74LS248
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原装正品,优势库存,假一罚十
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据量和单片机的匹配,只有单片机允许接收时才使能idt7205。如果单片机监测到视频芯片的vsyn上跳后,就会在p0.7口输出1,从而开始控制idt7205从视频芯片获取数据。srwf模块在使用之前要进行无线信道、接口类型、接口速率、接口参数等的设定,在设置完成后便可以进行数据传输,当模块收到单片机发来的第1个数据后自动进行无线网络连接及数据同步等工作,因此第1个数据将在5个字节时间延迟后从接收方串口输出,如图2所示。 2.1.2 led显示电路 led显示电路采用动态显示方式显示,由74ls248bcd译码芯片和74ls138译码器组成。采用74ls248的目的是为了节省i/o口资源,以便控制更多的外围芯片。led的段选数据由通过74ls248译码过来的段选码决定,位选数据由74ls138译码产生。工作的时候首先把按键的值转换为bcd码,再送入p0口的第4位,但是对p0口时整体复制会破坏位选口的数据。此时需进行p0口数据的修正,通过或逻辑运算把位选数据也送入p0口的第4位和第5位,再把修正好的数据送给p0口,此时既有段选数据又有位选数据。要使显示的数据不闪,则需要利用人眼的视觉暂留性,将
耐压值为25v的铝电解电容器;c9和cll均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c5、c6、clo和c13选用独石电容器。 url和ur2均选用5ov、la的整流桥堆;ur3选用5ov、6a的整流桥堆。 vl选用2n5534或bd248、3dd68b型低频大功率硅npn晶体管;v2选用s8050或c8050、3dg8050型硅npn晶体管。 ic1和1c2均选用74ls192型4位十进制同步加/减计数器集成电路;ic3和1c4均选用dac0832型8位数/模转换集成电路;ic5和1c6均选用74ls248型七段译码器集成电路;ic7选用ne5534型可调低噪运算放大器集成电路;ic8选用lm7815型三端稳压集成电路;ic9选用lm7915型三端稳压集成电路;iclo选用lm7805或w7805型三端稳压集成电路。 t选用30w、二次电压为6v、l2v(5a)和双l5v的电源变压器。 s1选用250v、触头电流容量为5a的交流电源开关;s2和s3均选用微型动合开关按钮。 来源:零八我的爱
4输入端双与非门74ls21 ttl 4输入端双与门74ls22 ttl 开路输出4输入端双与非门74ls221 ttl 双/单稳态多谐振荡器74ls240 ttl 八反相三态缓冲器/线驱动器74ls241 ttl 八同相三态缓冲器/线驱动器74ls243 ttl 四同相三态总线收发器74ls244 ttl 八同相三态缓冲器/线驱动器74ls245 ttl 八同相三态总线收发器74ls247 ttl bcd—7段15v输出译码/驱动器74ls248 ttl bcd—7段译码/升压输出驱动器74ls249 ttl bcd—7段译码/开路输出驱动器74ls251 ttl 三态输出8选1数据选择器/复工器74ls253 ttl 三态输出双4选1数据选择器/复工器74ls256 ttl 双四位可寻址锁存器74ls257 ttl 三态原码四2选1数据选择器/复工器74ls258 ttl 三态反码四2选1数据选择器/复工器74ls259 ttl 八位可寻址锁存器/3-8线译码器74ls26 ttl
断控制器对输入的信号产生一个中断。本设计中采用gpio管脚作为外设的数据信号和控制信号。 (1)串口的设计 rs232收发器使用maxim公司的max3232,采用最简单的三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,原理图如下所示: 图5 串口电路原理图 (2)键盘驱动和数码显示驱动 4×4键盘和四位led显示用于人机交互。4×4小键盘采用专用的键盘译码芯片74c922,中断方式连接,通过gpio1触发中断。显示模块是四位共阴极led七段数码管,段码通过共阴极数码管驱动器74ls248驱动,位码用74ls373寄存器送数据。这个设计比较简单,限于篇幅,略去原理图。 (3)a/d和d/a转换模块的设计 a/d 和d/a使用封装小,功耗低,且能满足高速采样系统的串行转换器,这样适合嵌入式系统的要求。串行a/d和d/a转换器发送与接收数据是通过gs32i的gpio口来实现的。本设计中用次级gpio口作为串行数据的输入输出,主gpio产生中断。a/d模块采用流水线结构的12位模-数转换器(adc),内部由流水线ado、基准电压源、控制逻辑、fifo、缓冲器、采样保持器和多路器
输出频率范围在10~10 000 hz以上,其变化比达103,优于普通8位并行a/d转换器,有利于提高系统的测量范围。图1中,rs可用来调节增益偏差,改变输出频率。 系统的核心部分是at89c51单片机,其指令系统与mcs-51完全兼容,且片内带4kb的e2prom,可以方便地构成一个最小测量系统。其p3.5引脚接由ne555构成的定时器输出的100 khz方波,通过t1中断去控制t0定时计数。从t0端输入的计数脉冲频率,也反映了所测声压的大小。经软件处理后,噪声声压级显示值由p1口输出,经 74ls248译码再驱动两位1.8 in高亮度led数码管显示,适当控制译码器灭灯端,使两数码管轮流发光实现动态显示,降低功耗。 4 软件设计 环境噪声测量系统的软件采用模块化设计,由主程序、中断服务程序、查表子程序和显示子程序组成。各程序模块的流程图如图2所示: 主程序处于循环工作状态,主要完成定时/计数器和中断系统的初始化,并循环调用查表和显示子程序。每当t1对外接100 khz时钟计数达0.5 s后,申请中断,cpu响应中断后即读取th0、tl0两寄存器中的计数值,并重新初始化t0、
耐压值为25v的铝电解电容器;c9和cll均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c5、c6、clo和c13选用独石电容器。 url和ur2均选用5ov、la的整流桥堆;ur3选用5ov、6a的整流桥堆。 vl选用2n5534或bd248、3dd68b型低频大功率硅npn晶体管;v2选用s8050或c8050、3dg8050型硅npn晶体管。 icl和ic2均选用74lsl92型4位十进制同步加/减计数器集成电路;ic3和1c4均选用dac0832型8位数/模转换集成电路;ic5和1c6均选用74ls248型七段译码器集成电路;ic7选用ne5534型可调低噪运算放大器集成电路;lc8选用lm7815型三端稳压集成电路;ic9选用lm7915型三端稳压集成电路;iclo选用lm7805或w7805型三端稳压集成电路。 t选用30w、二次电压为6v、l2v(5a)和双l5v的电源变压器。 s1选用250v、触头电流容量为sa的交流电源开关;s2和s3均选用微型动合开关按钮。 来源:university