DAC2 Unit von M5Stack

Aus Micropython Referenz
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Auszüge aus dem Datenblatt des GP8413[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Datenblatt in chinesisch kann von hier herunter geladen werden.

3.3.3
Setzen Sie das rote Konfigurationsbit in der Abbildung unten und stellen Sie die Adresse auf 02 ein, um VOUT0 zu betreiben.
Teilen Sie die 15-Bit-Daten in DATA0 Low und DATA0 High auf.
Schreiben Sie DATA0 Low als Low-Byte und DATA0 High als High-Byte.
Im 0-10-V-Modus ist die entsprechende Ausgangsspannung beispielsweise VOUT=DATA0/0x7FFF*10V.
Der I2C-Befehl enthält ein 3-Bit-Hardware-Adressbit, das verwendet werden kann, um bis zu 8 GP8413-Chips parallel zu schalten.

GP8413_01

3.3.4
Setzen Sie das rote Konfigurationsbit in der Abbildung unten und setzen Sie die Adresse auf 04, um VOUT1 zu betreiben.
Die 15-Bit-Daten werden in DATA Low und DATA High unterteilt und geschrieben, wobei DATA Low das Low-Byte und DATA High das High-Byte ist.
Im 0-10-V-Modus beträgt die entsprechende Ausgangsspannung beispielsweise VOUT=DATA/0x7FFF*10V.

GP8413_02

3.3.5
Setzen Sie die roten Konfigurationsbits in der folgenden Abbildung, setzen Sie die Adresse auf 02 und betreiben Sie VOUT0 und VOUT1 gleichzeitig.
Die 15-Bit-Daten DATA0 werden in DATA0 Low und DATA0 High unterteilt und geschrieben, wobei DATA0 Low das Low-Byte und DATA0 High das High-Byte ist.
Im 0-10-V-Modus ist die entsprechende Ausgangsspannung beispielsweise VOUT0=DATA0/0x7FFF*10V.
Ebenso werden die 15-Bit-DATA1 Daten in DATA1 Low und DATA1 High unterteilt, wobei DATA1 Low das Low-Byte und DATA1 High das High-Byte ist.
Im 0-10-V-Modus ist die entsprechende Ausgangsspannung beispielsweise VOUT0=DATA1/0x7FFF*10V.

GP8413_03

3.3.6
Der GP8413 unterstützt das Speichern von Spannungsdaten im Chip, um sicherzustellen, dass er sich nach dem Einschalten im entsprechenden Spannungsausgangszustand befindet.
Die geschriebenen Daten können im Chip verfestigt werden, indem die in der folgenden Abbildung gezeigten Daten gesendet werden.

GP8413_04
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