DS2154 - 从A2版移植到D1版

摘要:本应用笔记讨论了用d1版的ds2154代替a2版的ds2154时可能会遇到的问题。尽管d1版的ds2154可直接替代a2版的ds2154,但是,替换器件后用户还是有可能遇到一些有关定时方面的问题。本应用笔记讨论如何解决这些问题。
两种版本间的差异a2版的ds2154采用的是0.8µm cmos工艺。d1版的ds2154为0.6µm cmos工艺。 无论是a2版还是d1版的ds2154,它们内部的寄存器在上电时都处于随机状态。用户必须设定所有内部寄存器为已知状态,方可确保正确地工作。其中包括设定测试寄存器为00h。最高效的初始化方法是采用一个例程,给地址0x00到0xff都写入0x00。 发送测时序图为便于参考,在下面几幅图中给出发送测时序图,包括发送测tsync和帧号、tsync和时隙号、以及tsync和tclk之间的相对定时关系。注意它们在a2版和d1版中是一样的(进一步的详细情况请参考。ds2154数据资料)。
图1. 发送测tsync和帧号间的相对定时。
图2. 发送测tsync和时隙(ts)号间的相对定时。
图3. 发送测tsync和tclk间的相对定时。 在d1版的ds2154中,如果通过设置tcr1.0 = 0 (tsio = 0)配置tsync为输入,e1 sync信号有时不能正确地和时隙0 (ts0)的msb同步。图4给出了用示波器捕捉到的一种可能的tsync和tclk时序,它对于a2版的ds2154是正确的。然而,对于d1版的ds2154,它可能不正确。
图4. 示波器捕捉的发送测tsync和tclk间的相对定时。 图4显示tclk和tsync的下降沿几乎同时到达。d1版是在tclk的下降沿采样输入tsync的。为了获得正确的采样,用户需要将tsync延迟25ns或更多。或者也可以将tsync时钟脉冲展宽。通过这种方法就可以消除采样问题。a2版的ds2154有一个上升沿检测器,来协助对齐tsync和ts0。d1版的ds2154只是简单地用tclk的下降沿采样tsync。图5显示展宽tsync脉冲后tclk和tsync的时序关系。
图5. tsync脉冲展宽后示波器捕捉的发送测tsync和tclk间的相对定时。

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