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开发与调试。 由于从机需要完成显示、数据采集与传输等功能,因此至少需采用2个中断源进行程序控制,即int0和t0。其中:int0用于指示can总线数据的接收与发送等进程的外部中断;t0控制显示扫描时钟等。数据采样过程分为两种情况:一是初始化时的自动初始采样;二是在程序的运行过程中,当接收到数据帧时,自动执行一次采样。 1)显示部分的功能与过程分析 显示电路的功能有3种:显示初始化成功、有关出错和对学生实验步骤进行指示等信息。这些信息可由用户根据硬件结构和软件的需要自行定义。本文采用74ls47译码驱动集成电路进行驱动与显示控制。通过软件的运行,使p1口分别控制6个数码管共阳端的通断,同时,由p0口向74ls47译码驱动电路提供数据,实现了显示的动态扫描控制。初始化正常时自定义显示为004321,正常运行时显示课题号、相号、接线步骤标号或出错时显示错误标志号。 2)数据采集的原理与过程分析 数据采集的原理是:cpu通过其p2口的相应引脚控制向与其对应的分相首端子提供+5 v电平,其余接点按一定规则用信号线相连,从而使每个端子上出现0电平或高电平,这样对应端子的状态可通过8255
工作原理 基于串口的温度变送器,工作原理是用温度传感器将温度信号转换成电信号,经过a/d转换后将其变换成数字信号,传送到单片机,经计算处理后经七段发光二极管输出显示。并将温度信号转换串行数据,当pc机发出请求后,能将温度信号传送到pc机上。 温度传感器采用ad590,温度的变化可以使其电流产生变化,且为线性变换,再接上电阻转化成电压信号,经过一些稳压、放大等处理后,与ad0809连接,转化成8位16进制数送给单片机,由单片机输出显示。单片机可以采用89c51,在连接显示时还需经过1个74ls47芯片,可以直接使输出码转化为可在七段数码管上显示的显示码。原理图用protel软件进行绘制。 2 温度变送器系统设计 温度变送器主要由温度采集、显示和通讯3部分组成,原理图如图1所示。 2.1 温度采集模块的实现 温度采集模块主要由单片机最小系统、a/d转换器、和温度传感器组成,温度传感器采集温度信号后,经过a/d转换器变为数字信号传送给单片机。 温度采集模块的主要元器件有:mcs-8951,a/d0809,ad590以及一个调整电压时用到的lm324。温度由a
强、运行速度快等特点。该电路可通过单片机的p3.7口连接一个键盘电路来实现对参数的人工自由设定,同时可通过串口连接6位led数码管,以分别显示小时、分钟和秒。系统定时启动是通过p3.0口完成的。程序开始时这三个口的输出状态都是低电平,at89c2051通过程序查询p3.0口输出on或off的状态预置时间是否已到,如果已到时间,则改变相应的输出状态,从而完成对外部电路的控制。 下面重点介绍键盘、显示以及输出控制这三种电路。 1.1 显示电路 本系统中的显示电路主要由七段共阳显示译码器74ls47、3线-8线译码器74thc138、7个pnp型三极管和六个数码管组成。通过at89c2051的p1.4~p1.7口将要显示字符的bcd码输出到74ls47的四个输人端,然后译码并输出相应的笔段来驱动led数码管(共阳)。led数码管显示采用动态扫描方式,即在某一时刻,只有一个数码管被点亮。数码管的位选信号由at89c2051的p3.3~p3.5输出,并经74hcl38译码后通过三极管放大,以驱动相应的数码管。 1.2 键盘电路 键盘电路跟显示电路一样采用扫描方式,并利用动态显示时的数码
开,强电回路断开,电机停转。这样就实现了对电机的控制。 2.3 状态显示及数码显示单元 状态显示功能,使用发光二极管来指示系统所处的状态,驱动发光二极管采用灌电流的方式,通过程序控制相应的端口来控制发光二极管的亮灭。数码管显示单元,主要是用于显示流量总计,统计所处理废水的总量。我们采用四位数码管来显示流量总计。如图 4 所示。 图 4 数码管显示单元 fig.4 numeral display cell 在本系统中,我们采用共阳极数码管,通过三极管来控制其通断,因为 74ls47 具有译码功能,所以利用此芯片来控制数码管的显示,对数码管显示的控制采用循环扫描的动态方式显示。 至此,系统的各个功能模块基本完成,那么系统的总体设计功能图如图5 所示。 图 5 系统总体功能模块图 fig.5 collectivity module of system function 系统主要由单片机扩展若干外围不同功能的模块,来构成一个单片机控制系统。本系统主要由输入模块,输出控制电机模块,状态显示模块及数码显示流量模块。 3 系统调试与结论 本系
芯片在配置枚举时 需要单片机固件的支持, 一旦正确完成了配置和驱动加载, 单片机对于isp1581 芯片就如同 普通存储器一样可以进行读写操作, 以发送或接收数据。 3.4 显示模块 led 采用四位共阳极数码管显示。共阳极四位一体数码管采用动态扫描工作方式,在 数码管中每一位的字段位a、b、c、d、e、f、g 和dp 分别连接在一起,其工作原理与共阴 极数码管工作原理一致,只不过共阳极输入数码管的发光电平(有效电平)是0,和共阴极 数码管相反。在数码管显示电路中运用了一个驱动芯片74ls47,运用这个驱动主要解决如 下几个问题:(1)电平正负转换,(2)译码,可以节约i/o 口的占用。74 ls47 接受四位bcd 码输入,并通过7 个与/或门译码后输出,用于驱动数码管,其输出的低电平驱动共阳极数 码管,低电平输出电流在24ma 以上。 3.5 电源模块 该设计中内核电压和i/o 口电压都采用2.5v.因为该芯片对电源要求很严格,所以通过 稳压块来实现电源转换。在该电路中通过一片1117-2.5 稳压块由5v 转化而来。电路连接便 捷简单,输出电流可以达到1a,基本上能
可以用74ls47或者74ls247,只要设计的电源功率够了可以用74ls47或者74ls247,他即能进行bcd译码,还可以直接驱动共阳的led,即使大的led也没什么问题。这样还可以节省io口。输出口直接接74ls47或74ls247,74ls47或74ls247再接led就行。由输出口(如p0口)直接输出二进制数据(如“82”),再由74ls47或74ls247完成bcd码的转换,输出给led。不过注意:74ls47与247有点不同,74ls47在转换“6”、“9”时输出少一横,如“6”输出为“b”,“9”则倒过来; 但74ls247输出则完全正常,我一般使用247,这样好看些。如果输出口直接输出bcd码,那么以用可上面那位兄弟提到的2803如果用的是小的led,那么就不必用74ls47或247了,浪费,用8050就行,而且还简单你也可以用专用的驱动芯片,他能直接驱动4位小led,带位选,很省空间,也免得麻烦,不过型号我记不起了,不好意思
74ls47是一个7段码数码管的驱动芯片, 通过它解码, 可以直接把数字转换为数码管的显示数字, 从而简化了程序,节约了 单片机的io开销。 因此是一个非常好的芯片!但是由于目前从节约成本的角度考虑, 此类芯片已较少用, 大部份情况下都是用动态扫描数码管的形式来实现数码管显示。 作为学习而言, 我们还是很有必要了解此类ic的应用。 以下是74ls47的接线图: file:///c:/docume~1/sxj1/locals~1/temp/msoclip1/01/clip_image003.png" o:title=""> file:///c:/docume~1/sxj1/locals~1/temp/msoclip1/01/clip_image001.png" o:title=""> file:///c:/docume~1/sxj1/locals~1/temp/msoclip1/01/clip_image005.png" o:title="7447">file:///c:/docume~1/sxj1/locals~1/temp/msoclip1/01/clip_image001.png" o:tit
可以,用共阳数码管上面的芯片是74ls47。8个pnp三极管b-e间最好并一个电阻,例如4.7k,可以用排阻。
74ls47是bcd码转7段码的,74系列的应该有反过来的把
找资料(74ls47,74ls138)我正在做毕业设计,在网上找不到74ls47和74ls138的介绍和工作原理资料,想请教大家.希望有这方面资料的朋友帮个忙,发给我,谢谢!!!!