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定和温度设定功能,可以对一天的三个时间段进行水箱温度控制,达到节电和满足不同用户使用习惯的妥求;此外,还具有短路保护、漏电保护、防干烧、掉电保护、故障报警和手动控制等功能。 1控制器的硬件电路设计 对辅助电加热控制器所要完成的功能进行分析后,采用如图1所示的设计方案。该方案以at89c51单片机为核心,单片机在地址锁存器74ls373的配合下,通过p1、p2口扩展外围接口电路。接口电路有a/d转换器adc0809、时钟芯片dsl2887以及并行扩展接口82c55。adc0809把热水器水箱中的水面温度传感器(安装在热水出水口附近,作实时显示之用)、防干烧温度传感器(安装在加热电阻丝附近,作防干烧保护之用)、水位传感器电流传感器、漏电电流传感器的模拟信号变成数字信号以便单片机进行实时显示、保护和控制。dsl2887内有锂电池,并有114字节的ram,可以在控制器断电时进行准确计时,并保存ram中的数据。82c55用于对8个led数码管和具有8个按键的键盘进行扩展。 1.1 单片机与
设计 系统的隔离测试和电平转换功能的实现主要是通过光电隔离芯片tlp521-4l来完成的。考虑到引人的数字信号驱动能力有限,为了减少监测诊断系统对综合测试设备工作的影响,增强信号的驱动能力,在对信号进行光电隔离前需将待测开关信号输入到八输入/输出反相驱动器uln2803a中, 以保证tlp52l-4l能稳定可靠地工作。设计的开关信号光电隔离电路如图2示。 图2开关信号采集电路 开关信号的采集 对于31路高电平状态为5v的开关量,在经过图2的电路进行光电隔离后,分别接入扩展82c55#3板上的a口、 b口和c口禾口onyxˉmm-xt板上82c55#2的c口。 对于19路高电平状态为15v的开关信号,由于电压较高,需通过一个lm ω和一个510k ω的电阻分压,经电压跟随器跟随信号和uln2803a反相驱动后引入到光电隔离芯片tlp52,1.2l输入端。当监测诊断系统需要采集数据时,pc104计算机通过pc总线分别向3片82c55发出控制指令,读取相应的数字采集通道,实现开关信号的采集。设计的开关信号采集电路如图2所示。 电压测量摸块的设计 分压电路的设计
通信系统与cdma通信系统的互联互通,该电话互联方案还可间接实现集群通信系统与cdma通信系统的电话互联。 图1 系统电话互联结构框图 gsm接口单元硬件设计 gsm接口单元一方面与集群通信系统控制中心接口,一方面与gsm通信系统接口,是实现系统电话互联的关键部分,gsm接口单元框图如图2所示,gsm接口单元主要由mcu at89s52、gsm调制/解调器tc35t模块、串行接口芯片max232、dtmf编码/解码器mt8880、并口扩展芯片82c55以及音频处理电路等组成。 图2 gsm接口单元框图 gsm调制/解调器是gsm接口单元的关键部件,本设计选用siemens公司的tc35t终端模块。tc35t模块支持egsm900和gsm1800双频,可完成语音、数据、短消息以及传真的传送,具有标准的工业接口和完整的sim卡阅读器,支持hr、fr和efr语音信道编码,工作电压范围宽达8v~30v,能自动识别1.2kbps~115.2kbps的串行接口速率,通过at指令来进行控制和编程。tc35t模块共有5种外部连接
d、录放音控制选择p/r(p/r=0为录音;p/r=1为放音)、录放音结束信号输出eom,将它作为89c51外部中断0的输入信号,放音时通过它告知本语音段结束,便于单片机立即播放另一个语音段;我们需要的语音总时间小于120s,溢出端vof未用;若需要总时间大于120s,可经级联多个isd25120,此时需要使用溢出端vof。isd25120一共需要11根控制线和一个外部是中断口,这里11根控制线使用89c51的p1和p3的部分端口,若系统中其它电路占用了部分p1,则可使用其它i/o口扩展器件(如82c55、373等)的扩展i/o口来控制isd25120。isd25120的其它管脚所连电路为典型外围器件配置,用于模拟语音的输入输出。 4 软件设计 按照前面的分析和硬件原理图,软件部分主要涉及启动录音和停止录音、启动放音和停止放音、检测eom信号的外部中断0、定时中断等六个子程序模块。 播放语音时,语音段尾的eom信号触发外部中断0,进入服务子程序。首先停止语音播放,然后设置下一段语音播放标志。 各个语音段的组合播放顺序由主程序根据外部情况或设置情况自动变动,如在电缆故
总输出端刚好抵消,从而提高了探头的抗干扰能力。磁化电路由4只大功率天关晶体管组成,单片机系统控制其通断。前置放大电路由三片运算放大器op07组成具有低噪声、高输入阻抗和较强抗共模干扰能力的测量放大器。选频放大电路由配谐电容、电感与运放lm324组成。整形电路由cd4069组成,将选频放大电路输出的旋进信号整形为具有固定幅度的矩形脉冲。仪器硬件由cpu80c32、地址锁存器74hc373、地址译码器gal16v8、程序存储器27c128、带有掉电保护电路的数据存储器62256、两片81c55、一片82c55、一片双积分a/d转换器mc14433、温补型晶振、rs232串行口、恒流源以及键盘、显示、绘图打印机pp40等组成。 仪器测量过程由单片机系统控制。首先对探头进行磁化,即有1安培的磁化电流流经探头,探头线圈产生磁化磁场,经4秒后磁化系统判断,人工磁化磁场消失。由于质子旋进切割线圈,在线圈中感应出随时间按指数衰减的旋进信号,其幅度为数微伏,衰减时间约2秒。探头线圈与单片机系统选择适当的配谐电容组成谐振回路,对信号进行选频。选频后的信号进行前置放大,放大后的信号分两路,一路送dy180与1
4510b的外部总线接82c55的问题,请大家帮忙。由于4510b的io口不够用,在4510b的外部总线上接了一个nec的82c55a,扩展io口,现在的问题是如果把82c55的pa,pb,pc定义为方式0输出,则82c55的io输出没有问题,能正常输出。但是如果把82c55的任意io口定义为方式0输入,则程序能正确读到8255的io的状态值,但是该值在程序运行一直保持不变,无论我怎样改变8255的io状态,该值也一直不变,始终保持为程序最初读取的状态,好像输入数据已经被锁存到8255一样。可是我定义的8255为方式0,输入只有缓冲,没有锁存呀,这是怎么回事?请大家帮忙。
有没有比82c55更高速的io口扩展方案(时序一样)用精简isa总线扩展io口时发现cs宽度只有200ns,82c55根本就没反应,有没有取代82c55速度更快的扩展io口方案?
关于用82c55做io扩展!各位,我在做电路设计,要批量生产的,作i/o扩展,想选82c55不知道和8255a有什么区别?有人说82c55要停产了!!!!!!建议我选cpld,我想问的是:1.82c55真的要停产了么?我可以选么?2.如果用cpld什么样的合适,要考虑成本的!我要扩展:32个io输入口;16个io输出口。
82c55我是一个从事一卡通维修的人,在工作中要运用到82c55我对它只是了解一些基本功能还有很多我不是很清楚所以在工作时比较吃力有哪个大哥和老师给我讲解一下它的原理吗
82c55的pc口用作键盘扫描能请教高手一个问题吗?我用82c55的pc口用作键盘扫描,pc0-pc3做列(输出) pc4-pc7做行(输入),我使portc输出为0x0f,当有键按下时,我读的portc依旧为0x0f,虽然此时pc4-pc7中一个为高电平, 但是读到的 portc依旧为0x0f,真的不知道为什么?如果那位知道的话,请告知原因,真的不胜感激!另外其它的口输出输入都正确,控制寄存器设置为0x81