fpga、微处理器、ds2482-100和ds2480b是常见的1-wire主机器件。1-wire/ibutton从器件由maxim生产,该系列器件的典型工作电压为2.8v至5.25v。过去,传统的1-wire主机和从器件均采用5v漏极开路逻辑。
现在,设计人员需要1-wire主机io提供1.8v的漏极开路逻辑。而大部分1-wire从器件可以安全地工作在5v,它们中的绝大多数无法工作在1.8v。需要一个双向电平转换器来克服这种限制。本参考设计采用max3394e双向电平转换器,用于解决这类应用中的问题。
电平转换器
max3394e双向电平转换器采用8引脚、3mm x 3mm tdfn封装。借助其内部摆率增强电路,可理想用于大电容负载驱动。1-wire从器件电容负载通常大于500pf。max3394e的vcc i/o引脚具有±15kv hbm静电保护,为1-wire主机提供保护。1-wire总线通常用于连接外部世界,hbm保护是基本需求。推荐在上拉电阻、可选择的强上拉电路以及1-wire从器件处使用ds9503p以增强esd保护。
应用电路
图1所示电路利用max3394e实现1.8v至5v双向电平转换,系统采用漏极开路端口。
图1. 1-wire双向电平转换器电路原理图,注意,引脚i/o vl和i/o vcc具有10kω内部上拉。
该参考设计的bom如表1所示。
波形测量/测试结果
图2至图5是对*估电路板进行测试得到的结果。
测试条件为:
vl = 1.8v
vcc = 5.0v
ch1:1-wire主机(ow_master)
ch2:ds1920 (ow_slave)
ow_slave线长:2.4米,最大值。
测试时没有使用图1中可选择的强上拉电路。
仅在室温下测量。
图2. 从1-wire复位波形可以看出max3394e的性能,在线应答脉冲幅度不超过250mv,低于典型1-wire主机vil的0.4v最大电压。
图3. 1-wire写操作波形,写“1”时隙,tlow1 < 15μs。
图4. 1-wire写操作波形,写“0”时隙,60μs < tlow0 < 120μs。
图5. 1-wire读操作波形,1-wire从机漏极开路端口返回的读“0”时隙,电平低于典型1-wire主机vil的0.4v最大值。
结论
该参考设计用于实现1.8v至5v 1-wire双向电平转换,驱动典型的1-wire从器件。本文介绍了设计电路的搭建与测试,给出了电路原理图、bom及典型测试波形。
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