DS1845A-2010
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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,采用差动放大器和隔离放大器。 2.2.2接地 信号接地保证同一逻辑系统的信号逻辑准确,消除同一逻辑系统的不等电位带来的干扰,保护接地保证了系统各部分的
摘要:本应用笔记介绍如何使用简单的微控制器构建一个与ds1845/ds1855非易失数字电位器连接的简单接口。按键按下的操作被转换成i?c命令,向上或向下调节数字电位器的抽头位置。 引言 本应用笔记介绍了一种ds1845或ds1855非易失数字电位器的简单接口方案,利用microchip?的pic12f509实现。 硬件设置 图1所示原理图描述了按键与微控制器的连接,也说明了i?c接口的实现方案。 三个瞬态按键开关分别用于递增(up)、递减(dwn)和中间值(mid)设置。按下按键时,开关迫使对应的微控制器通用i/o (gp0、gp1和gp3)口置低。因为微控制器内部有上拉电阻(可选),可以确切选择这些i/o口。如果微控制器工作在低电流休眠模式,io口的电平变化也能产生唤醒中断信号。另一输入开关为单刀双掷开关,连接到微控制器的gp2引脚,通过软件编程选择pot0和pot1。 sda、scl和led连接到gp5、gp4和gp0。sda和scl具有4.7kω上拉电阻,直接与数字电位器的通信接口连接。led和mid瞬态开关共用gp0引脚。大部分时间段,gp0作为输