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SOP20/06+
全新原装现货热卖
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10000
TSSOP20/22+
只做原装 自家库存 优势渠道
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器74hc373(ic2)和cpu的pc端口组成15位数据地址对ic3进行数据存储操作(见图4)。 图4 事件记录存储电路 1.6 看门狗控制 掉电自动保存部分使用max691cwe(ic8)作为电源管理,在系统有辅助供电的情况下保证ic3由主电源vcc供电,当主电源掉电时则自动切换到后备电池供电方式。同时此芯片还兼有看门狗功能,在系统死机的极端情况下及时复位cpu使系统快速恢复至受控状态(见图5)。 图5 看门狗电路 1.7 继电器控制及输出 继电器控制输出使用一个74hc273(ic14)锁存需要输出的8路继电器输出状态,再经由uln2803(ic15)驱动对应的继电器(k1只是16路中的一路),二极管d1可以旁路继电器k1在断开的瞬间所产生的反向电流,而并接在k1输出接点上的压敏电阻vz1则可以吸收关断后级感性负载所产生的反向电动势,有效延长输出继电器触点的寿命(见图6)。 图6 继电器控制及输出 1.8 电源部分 电源模块采用pi公司的开关电源芯片,输入范围为ac/dc 80-270v,电源共有3路输出,分别给cpu,继电器驱动、通讯等部分电路提供电
2.1.5数字信号采集电路 数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。数字信号采用tlp521隔离后送至总线驱动器74hc244。gal16v8产生74hc244片选,单片机每隔10 ms查询采集数字信号,并加入去抖动处理。 2.1.6空接点输出电路 空接点用于实现直流模块的开关机以及其他设备的控制。采用5 v继电器输出空接点信号。5 v继电器控制也由总线控制。数据口经74hc273和mc1413驱动后控制继电器。gal16v8产生74hc273片选,可扩展多个空接点。 2.1.7模拟电压给定 模拟信号给定采用数字ds1845电位器分压实现。数字电位器将2.5 v基准电压分压后叠加总限流电压信号,放大输出作为直流模块调节电压的基准。 2.2电路可靠性设计 2.2.1屏蔽,隔离和吸收 本系统设计的通信线路均采用屏蔽双绞线屏蔽外界干扰,并进行光电隔离。并将各范围内的模拟量输人信号统一转换为0 v~4 v的电压信号送至a/d转换器,为了提高系统抗干扰能力,采用
计的pci数据采集卡使用的pci接口芯片是ch365,ch365可将32位高速pci总线转换为简便易用的类似于isa总线的8位主动并行接口,支持240字节的i/o端口映射、32 k字节的存储器映射、扩展rom以及中断。本数据采集卡仅使用了i/o端口映射及中断功能。本pci数据采集卡使用maxim公司的4通道14位、差分、同时采样adc:max1338,实现a/d转换功能,并将max1338的/eolc引脚与ch365的int_req引脚相连,以便在adc转换完成后,向pc机发出中断申请。使用两片74hc273作为输出,一片用作8路i/o输出,另一片用作对max1338控制命令的输出。使用两片74hc373作为输入,一片用作8路i/o输入,另一片采集max1338的状态指示信号。使用tlp521-4对8路i/o输入、输出进行光电隔离。使用74ls138作为地址译码。 在制作印制板时,ch365的vcc与gnd间应就近放置容量为0.1 μf高频、低esr的多层瓷片电容,连接pci总线的电源线引脚可以自由选择,但数量不宜少于4对。ch365属于高频数字电路,应该考虑信号阻抗匹配,在设计pcb板时需要
增加了数据显示过程的时间。如果能够复用其中的信号,势必减少这一过程的延时。在led显示系统中,常把显示数据按行存储到外部rom/ ram 中的办法即是一例。该办法设定存储器的高位并接到l ed的行控制线上,数据按行储存,送入数据地址后,按行读出数据,并同时开通了行控制信号。下面的信号复用方案也是类似的原理。 图1 信号复用示例 在考查读外存的movx 命令时发现:执行该命令时可产生读信号(rd # ),即读外存时不但不需要另外去产生读信号(rd # ),而且还可以将此信号供给锁存器74hc273 及led板上的移位信号sck使用。这里要注意的是:在数据读出后,sck信号才送出,所以rd # 信号不可直接做sck信号使用,必须做延时处理(最小延时必须要略大于ram 的读写时间trc与74hc273 的数据锁存延时ttl h之和)。 而当连续读出一块存储器数据时,需要通过程序产生新的地址赋值给数据口, 而这些地址都是顺序变化的。基于这一特点,设计采用计数器电路用来保存读数据时的初始地址,利用外部供给的脉冲,只要对计数器的保存地址进行顺序增加,即可将数据连续读出。 单片机ale
dataflash数据存储器32kb,ram数据存储器1208b,同时内部还有看门狗(wdt);由于ale信号开关状态可设置,从而降低了emi; 具有可编程的8级中断源4种优先级,具有系统可编程(isp)和应用可编程(iap)等特点,片内资源丰富、集成度高、使用方便。stc89c58rd+ 对系统的工作进行实施调度,实现外部输入参数的设置、电池电压的测试和显示、电池工作状态的指示。 逻辑编程器件xc9572-84(cpld) 由于监测的电池节数较多,所需要i/o口较多,用传统的设计方法,需要74hc273、74hc00、74hc138、cd4514等多种芯片来实 现,器件种类和数量多,使pcb的尺寸加大,也增加了系统的不稳定因素。本系统选用xilinx系列的cpld器件xc9572-84,其共有72个宏单 元,69个i/o口,1600个门,72个寄存器,可以对上述多种芯片进行集成。该器件具有在系统可编程能力,含有先进的数据保密特性,它可以完全保护编 程数据不被非法读取和擦除,每个i/o口都有一个可编程输出摆率控制位从而可减小系统噪声,采用具有较低功耗的快速闪存技术,每个i/o口的驱动能力强, 负
2kb,dataflash数据存储器32kb,ram数据存储器1208b,同时内部还有看门狗(wdt);由于ale信号开关状态可设置,从而降低了emi;具有可编程的8级中断源4种优先级,具有系统可编程(isp)和应用可编程(iap)等特点,片内资源丰富、集成度高、使用方便。stc89c58rd+对系统的工作进行实施调度,实现外部输入参数的设置、电池电压的测试和显示、电池工作状态的指示。 逻辑编程器件xc9572-84(cpld) 由于监测的电池节数较多,所需要i/o口较多,用传统的设计方法,需要74hc273、74hc00、74hc138、cd4514等多种芯片来实现,器件种类和数量多,使pcb的尺寸加大,也增加了系统的不稳定因素。本系统选用xilinx系列的cpld器件xc9572-84,其共有72个宏单元,69个i/o口,1600个门,72个寄存器,可以对上述多种芯片进行集成。该器件具有在系统可编程能力,含有先进的数据保密特性,它可以完全保护编程数据不被非法读取和擦除,每个i/o口都有一个可编程输出摆率控制位从而可减小系统噪声,采用具有较低功耗的快速闪存技术,每个i/o口的驱动能力强,负载电流可
如图所示是由八d触发器74hc273、四2输入端与非门74hc00和8输入端与非门74hc30等组成的智力抢答器电路,该电路能识别出谁是第一个按下按钮的人,经常用于各种多人参赛的抢答器中。 抢答电路 在电路图中74hc00的d1、d2以及d3构成了环形多谐振荡器,为两个d触发器提供时钟脉冲。当按下k1~k16中的任一按键时,与其对应的触发器输入端变为低电平状态,其对应输出端也输出低电平,该低电平状态分为两路,一路使指示灯发光,另一路传输到与其相连的与非门74hc30的输入端并使其对应输出端输出高电平,此时74hc02输出低电平。 在指示灯发光后,74hc02输出的低电平经k9传输到多谐振荡器的控制端,使其停止振动,因此电路保持目前状态不变,其他按钮均失效。直到按下k9后,电路才能继续工作。 来源:chusi
74hc273该怎么用。我有两个想法,大虾指点一下吧?74hc273是当clk端有上升沿时,输入数据有效。 我这里有两种接法,一种是用总线方式,p2.7低电平时选中74hc273工作。另外一种是i/o方式,直接用p2.7来发出上升沿信号,选通74hc273工作。 但是,我担心在单片机复位阶段,i/o方式是否会有错误信号,导致74hc273误动作。是不是会这样?总线方式应该是可以的吧,不过是否p2口不能用于i/o方式了?
74hc273该怎么用。我有两个想法,大虾指点一下吧? 74hc273是当clk端有上升沿时,输入数据有效。 我这里有两种接法,一种是用总线方式,p2.7低电平时选中74hc273工作。另外一种是i/o方式,直接用p2.7来发出上升沿信号,选通74hc273工作。 但是,我担心在单片机复位阶段,i/o方式是否会有错误信号,导致74hc273误动作。是不是会这样?总线方式应该是可以的吧,不过是否p2口不能用于i/o方式了?e:\学习\单片机\何利的压力气阀\1.jpge:\学习\单片机\何利的压力气阀\2.jpg
74hc273有什么替代品啊我用74hc273扩张输出口,当发现他的d和q是交替的很不好布线,有没有沿触发的d和q各在一边的输出ic啊?谢谢了
抛码引玉 如果要求上电为低电平,使用74hc273就能实现,该芯片带复位引脚。
用微分电路有一些问题从楼主的问题看,显然是要边缘触发。如果输入信号变化比较缓慢,微分电路就不能产生幅度足够的脉冲,但变化缓慢的信号却可以使单片机产生中断,因为单片机检查中断实际上用的是轮询方式(每个机器周期检测一次)。除非输入信号先用施密特电路整形,否则触发中断不够可靠。51单片机中断的扩展问题确实很讨厌。可以考虑用有清零端的d触发器例如74hc273。在读8点电平状态后将其清零。但这里又有一个电平相反的问题,273前后都要反相,也很麻烦。如果能有全置1的触发器就方便了,不过我没找到。有中断扩展芯片的,但现在已很难买到,能买到也极贵。可以考虑用一片gal如16v8实现。不过,仍然需要在中断例程中读8条线电平。