Component - Boost Converter (BoostConv) V2.0 Datasheet (Chinese).pdf

PsoC® Creator™ 组件数据手册
升压转换器 (BoostConv)
2.0
特性
ƒ 产生高于输入电压的可选输出电压
ƒ 输入电压范围介于 0.5 V - 5.5 V 之间
ƒ 升压输出范围为 1.8 V - 5.25 V
ƒ 源电流高达 50 mA,主要取决所选输入和输出电压参数值
ƒ 两种操作模式:有效模式和待机模式
ƒ PSoC 3 ES2 不支持带自动 Thump 的升压待机模式操作。在此器件上仅支持升压有效模式操
作。
ƒ
PSoC 5 不支持升压转换器组件。
概述
通过升压转换器 (BoostConv) 组件,可以配置和控制 PSoC 升压转换器硬件模块。升压转换器使
得低于所需系统电压的输入电压可以升高到所需系统电压电平。该转换器使用外部电感将输入电
压转换成所需输出电压。
默认情况下,BoostConv 组件在芯片启动时启用,输出电压为 1.8 V。这使芯片在以下场合下启
动:要升压的输入电压低于要为芯片供电的最低容许电压。组件自定义程序中定义的配置参数
(默认为 VIN = 1.8 V、VOUT = 3.3 V、开关频率 = 400 kHz)在调用 BoostConv_Start() API 之
前无效。此外,在运行时,还可以使用提供的 API 调整 BoostConv 组件参数。
升压转换器有两种主要的操作模式:
ƒ
ƒ
有效 — 有效模式是正常工作模式,在此模式下,升压调节器主动生成稳压输出电压。
待机 — 待机模式是低功耗工作模式。
何时使用升压组件
当系统可用电压源低于操作系统所需的电压电平时,使用 BoostConv 组件。BoostConv 组件接受
电池或其他输入电压,并生成较高的输出电压
Cypress Semiconductor Corporation
Document Number: 001-79574 Rev**
• 198 Champion Court
• San Jose, CA 95134-1709
• 408-943-2600
Revised May 24, 2012
升压转换器 (BoostConv)
PSoC® Creator™ 组件数据手册
举例说明,系统可能使用 0.5-V 太阳能电池作为主电源,并依赖升压模块向 1.8-V PSoC 内核供
电。在另一种应用中,3.3-V 系统可能使用 BoostConv 组件向 5.0-V LCD 显示屏供电。
输入/输出连接
BoostConv 组件在项目原理图中不需要任何连接。固定功能引脚支持升压转换器模块电路。系统
电路必须提供输入电压 (Vbat)、输出电压 (Vout)、电感引脚 (Ind) 和电池接地 (Vssb) 的连接。
请参考功能描述这一节中给出的原理图表示法。
元件参数
将 BoostConv 组件拖入设计中,双击该组件,打开 Configure(配置)对话框。
Vbat 输入电压 (V)
这是 VBAT 或另一个电压源,用作升压转换器模块的输入电压。此系统电路将此电压连接到 Vbat
PSoC 引脚上。输入电压介于 0.5 V - 5.5 V 之间。该值用来计算估计的最大输出电流。默认值为
1.8 V。
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升压转换器 (BoostConv)
输出电压 (V)
这是升压转换器模块予以维持的目标输出电压。使用下拉列表选择所需输出电压。输出电压电平
在 1.8 V - 3.6 V 范围内增量为 0.1-V,在 4.00 V - 5.25 V 范围内增量为 0.25-V。默认值为
3.3 V。
高于 3.6 V 的输出电压需要外部肖特基二极管。
在运行时,可以使用 BoostConv_SelVoltage() 函数修改输出电压值。
开关频率
这是维持升压转换器模块工作的开关频率。该值是枚举类型,可以设置为以下任意频率:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
100 kHz
400 kHz
2 MHz
外部 32 kHz
100-kHz\400-kHz 和 2-MHz 开关频率是使用升压转换器模块内部振荡器生成的。外部 32-kHz 开
关频率旨在用于待机模式自动 Thump 调节。
外部时钟源
当配置升压转换器模块以使用外部时钟时,升压频率的外部 32 kHz 是切换信号源。该值可以设置
为以下任意频率:
ƒ
ƒ
ƒ
None(无)
ECO 32kHz
ILO 32kHz
注意:仅在 PSoC 3 Production 芯片中,才支持外部 32-kHz 时钟 (ECO 或 ILO) 选项。为
PSoC 3 ES2 芯片选择 None(无)。
最大输出电流 (mA)
这是根据指定的 Vbat 输入电压 和输出电压值估算升压转换器中可用的最大输出电流。这是只读
值。
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升压转换器 (BoostConv)
禁用 当Vin=Vsel时电池与输出自动连接
当勾选该项,则禁用 Vin=Vsel时电池与输出自动连接。有关详细信息,请参考功能描述。
放置
BoostConv 组件使用芯片中专用的升压转换器硬件模块。无任何可用的位置选项。
资源
API Memory
(API 存储器)
(字节)
数字模块
分辨率
Datapaths
(数据路径)
BoostConv 固
定的 HW *
不可用
Macro
Status
Control
cells Registers Registers
(宏单 (状态寄 (控制寄
Counter7
元)
存器)
存器)
(计数器 7)
不可用
不可用
不可用
不可用
Flash
(闪存)
RAM
Pins
(引脚)
(每个外部
I/O)
494
3
不可用
* BoostConv 组件使用芯片中专用的升压转换器硬件模块。
应用程序编程接口
应用程序编程接口 (API) 子程序允许您使用软件配置组件。下表列出了每个函数的接口,并进行
了说明。以下各节将更详细地介绍每个函数。
默认情况下,PSoC Creator 将实例名称“BoostConv_1”分配给指定设计中组件的第一个实例。
您可以将其重命名为遵循标识符语法规则的任意唯一值。实例名称会成为每个全局函数名称、变
量和常量符号的前缀。出于可读性考虑,下表中使用的实例名称为“BoostConv”。
函数
说明
BoostConv_Start()
启动 BoostConv 组件,将升压模块置于有效模式。
BoostConv_Stop()
禁用 BoostConv 组件。关闭升压转换器电路的功耗。
BoostConv_EnableInt()
启用升压模块欠压中断生成。
BoostConv_DisableInt()
禁用升压模块欠压中断生成。
BoostConv_SetMode()
将升压转换器模式设置为有效或待机模式。
BoostConv_SelVoltage()
选择维持升压转换器工作的目标输出电压。
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升压转换器 (BoostConv)
函数
说明
BoostConv_SelFreq()
将开关频率设置为 4 个可能值的其中一个值:100 kHz、400 kHz 和 2 MHz
(在升压转换器模块内部生成)或 32 kHz(自芯片 ECO32kHz 或 ILO-32kHz
振荡器的升压转换器模块外部源)。
BoostConv_EnableAutoThump()
启用自动 Thump 模式(仅在升压模块处于待机模式及开关频率设置为 32 kHz
时可用)。
BoostConv_DisableAutoThump()
禁用自动 Thump 模式。
BoostConv_ManualThump()
强制升压转换器开关晶体管产生单脉冲。
BoostConv_ReadStatus()
返回升压模块状态寄存器。
BoostConv_SelExtClk()
设置 32-kHz 频率源:32-kHz ECO 或 32-kHz ILO。
BoostConv_ReadIntStatus()
返回升压模块中断状态寄存器的内容。
BoostConv_Init()
使用自定义程序提供的初始值初始化 BoostConv 寄存器。
BoostConv_Enable()
此函数用于启用升压模块(仅在有效模式下有效)。默认情况下启用组件。
BoostConv_Disable()
禁用升压模块。
全局变量
函数
BoostConv_initVar
说明
表示是否完成初始化升压转换器。变量将初始化为 0,并在第一次调用 BoostConv_Start()
时设置为 1。这样,第一次调用 BoostConv_Start() 子程序后,组件不用重新初始化即可重
启。
如果需要重新初始化组件,那么在调用 BoostConv_Start() 或 BoostConv_Enable() 函数之
前调用 BoostConv_Init() 函数。
void BoostConv_Start(void)
说明:
启动 BoostConv 组件,将升压模块置于有效模式。当芯片加电时,组件处于该状态。这是开
始组件操作的首选方法。BoostConv_Start() 设置 InitVar 变量,调用 BoostConv_Init() 函
数,然后调用 BoostConv_Enable() 函数。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
如果 InitVar 变量设置已经完成,此函数:(1) 设置目标输出电压(自定义程序)的初始值和模
式(有效模式),或恢复保存在 BoostConv_Stop() 函数中的目标输出电压和模式;(2) 调用
BoostConv_Enable() 函数。
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升压转换器 (BoostConv)
void BoostConv_Stop(void)
说明:
保存升压转换器目标输出电压和模式。禁用 BoostConv 组件。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
关闭升压转换器电路的功耗。将升压转换器设置为待机模式。
void BoostConv_EnableInt(void)
说明:
此函数用于启用升压模块输出欠压中断生成功能。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
None(无)
void BoostConv_DisableInt(void)
说明:
此函数用于禁用升压模块输出欠压中断生成功能。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
None(无)
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升压转换器 (BoostConv)
void BoostConv_SetMode(uint8 mode)
说明:
此函数用来设置升压转换器模式:有效或待机。
参数:
uint8 mode:设置选项模块的工作模式:
模式
BoostConv_BOOSTMODE_ ACTIVE
注
在有效模式下,升压模块维持所选输出电压。
BoostConv_BOOSTMODE_STANDBY 在低功耗状态下,仅有带隙和比较器电路有效。外
部 32-kHz 时钟使用自动 Thump 模式来调节输出
电压
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
在待机模式下,此函数用于启用自动 Thump 模式,并将开关频率时钟源设置为 32-kHz 外部
时钟。对于有效模式,此函数禁用自动 Thump 模式。
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升压转换器 (BoostConv)
void BoostConv_SelVoltage(uint8 voltage)
说明:
此函数选择维持升压转换器工作的目标输出电压。
参数:
uint8 voltage:升压转换器模块的目标输出电压。高于 3.6 V 的输出电压需要外部肖特基二极
管
功耗设置
Return Value
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值
注
BoostConv_VOUT_OFF
0x00
Off – HI-Z
BoostConv_VOUT_1_8V
0x03
1.8 V
BoostConv_VOUT_1_9V
0x04
1.9 V
BoostConv_VOUT_2_0V
0x05
2.0 V
BoostConv_VOUT_2_1V
0x06
2.1 V
BoostConv_VOUT_2_2V
0x07
2.2 V
BoostConv_VOUT_2_3V
0x08
2.3 V
BoostConv_VOUT_2_4V
0x09
2.4 V
BoostConv_VOUT_2_5V
0x0A
2.5 V
BoostConv_VOUT_2_6V
0x0B
2.6 V
BoostConv_VOUT_2_7V
0x0C
2.7 V
BoostConv_VOUT_2_8V
0x0D
2.8 V
BoostConv_VOUT_2_9V
0x0E
2.9 V
BoostConv_VOUT_3_0V
0x0F
3.0 V
BoostConv_VOUT_3_1V
0x10
3.1 V
BoostConv_VOUT_3_2V
0x11
3.2 V
BoostConv_VOUT_3_3V
0x12
3.3 V
BoostConv_VOUT_3_4V
0x13
3.4 V
BoostConv_VOUT_3_5V
0x14
3.5 V
BoostConv_VOUT_3_6V
0x15
3.6 V
BoostConv_VOUT_4_0V
0x16
4.00 V
(需要外部肖特基二极管)
BoostConv_VOUT_4_25V
0x17
4.25 V
(需要外部肖特基二极管)
BoostConv_VOUT_4_5V
0x18
4.50 V
(需要外部肖特基二极管)
BoostConv_VOUT_4_75V
0x19
4.75 V
(需要外部肖特基二极管)
BoostConv_VOUT_5_0V
0x1A
5.00 V
(需要外部肖特基二极管)
BoostConv_VOUT_5_25V
0x1B
5.25 V
(需要外部肖特基二极管)
None(无)
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升压转换器 (BoostConv)
(返回值):
Side Effects
(副作用):
None(无)
void BoostConv_SelFreq(uint8 frequency)
说明:
此函数用于将开关频率设置为 4 个可能值的其中一个值
参数:
uint8 switch_freq:所需开关频率
开关频率
注
BoostConv__SWITCH_FREQ_100KHZ 升压转换器模块通过专用振荡器内部生成的
BoostConv__SWITCH_FREQ_400KHZ
BoostConv__SWITCH_FREQ_2MHZ
BoostConv__SWITCH_FREQ_32KHZ
来自于 ECO-32kHz or ILO-32kHz
Return Value None(无)
(返回值):
Side Effects None(无)
(副作用):
void BoostConv_EnableAutoThump(void)
说明:
此函数启用自动 Thump 模式。AutoThump 模式仅在升压模块处于待机模式时可用。升压模
块的开关频率时钟源必须设置为 32-kHz 外部时钟。在此模式下,当输出电压低于所选值时,
通过在开关时钟的每个沿生成升压开关脉冲来完成待机升压操作。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
None(无)
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升压转换器 (BoostConv)
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void BoostConv_DisableAutoThump(void)
说明:
此函数禁用自动 Thump 模式。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
None(无)
void BoostConv_ManualThump(void)
说明:
此函数强制升压转换器开关晶体管产生单脉冲。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
理论:
Side Effects
(副作用):
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设置时,Thump 产生一个 ~500-ns 的脉冲。在升压模块 BOOST_CR0 寄存器中,此子程序
将 ‘0’(后接 ‘1’)写入第 7 位 “thump” 位。
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升压转换器 (BoostConv)
uint8 BoostConv_ReadStatus(void)
说明:
此函数返回升压模块状态寄存器的内容
参数:
None(无)
Return Value uint8 升压模块状态寄存器:BOOST_SR:
(返回值):
Bit
(位)
Name(名称)
说明
7
BoostConv_RDY
6
BoostConv_START 设置时,转换器处于启动模式
5
–
Reserved
4
BoostConv_OV
值为 1 时,输出高于过电压限制,值为 0 时,输出低于过电
压限制
3
BoostConv_VHI
值为 1 时,输出高于 vhigh 限制,值为 0 时,输出低于
vhigh 限制
2
BoostConv_VNOM
值为 1 时,输出高于额定值,值为 0 时,输出低于额定值
1
BoostConv_VLO
值为 1 时,输出高于 vlow 限制,值为 0 时,输出低于 vlow
限制
0
BoostConv_UV
值为 1 时,输出高于欠压限制,值为 0 时,输出低于欠压限
制
设置时,内部电路初始化已经完成
Side Effects None(无)
(副作用):
void BoostConv_SelExtClk(uint8 source)
说明:
此函数用于设置 32-kHz 频率源;芯片的 ECO-32kHz 或 ILO-32kHz。
参数:
uint8 source:32-kHz 频率源
Name(名称)
说明
BoostConv__EXTCLK_ECO
将芯片 ECO-32kHz 设置为 32-kHz 频率源
BoostConv__EXTCLK_ILO
将芯片 ILO-32kHz 设置为 32-kHz 频率源
Return Value None(无)
(返回值):
Side Effects
(副作用):
None(无)
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升压转换器 (BoostConv)
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void BoostConv_ReadIntStatus(void)
说明:
此函数返回升压模块中断状态寄存器的内容。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
uint8 升压中断状态寄存器 BOOST_SR2 bit 0:设置时,发生升压输出欠压事件。
Side Effects
(副作用):
None(无)
void BoostConv_Init(void)
说明:
根据自定义程序“配置”对话框设置来初始化或恢复组件。无需调用 BoostConv_Init(),因为
BoostConv_Start() API 调用此函数,它是开始组件操作的首选方法。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
所有寄存器将设置为自定义程序“配置”对话框中的值。
void BoostConv_Enable(void)
说明:
此函数用于在有效模式下启用升压模块。默认情况下,该组件处于启用状态。激活硬件,开始
组件操作。无需调用 BoostConv_Enable(),因为 BoostConv_Start() API 调用此函数,它是
开始组件操作的首选方法。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
None(无)
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升压转换器 (BoostConv)
void BoostConv_Disable(void)
说明:
此函数禁用升压模块。
参数:
None(无)
Return Value
(返回值):
None(无)
Side Effects
(副作用):
None(无)
固件源代码示例
PSoC Creator 在“查找示例项目”对话框中提供了很多包括原理图和代码示例的示例项目。要获
取组件特定示例,请打开组件目录中的对话框或原理图中的组件实例。要获取通用的示例,请打
开 Start Page(开始页)或 File(文件)菜单中的对话框。根据需要,使用对话框中的 Filter
Options(滤波器选项)可缩小可选项目的列表。
有关更多信息,请参见 PSoC Creator 帮助中的“Find Example Project(查找示例项目)”
主题。
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升压转换器 (BoostConv)
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功能描述
图 1. 升压转换器的应用
默认情况下升压模块电路被启动,这种情况下 VBOOST 电压向处理器启动供电。并且默认情况下,
升压模块配置为输出 1.8V 电压的有效模式。当 BoostConv 组件放置在项目中时,它提供升压硬
件模块配置寄存器的访问。通过在组件配置对话框中进行设置,BoostConv_Start() 函数可以配置
BoostConv 组件。
升压模块寄存器由 VBOOST 电源来供电。VBOOST 输出不允许降至 1.4 V 以下。如果 VBOOST 允许降
至 1.4 V 以下,则会丢失寄存器内容。如果发生上述这些情况时,固件必须重载这些寄存器。
升压转换器硬件使用片上固定功能的引脚,如上述原理图中所示。这些信号未在 BoostConv 组件
中显示。
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升压转换器 (BoostConv)
输入电压大于编程输出电压的操作
当控制寄存器 2 (BOOST_CR2) 时:位 1 (eqoff) = 0,当输入电压大于编程输出电压时,输出电
压将跟随输入电压。如下所示:
ƒ
ƒ
输出电压 = 编程电压(输入 < 编程)
输出电压 = 输入电压(输入 > 编程)
当控制寄存器 2 (BOOST_CR2) 时:位 1 (eqoff) = 1,输出电压将不跟随输入电压,直到电感和
输出引脚之间的外部肖特基二极管或芯片内部二极管正向偏置。其影响是输入电压和输出电压间
相差二极管压降正向偏置压降,如下所示:
ƒ
ƒ
输出电压 = 编程电压(输入电压 < 编程电压)
输出电压 = 输入电压 – 二极管压降(输入电压 > 编程电压 + 二极管压降 )
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升压转换器 (BoostConv)
直流和交流电气特性
下列值表示期望的性能,它们基于初始特性数据。除非下表另行指定,否则操作条件如下:VBAT
= 2.4 V、VOUT = 2.7 V、IOUT = 40 mA、FSW = 400 kHz、LBOOST = 10 µH、CBOOST = 22 µF || 0.1
µF
电感升压调节器直流规范
参数
VBAT
IOUT
说明
最小值
典型值
最大值
单位
T = –35 °C to +65 °C
0.5
–
3.6
V
超过整体温度范围
0.68
–
3.6
V
VBAT = 1.6–3.6 V,VOUT = 3.6–5.0 V,外
部二极管
–
–
50
mA
VBAT = 1.6–3.6 V,VOUT = 1.6–3.6 V,内
部二极管
–
–
75
mA
VBAT = 0.8–1.6 V,VOUT = 1.6–3.6 V,内
部二极管
–
–
30
mA
VBAT = 0.8–1.6 V,VOUT = 3.6–5.0 V, 外
部二极管
–
–
20
mA
VBAT = 0.5–0.8 V,VOUT = 1.6–3.6 V, 外
部二极管
–
–
15
mA
–
–
700
mA
升压活动模式
–
200
–
µA
升压待机模式,32-kHz 外部晶振,IOUT
< 1 µA
–
12
–
µA
1.8 V
1.71
1.80
1.89
V
1.9 V
1.81
1.90
2.00
V
2.0 V
1.90
2.00
2.10
V
输入电压
包括启动
负载电流 1 2
ILPK
电感峰值电流
IQ
静态电流
VOUT
条件
升压输出电压范围
34
1
如果输出电压高于 3.6 V,则需要外部肖特基二极管。
2
当输出电压 ≤ 4x 输入电压时,将应用最大输出电流。
3
基于器件特性(未经过生产测试)。
4
在升压频率为 2 MHz 时,VBOOST 限定为 2 × VBAT。在 400 kHz 时,VBOOST 限定为 4 × VBAT。
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参数
升压转换器 (BoostConv)
说明
条件
最小值
典型值
最大值
单位
2.4 V
2.28
2.40
2.52
V
2.7 V
2.57
2.70
2.84
V
3.0 V
2.85
3.00
3.15
V
3.3 V
3.14
3.30
3.47
V
3.6 V
3.42
3.60
3.78
V
4.75
5.00
5.25
V
5.0 V
需要使用外部二极管
RegLOAD
负载调节
–
–
3.8
%
RegLINE
线路调节
–
–
4.1
%
η
效率
LBOOST = 10 µH
70
85
–
%
LBOOST = 22 µH
82
90
–
%
感应升压调节器交流规范
参数
说明
VRIPPLE
纹波电压
(峰到峰)
FSW
开关频率
条件
最小值 典型值 最大值
VOUT = 1.8 V, FSW = 400 kHz,
IOUT = 10 mA
单位
–
–
100
mV
–
0.1、
0.4 或
2
–
MHz
组件更改
本节介绍组件与以前版本相比的主要更改。
版本
更改说明
2.0.a
数据手册纠正
2.0
移除了 PSoC 5 支持的参考。
更改/影响原因
组件不受 PSoC 5 支持。
更新了 BoostConv_Start() 和 BoostConv_Stop() 函数 预期使用情况是使用升压向片下器件供电,因此
与设置/恢复模式及电压
固件预测将启动/停止升压。
1.50.a
补充了新参数“Vin = Vsel 时禁用电池自动连接到输
出”。更新了 BoostConv_Init() 函数,同时在 VIN =
VSEL 时禁用电池自动连接到输入。
要允许用户配置输出电压是否应在 VBAT > VBOOST
时跟踪输入电压,或只在二极管为正向偏置之后
跟踪(因此输出跟踪输入 — 二极管下降)。
在数据手册中补充了自动 Thump 支持注解
PSoC 3 ES2 和 PSoC 5 中的芯片错误
向组件中添加了信息,以说明它与芯片修订版的兼容
如果组件在不兼容的芯片上使用,该工具将报告
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升压转换器 (BoostConv)
版本
更改说明
性。
更改/影响原因
错误/警告。如果发生此情况,请更新到支持您的
目标器件的修订版。
向数据手册中添加了特性数据
删除了数据手册中的睡眠模式参考
组件不支持睡眠模式。
对数据表进行了少量编辑和更新
1.50
补充了 PSoC 3 Production 芯片支持。补充了 3 个
API 函数:
升压转换器支持欠压信号生成功能。
void BoostConv_EnableInt(void);
void BoostConv_DisableInt(void);
uint8 BoostConv_ReadIntStatus(void);
补充了 API 函数:
void BoostConv_SelExtClk(uint8);
补充了 BoostConv_Init() 函数。
要支持升压转换器选择外部开关时钟源:ILO 或
ECO。
为了符合公司标准,并提供 API 以便无需启动组
件即可初始化/恢复组件。
© 赛普拉斯半导体公司,2012。此处所包含的信息可能会随时更改,恕不另行通知。除赛普拉斯产品的内嵌电路之外,赛普拉斯半导体公司不对任何其他电路的使用承担任何责任。也不根据专利
或其他权利以明示或暗示的方式授予任何许可。除非与赛普拉斯签订明确的书面协议,否则赛普拉斯产品不保证能够用于或适用于医疗、生命支持、救生、关键控制或安全应用领域。此外,对于
可能发生运转异常和故障并对用户造成严重伤害的生命支持系统,赛普拉斯不授权将其产品用作此类系统的关键组件。若将赛普拉斯产品用于生命支持系统中,则表示制造商将承担因此类使用而
招致的所有风险,并确保赛普拉斯免于因此而受到任何指控。
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PSoC Creator™、Programmable System-on-Chip™ 和 PSoC Express™ 是赛普拉斯半导体公司的商标,PSoC 是赛普拉斯半导体公司的注册商标。此处引用的所有其他商标或注册商标归其各
自所有者所有。
所有源代码(软件和/或固件)均归赛普拉斯半导体公司(赛普拉斯)所有,并受全球专利法规(美国和美国以外的专利法规)、美国版权法以及国际条约规定的保护和约束。赛普拉斯据此向获许
可者授予适用于个人的、非独占性、不可转让的许可,用以复制、使用、修改、创建赛普拉斯源代码的派生作品、编译赛普拉斯源代码和派生作品,并且其目的只能是创建自定义软件和/或固件,
以支持获许可者仅将其获得的产品依照适用协议规定的方式与赛普拉斯集成电路配合使用。除上述指定的用途之外,未经赛普拉斯的明确书面许可,不得对此类源代码进行任何复制、修改、转换、
编译或演示。
免责声明:赛普拉斯不针对此材料提供任何类型的明示或暗示保证,包括(但不仅限于)针对特定用途的适销性和适用性的暗示保证。赛普拉斯保留在不做出通知的情况下对此处所述材料进行更
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关键组件。若将赛普拉斯产品用于生命支持系统中,则表示制造商将承担因此类使用而招致的所有风险,并确保赛普拉斯免于因此而受到任何指控。
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