看图(2)显示地址表格,只需在00H地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”。
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SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1
0 0 1 1 1 1 1 1 00H
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
2、驱动共阳数码管:
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
A
B
C
D
E
F
G
1
1
1
1
1
1
1
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
SEG1 SEG1
图(8)
图8给出共阳数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1,GRID2,
GRID3,GRID4,GRID5,GRID6为低电平的时候让SEG1为高电平,在GRID7为低电平的时候让SEG1为
低电平。要向地址单元00H,02H,04H,06H,08H,0AH里面分别写数据01H,其余的地址单元全部
写数据00H。
SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1
0 0 0 0 0 0 0 1 00H
0 0 0 0 0 0 0 1 02H
0 0 0 0 0 0 0 1 04H
0 0 0 0 0 0 0 1 06H
0 0 0 0 0 0 0 1 08H
0 0 0 0 0 0 0 1 0AH
0 0 0 0 0 0 0 0 0CH
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
▲注意:SEG1-11为P管开漏输出,GRID1-7为N管开漏输出,在使用时候,SEG1-11只能接LED的阳极,
GRID只能接LED的阴极,不可反接。
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(2)按键:
键扫描由TM1623自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫需
要2个显示周期,一个显示周期大概需要T=8x500US,在8MS先后按下了2个不同的按键,2次读到的
键值都是先按下的那个按键的键值。
按照图(9)用示波器观察SEG1/KS1和SEG2/KS2的输出键扫波形,见图(10)。
DIO1
CLK2
STB3
K14
K25
VDD6
SEG1/KS17
SEG2/KS28
SEG3/KS39
SEG4/KS410
SEG5/KS511
SEG6/KS612 SEG7/KS7 13
SEG8/KS8 14
SEG9/KS9 15
SEG10/KS10 16
GR7 17
GR6 18
GR5 19
GR4 20
GR3 21
GND 22
GR2 23
GR1 24
TM1668
R1
1k
R1
1k
接示波器探头1接示波器探头2
vcc
图(9)
IC在键盘扫描时候SEGN/KSN的波形:
SEG1/KS1
SEG2/KS2
SEG3/KS3
SEGN/KSN
Tdisp=500us
图(10)
Tdisp和IC工作的振荡频率有关,我司TM1668经过多次完善,振荡频率不完全一致。500US
仅仅提供参考,以实际测量为准。
一般情况下使用图(11),可以满足按键设计的要求。
K
S1
K
S2
K
S3
K
S4
K
S5
K
S6
K
S7
K
S8
K
S9
K
S10
K1
K2
图(11)
当S1被按下的时候,在第1个字节的B0读到“1”。如果多个按键被按下,将会读到多个“1”,
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当S2,S3被按下的时候,可以在第1个字节的B1,B3读到“1”。
▲注意:复合键使用注意事项:
SEG1/KS1-SEG10/KS10是显示和按键扫描复用的。以图(12)为例子,显示需要D1亮,D2灭,
需要让SEG1为“1”,SEG2为“0”状态,如果S1,S2同时被按下,相当于SEG1,SEG2被短路,这时
D1,D2都被点亮。
S1
S2
1 D1 1 D2
GRID1
SGE1/KS1
SGE2/KS2
K1
图(12)
解决
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
:
1、在硬件上,可以将需要同时按下的键设置在不同的K线上面如图(13)所示,
1 D1 1 D2
S2
S1SGE1/KS1
GRID1 GRID2 K1 K2
图(13)
2、在SEG1—SEG N上面串联电阻如图(14)所示,电阻的阻值应选在510欧姆,太大会造成
按键的失效,太小可能不能解决显示干扰的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
。
S1
S2
1 D1 1 D2
GRID1
SGE1/KS1
SGE2/KS2
K1
510
510
图(14)
3、或者串联二极管如图(15)所示。
S1
S2
1 D1 1 D2
GRID1
SGE1/KS1
SGE2/KS2
K1
图(15)
十、 应用时串行数据的传输:
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(1) 地址增加模式
使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令
字发送完毕,“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多14BYTE,数据传送完毕才将“STB”置高。
CLK
DIO
STB
Command1 Command2 Command3 Command4Data1 Data2 Data n`` `` `` `
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址
Data1~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内(最多14 bytes)
Command4: 显示控制命令
(2) 固定地址模式
使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完
毕,“STB”不需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2
个数据需要存放的地址,最多14BYTE数据传送完毕,“STB”置高。
CLK
DIO
STB
Command1 Command2 Command3 Command4Data1 Data2 Command5`` `` `` `
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址1
Data1: 传输显示数据1至Command3地址内
Command4: 设置显示地址2
Data2: 传输显示数据2至Command4地址内
Command5: 显示控制命令
(3)读按键时序
CLK
DIO
STB
Command1 Data1 Data2 Data3 Data4 Data5
Command1: 设置显示模式
Data1~5:读取按键数据
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(4)程序设计流程图:
采用地址自动加一的程序设计流程图:
开始
初始化
设置显示模
式( 03H)
设 置 写 显 存 的 数 据 命 令 ,
采 用 地 址 自 动 加 1( 40H)
设 置 起 始 地
址 ( 0C0H)
传送数据
14BYTE数据
传送完毕了?
传显示控制命令设置脉
冲宽度 11/16( 8CH)
设 置 读 键 数 据
命 令 ( 42H)
读 1BTYE内
容
将按键值存放在
MCU的寄存器中
读完 5BYTE
吗?
有按键被按
下吗?
按键处理程
序
结束
No
Y
es
No
Y
es
Y
es
N
o
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采用固定地址的程序设计流程图:
开始
初始化
设置显示模
式( 03H)
设置写显存的数据命令
采用固定地址( 44H)
设置地址
( 0C0H)
传送 1BYTE
数据
传显示控制命令设置脉
冲宽度 11/16( 8CH)
设 置 读 键 数 据
命 令 ( 42H)
读 1BTYE内容
将按键值存放在
MCU的寄存器中
读完 5
BYTE吗?
有按键被按
下吗?
按键处理程
序
结束
重 新 设 置 地
址 ( 0C1H)
传送 1BYTE
数据
……传完所
有的数据
No
Y
es
Y
es
N
o
十一.应用电路:
TM1668驱动共阴数码屏接线电路图(18):
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C3
101
C4
101
C5
101
C2
104
C1
100uF
R13 10K
R12
10K
R11
10K
VCC
DIO
CLK
STB
VCC
VCC
注:滤波电容与芯片VDD,
GND之间回路尽量短.
GND
DIO
CLK
STB
K1
K2
VDD
SEG1/KS1
SEG2/KS2
SEG3/KS3
SEG4/KS4
SEG5/KS5
SEG6/KS6 SEG7/KS7
SEG8/KS8
SEG9/KS9
SEG10/KS10
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
tm1668
SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
SG6 SG7
SG8
SG9
SG10
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
K1
K2
S1 S5 S9 S13 S17
S2 S6 S10 S14 S18
S3 S7 S11 S15 S19
S4 S8 S12 S16 S20
K1
K2
SG
1
SG
2
SG
3
SG
4
SG
5
SG
6
SG
7
SG
8
SG
9
SG
10
a
bf
c
g
d
e
DPYa
b
c
d
e
f
g
dp
dp
LED1
a
bf
c
g
d
e
DPYa
b
c
d
e
f
g
dp
dp
LED3
a
bf
c
g
d
e
DPYa
b
c
d
e
f
g
dp
dp
LED5
a
bf
c
g
d
e
DPYa
b
c
d
e
f
g
dp
dp
LED7
a
bf
c
g
d
e
DPYa
b
c
d
e
f
g
dp
dp
LED2
a
bf
c
g
d
e
DPYa
b
c
d
e
f
g
dp
dp
LED4
a
bf
c
g
d
e
DPYa
b
c
d
e
f
g
dp
dp
LED6
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
图(18)
TM1668驱动共阳数码屏接线电路图(19):
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C3
101
C4
101
C5
101
C2
104
C1
100uF
R13 10K
R12
10K
R11
10K
VCC
DIO
CLK
STB
VCC
VCC
注:滤波电容与芯片VDD,
GND之间回路尽量短.
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED1
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED2
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED3
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED4
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED5
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED6
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED7
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED8
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED9
a
bf
c
g
d
e
DPY
[LEDgn]
a
b
c
d
e
f
g
LED10
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
SG1
SG2 SG4
SG5
SG6
SG7
SG8
SG9
SG10
SG3
GND
DIO
CLK
STB
K1
K2
VDD
SEG1/KS1
SEG2/KS2
SEG3/KS3
SEG4/KS4
SEG5/KS5
SEG6/KS6 SEG7/KS7
SEG8/KS8
SEG9/KS9
SEG10/KS10
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
tm1668
SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
SG6 SG7
SG8
SG9
SG10
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
K1
K2
S1 S5 S9 S13 S17
S2 S6 S10 S14 S18
S3 S7 S11 S15 S19
S4 S8 S12 S16 S20
K1
K2
SG
1
SG
2
SG
3
SG
4
SG
5
SG
6
SG
7
SG
8
SG
9
SG
10
图(19)
▲注意:1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1668芯片放置,加强滤波效果。
2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。
3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此TM1668供电应选用5V。
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五、 电气参数:
极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V)
参数 符号 范围 单位
逻辑电源电压 VDD -0.5 ~+7.0 V
逻辑输入电压 VI1 -0.5 ~ VDD + 0.5 V
LED Seg 驱动输出电流 IO1 -50 mA
LED Grid 驱动输出电流 IO2 +200 mA
功率损耗 PD 400 mW
工作温度 Topt -40 ~ +80 ℃
储存温度 Tstg -65 ~+150 ℃
正常工作范围(Ta = -20 ~ +70℃,Vss = 0 V)
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
逻辑电源电压 VDD 5 V -
高电平输入电压 VIH 0.7 VDD - VDD V -
低电平输入电压 VIL 0 - 0.3 VDD V -
电气特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V, Vss = 0 V
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
Ioh1 -20 -25 -40 mA Seg1~Seg11, Vo = vdd-2V
高电平输出电流
Ioh2 -20 -30 -50 mA Seg1~Seg11, Vo = vdd-3V
低电平输出电流 IOL1 80 140 - mA Grid1~Grid6 Vo=0.3V
低电平输出电流 Idout 4 - - mA VO = 0.4V,dout
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高电平输出电流容
许量 Itolsg - - 5 %
VO = VDD – 3V,
Seg1~Seg11
输出下拉电阻 RL 10 KΩ K1~K3
输入电流 II - - ±1 μA VI = VDD / VSS
高电平输入电压 VIH 0.7 VDD - V CLK,DIN,STB
低电平输入电压 VIL - - 0.3 VDD V CLK,DIN,STB
滞后电压 VH - 0.35 - V CLK,DIN,STB
动态电流损耗 IDDdyn - - 5 mA 无负载,显示关
开关特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V)
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
振荡频率 fosc - 500 - KHz R = 16.5 KΩ
tPLZ - - 300 ns CLK → DOUT
传输延迟时间
tPZL - - 100 ns CL = 15pF, RL = 10K Ω
TTZH 1 - - 2 μs Seg1~Seg11
上升时间
TTZH
2 - - 0.5 μs
CL =
300p F Grid1~Grid4
Seg12/Grid7~
Seg14/Grid5
下降时间 TTHZ - - 120 μs CL = 300pF,Segn, Gridn
最大时钟频率 Fmax 1 - - MHz 占空比50%
输入电容 CI - - 15 pF -
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* 时序特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V)
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
时钟脉冲宽度 PWCLK 400 - - ns -
选通脉冲宽度 PWSTB 1 - - μs -
数据建立时间 tSETUP 100 - - ns -
数据保持时间 tHOLD 100 - - ns -
CLK →STB 时间 tCLK STB 1 - - μs CLK↑→STB↑
等待时间 tWAIT 1 - - μs CLK↑→CLK↓
时序波形图:
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六、IC 封装示意图:
SOP24
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SSOP24
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SDIP24
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SKDIP24
z All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。)
本应用文档最后更新日期为:2008-8-4