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的可以建立与输入电压相关联的步进电压进行调整;如果是离散的可采取软件取平均的方法。 3.2 icl7135的参数选择 为了抑制交流干扰信号(最大的干扰频率为供电电源的干扰),icl7135的时钟频率设为fck,应该使: 其中:k为正整数,ff为于扰信号的频率,即50 hz。 对于icl7135而言,n=10 000,在工业现场,考虑到通用性,k取值为2,则fck=250 khz。假设单片机的工作频率为6 mhz,那么ale脚输出的信号为晶振的6分频即1 mhz,然后通过计数器74ls163进行4分频就可以得到icl7135所需要的工作频率250 khz 。假设满量程为2 v,那么根据数据手册可得参考电压vref=1 v;积分电阻rint=vxm/20μa=100 kω;积分电容cint≥n*20 μa/(fckvm)=0.2μf,其中vm为积分器输出的可能最大值,对于icl7135而言vm在3.5~4 v之间。调零电容和基准电压滤波电容应该取足够大的值,一般为1μf,而且要使用优质电容。其余的电容可按常规方法选用,均取0.1μf。 3.3 单片机的外围电路 应该注意nm
9048是否工作取决于输入转换脉冲信号,在脉冲信号上升沿取样。转换脉冲来自采样频率控制电路中的8254分频器的输出。 1.2 高速寻址 对于高速数据采集系统,a/d转换应不受cpu控制。每当adc转换一次后,由控制电路发出相应的信号,将adc转换结果写入高速缓存ram某单元中,再使地址计数器加1,直到地址计数器记满后产生采样结束信号,封锁ram写信号,利用二进制地址发生器的最高位通过中断方式通知主机采样已完成。 地址计数器可根据地址位数由若干同步记有选举权器级联而成,五片74ls163可构成19位地址形成电路。计数器每收到一个脉冲即产生一个地址。地址的初值可通过时序控制电路清零。若采用循环地址,则在计数满后,用进位信号迫使计数器的同步预置电平发生变化,使计数器恢复初值,进入新一轮计数。 1.3 快速存储 单片机与上位pc机间串口通讯的数据传输速率往往不能满足实时要求;dma通道最的大数据传输率也不超过5mb/s[1],这显然无法满足本系统中高达20mb/s的采样速度。为了解决高速数据采集与低速数据传输的矛盾,在单片机系统中,数据存储器选用双端口ram
号下正常工作,需要设置不同的积分时间和相应的驱动脉冲,传统的单一驱动脉冲无法满足工作要求,必须设计一种可提供多种驱动脉冲的电路。 2 系统框图 整个驱动电路系统可以分为四个部分;如图3所示,包括脉冲发生电路、分频电路、控制与分频电路以及脉宽调制电路。脉冲发生电路可由74ls00和7.5 mhz的晶振以及相应的阻容电路组成,该部分相对简单,电阻和电容的数目也不多。分频电路可选用d触发器/jk触发器,如74ls(hc)74,74ls(hc)76,均带置位、清零端,较易控制;采用同步计数器74ls163实现逻辑功能,该计数器为四位二进制可编程计数器。当然也可以采用82c54(10mhz可编程)。控制电路由μpd4011,μpd4012,μpd4013以及74ls27组成。μpd4011作为外部控制信号可以起到调整频率的作用。脉宽调制电路由与非门、或非门和带有直接清零功能的二进制同步计数器组成。 3 驱动电路 ccd图像传感器的驱动。简言之就是通过驱动电路产生ccd正常工作所需的特定脉冲。为了产生如图2所示的各路驱动脉冲以及满足传感器的小型化和工作速度的要求。采用复杂可编程逻
选择器74ls154 ttl 4线—16线译码器74ls155 ttl 图腾柱输出译码器/分配器74ls156 ttl 开路输出译码器/分配器74ls157 ttl 同相输出四2选1数据选择器74ls158 ttl 反相输出四2选1数据选择器74ls16 ttl 开路输出六反相缓冲/驱动器74ls160 ttl 可预置bcd异步清除计数器74ls161 ttl 可予制四位二进制异步清除计数器74ls162 ttl 可预置bcd同步清除计数器74ls163 ttl 可予制四位二进制同步清除计数器74ls164 ttl 八位串行入/并行输出移位寄存器74ls165 ttl 八位并行入/串行输出移位寄存器74ls166 ttl 八位并入/串出移位寄存器74ls169 ttl 二进制四位加/减同步计数器74ls17 ttl 开路输出六同相缓冲/驱动器74ls170 ttl 开路输出4×4寄存器堆74ls173 ttl 三态输出四位d型寄存器74ls174 ttl 带公共时钟和复位六d触发器74ls
线性的可以建立与输入电压相关联的步进电压进行调整;如果是离散的可采取软件取平均的方法。3.2 icl7135的参数选择 为了抑制交流干扰信号(最大的干扰频率为供电电源的干扰),icl7135的时钟频率设为fck,应该使: 其中:k为 正整数,ff为于扰信号的频率,即50 hz。 对于icl7135而言,n=10 000,在工业现场,考虑到通用性,k取值为2,则fck=250 khz。假设单片机的工作频率为6 mhz,那么ale脚输出的信号为晶振的6分频即1 mhz,然后通过计数器74ls163进行4分频就可以得到icl7135所需要的工作频率250 khz。 假设满量程为2 v,那么根据数据手册可得参考电压vref=1 v;积分电阻rint=vxm/20μa=100 kω;积分电容cint≥n*20 μa/(fckvm)=0.2μf,其中vm为积分器输出的可能最大值,对于icl7135而言vm在3.5~4 v之间。调零电容和基准电压滤波电容应该取足够大的值,一般为1μf,而且要使用优质电容。其余的电容可按常规方法选用,均取0.1μf。 3.3 单片机的外围电路 应该注意
二进制计数器
步复位功能的集成计数器中使用复位法(异步复位法)是有区别的。这是由同步复位功能与异步复位功能动作上的差异决定的。在同步复位功能中,当复位端有效时并不能立即复位,还必须经过cp有效边沿的触发,才能复位,这就使得用具有同步复位功能的集成计数器组成的n进制计数器没有过渡状态。因此,采用同步复位法组成n进制计数器时,是用最后一个有效状态来控制计数器复位,不象异步复位法那样,用最后一个有效状态之后的过渡状态来控制复位。 也就是说,在同步复位法中,控制复位的状态可以作为有效计数状态,没有过渡状态。例如:用74ls163组成12进制计数器。我们可以从0000状态开始选择0000à0001à…à1011共12个状态为有效计数状态,状态转换图如图1所示。 图1 同步复位法12进制计数器状态转换图 来源:lover
求助!求助!急啊!小弟用地是51做时钟源,用74ls163和74ls154作节拍脉冲发生器,时钟源要求有5个档位:1秒,4秒,1分钟,4分钟,100分钟,节拍产生数要求在1到15个当中随机出现,但定时器的时间一直不好取,总达不到要求,其中晶振为12m.其中曾有用cpld来计算的想法,但小弟对vhdl语言的描述不够熟悉,有哪位高手能够给予帮助,让我地毕业论文能够顺利过关谢谢了 * - 本贴最后修改时间:2005-5-25 15:29:37 修改者:godxu