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PCAL9555APW - 带有灵活I/O、中断和弱上拉的低电压16位I2C总线GPIO
PCAL9555APW是NXP恩智浦公司的一款I²C通用I/O产品,PCAL9555APW是带有灵活I/O、中断和弱上拉的低电压16位I2C总线GPIO,本站介绍了PCAL9555APW的封装应用图解、特点和优点、功能等,并给出了与PCAL9555APW相关的NXP元器件型号供参考。
PCAL9555APW - 带有灵活I/O、中断和弱上拉的低电压16位I2C总线GPIO - I²C通用I/O - I²C - 恩智浦
PCAL9555A是一款低电压16位通用输入/输出(GPIO)扩展器,带有适用于I2C总线/SMBus应用的中断和弱上拉电阻。在保持互连最小化的同时需要额外的I/O时,NXP I/O扩展器提供简易的解决方案,例如,ACPI电源开关、传感器、按钮、LED、风扇控制等。
除提供灵活的GPIO设置外,1.65 V至5.5 V的宽范围VDD允许PCAL9555A连接电源电平不断下降以实现节能的下一代微处理器和微控制器。
PCAL9555A包含四对8位配置、输入、输出和极性反转寄存器的PCA9555寄存器组,另外,PCAL9555A还具备灵活I/O,这是专为增强I/O而设计的额外功能。这些额外功能是:可编程输出驱动强度、可闭锁输入、可编程上拉/下拉电阻、可屏蔽中断、中断状态寄存器、可编程开漏或推挽输出。
PCAL9555A引脚对引脚取代PCA9555,但是PCAL9555A上电时会屏蔽所有I/O中断。这种屏蔽默认设置使得上电时板卡没有伪中断。
当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,会激活PCAL9555A开漏中断(INT)输出并用于通知系统主器件输入状态已改变。
INT可连接至微控制器的中断输入。通过在此线路上发送中断信号,远程I/O可通知微控制器其端口上是否存在输入数据而无需通过I2C总线通信。因此,PCAL9555A可依旧是简易的从器件。
器件输出具有25 mA的灌电流能力,可在消耗低器件电流的同时直接驱动LED。
上电复位会将寄存器设为其默认值并初始化器件状态机。
器件电源打开时启用可替换外部组件的弱上拉电阻。
三个硬件引脚(A0、A1、A2)选择固定的I2C总线地址,因而允许最多八个器件共享相同的I2C总线/SMBus。
- I2C总线至并行端口扩展器
- 1.65 V至5.5 V的工作电源电压范围
- 低待机电流消耗:
- 1.5 μA(5 V VDD时的典型值)
- 1.0 μA(3.3 V VDD时的典型值)
- 施密特触发器操作允许在SCL和SDA输入上进行缓慢输入转变并带来更好的切换噪音抗扰性
- Vhys = 0.10 x VDD(典型)
- 5 V耐受I/O
- 开漏低电平有效的中断输出(INT)
- 400 kHz快速模式I2C总线
- 内部上电复位
- 上电时使所有通道配置为输入和弱上拉电阻
- 上电时没有脉冲干扰
- 锁存输出具有25 mA的最大驱动能力,用于直接驱动LED
- 闭锁性能超过JESD78,Class II规定的100 mA
- ESD保护超过JESD22:
- 2000 V人体模型(A114-A)
- 1000 V充电器件模型(C101)
- 提供封装:TSSOP24、HVQFN24
灵活I/O功能
- 引脚对引脚取代上电时禁用中断的PCA9555和PCA9555A
- 软件向后兼容PCA9555和PCA9555A
- 输出端口配置:组可选推挽或开漏输出级
- 中断状态:只读寄存器会识别中断源
- 位元I/O编程功能:
- 输出驱动强度:四种可编程驱动强度以减少低电容应用中的上升和下降时间
- 输入闭锁:保持输入端口寄存器值变化直至读取输入端口寄存器
- 上拉/下拉使能:浮动输入或上拉/下拉电阻使能
- 上拉/下拉选择:100 kΩ上拉/下拉电阻选择
- 中断屏蔽:屏蔽会防止输入状态更改时生成中断
- TDF8599ATH - 具有负载诊断功能的I2C总线控制型双通道135W/4 Ohm、单通道250W/2 Ohm D类功率放大器
- PCF2119RU - LCD控制器/驱动器
- KMA210 - 可编程角度传感器
- BF908R - N沟道双栅极MOSFET
- 74AHC(T)2G241 - 双路缓冲器/线路驱动器;3态
- 74LVC257AD - 四路2输入多路复用器,带5 V容压输入/输出;3态
- CBT3253DB - Dual 1-of-4 FET multiplexer/demultiplexer
- PCA9575PW1 - 带有复位和中断的16位I2C总线和SMBus、电平变换、低电压GPIO
- 74VHC02PW - 四路2输入或非门
- PSMN7R0-30YLC - N沟道30 V 7.1 m?逻辑电平MOSFET,采用LFPAK封装,使用NextPower技术



