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一定原装房间现货
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iosr bit 68h 7 bcnd skip ntc ;检测接收标志位in adtr ;读数据mar ar0banz skip arl ;接收数据计数 ............skip splk #0020h ifr ;开中断clrc intmret其中ifr为中断标志寄存器;aspcr为异步串行口控制寄存器;imr为中断屏蔽寄存器;iosr为i/o状态寄存器;wsgr为等待状态寄存器。 6 rs232接口电路该系统中dsp与主控计算机的数据通讯采用rs232标准,驱动电路选用max232a芯片。max232a功耗低、集成度高、片内集成电荷泵,只需外接+5v电源,具有两个发送接收通道,接口电路简单、可靠性好。rs232驱动电路如图5所示。 7 系统的扩展本设计方案电路简单、易于实现、具有一定的通用性,在此基础上可以扩展为同步采样的多通道采集系统,如图6所示。图中,主从dsp之间的数据通讯采用同步串行方式。 需要注意的是:对于多通道同步采样系统,应尽可能地保证各通道参数的一致性。根据本文内容设计并实现的双通道同步数据采集与处理系统已成功应用于分布式
机msp430串行通信模块的urxd、utxd电平符合ttl/cmos标准,当pc机的rxmcu有电平输入时,它首先通过6n137光电隔离,保护单片机不受干扰,由o脚输出到di,从而转化为rs485电平由y、z输出。反之,pc机的输出信号转换成max490 a、b端的输入,并首先转换为r0输出,然后经过光电隔离后最终由txmcu输出。pc机侧接口电路设计pc机侧电路的具体实现如图3所示,rs232的电平标准如下:逻辑“0”的电平范围为 5v-15v,逻辑“1”的电平范围为5v-15v。这里选用的max232a是maxim公司的rs232电平转换芯片。当pc机的txdpc输出到r1in时候,首先由max232a转换成ttl电平由r1out输出,经过6n137光电隔离后输入di脚,从而转换为rs485电平由z、y输出。同理,单片机输出信号转换成的rs485电平信号输入a、b脚,经过max490转换成ttl电平,再经过光电隔离最终由rxdpc输出。必须强调的是在电路的连接中pc侧接口电路中的max490芯片引脚rsout+,rsout-必须和单片机侧max490芯片引脚rsin+、rsin-两两错开相连,
控站的通信; 8)其它:状态灯、蜂鸣器、液晶背光、外部中断由p3.2~p3.5实现。 另外,在上述硬件的支持下,通过软件设计可以解决以下问题:(1)通信波特率可根据需要设置调整(600~9600 bps);(2)实现了应答式双工通信,确保信息的可靠传递;(3)为系统提供相当的站点冗余量。 4.2 扩展rs-232串行口的硬件设计 由于8031只有一个串行口,该口已用于通信转换器与测控站点之间通信,要解决通信转换器与中央监测站的通信,需扩展一个串行口,采用ins82c50和max232a实现。 其中,当中央监控站向通信转换器发送信息时,通过82c50的intr端向8031cpu发出中断请求,作为8031的外部中断信号从p3.2端引入,cpu响应中断,实现数据的正确接收和发送。 4.3 2路485分时控制器的设计 为了解决站点扩容及负载过重问题,设计成2路工作模式,由2个max485转换器组 成,利用其2、3功能端实现控制,其中p1.4、p1.5控制ⅰ路状态,p1.6、p1.7控制ⅱ路状态。两个通信口的波特率相同,由内部定时器设定。电路原理如图4—2所示。
公司的tl16c550扩展异步通信芯片将dsp与pc机相连,以完成测试系统与pc机之间的通信。在tl16c550与tms320vc33的串行通信中,虽然可以通过查询的方式工作,但这样会降低系统的性能。本设计通过tms320vc33的rxrdy和txrdy引脚引入外部中断,从而使系统工作在中断方式,保证了tms320vc33与pc机的高速通信。此外,本测试系统利用tl16c550的串行通信接口与上位pc机完成信息的交换。此时由于rs-232电路电平与ttl电平不同,因此必须经过电平转换,设计中采用max232a来完成这一功能。可编程逻辑器件—译码模块测试系统中的译码模块主要用来实现dsp对片外存储器、i/o设备进行管理以及根据dsp提供的地址信号,给外部存储器、i/o设备分配不同的地址空间。对于本测试系统而言,编码方式主要考虑的是tms320vc33的接口能力问题。tms320vc33的地址空间总容量为16m,采用统一编址也不会对存储器容量造成太大的威胁。另外,tms320vc33没有专门的i/o指令和i/o端口总线,因而测试系统中采用的是统一编码方式,并用able语言设计译码电路。 测试系统软件设
接口设计 tms320f240的串行通信接口(sci)为其内部的可编程异步串行通信模块,它是标准的异步串行数字通信接口,可以实现半双工或者双工通信及多机之间的通信。sci模块是8位片内外设,通过dsp的16位外部数据总线的低8位与外部设备通信,有独立的发送器和接收器。发送器和接收器均是双缓冲的.并且都有独立的使能位和中断位。通信传输速率即波特率可以通过sci的2个16位的波特率选择寄存器编程来确定。 sci串行通信总线接口电路如图3所示.其接口电路比较简单,主要由maxim公司的max232a和一些外围元件构成。scirxd和scitxd分别接dsp控制器sci串行通信模块的输出、输入引脚.rxd和txd分别接电路板上rs一232标准接口的2端和3端,电阻器r2、r3和电容器c6、 c7作为抗干扰元件。利用此串行通信总线可以实现基于dsp的温度控制系统与计算机之间的异步数据通信,可以使计算机实时地读取:dsp存储器内的数据,便于调试系统和分析实验结果。 3.4 高温保护电路 通常情况下加速计的工作温度不能超过90℃.温度过高会烧坏加速计而使整个温控系统不能正常工作。为
符合所有EIA/FIA-232E和V.28规范,多个驱动器和接收器,3态驱动器和接收器输出
信转换器与中央监控站的通信; 8)其它:状态灯、蜂鸣器、液晶背光、外部中断由p3.2~p3.5实现。 另外,在上述硬件的支持下,通过软件设计可以解决以下问题:(1)通信波特率可根据需要设置调整(600~9600 bps);(2)实现了应答式双工通信,确保信息的可靠传递;(3)为系统提供相当的站点冗余量。4.2 扩展rs-232串行口的硬件设计 由于8031只有一个串行口,该口已用于通信转换器与测控站点之间通信,要解决通信转换器与中央监测站的通信,需扩展一个串行口,采用ins82c50和max232a实现。其中,当中央监控站向通信转换器发送信息时,通过82c50的intr端向8031cpu发出中断请求,作为8031的外部中断信号从p3.2端引入,cpu响应中断,实现数据的正确接收和发送。4.3 2路485分时控制器的设计 为了解决站点扩容及负载过重问题,设计成2路工作模式,由2个max485转换器组 成,利用其2、3功能端实现控制,其中p1.4、p1.5控制ⅰ路状态,p1.6、p1.7控制ⅱ路状态。两个通信口的波特率相同,由内部定时器设定。电路原理如图4—2所示。 当采用max48
相关元件pdf下载:sm01a m1401b su31 max20e max232a
r2 250 16 1 r4 1150 17 1 r5 2150 18 1 r7 4.7k 19 1 r8 1k 20 1 r9 2k 21 1 u1 at89c2051 20-pin dip microcontroller with 2kb flash 22 1 u2 74ls373 d-type ff 23 1 u3 20-pin zif (zero-insertion-force) socket 24 1 u4 lm317/to adjustable regulator 25 1 u5 max232a 16-pin dip rs232 level converter 26 1 u6 lm7805/to fix +5v voltage regulator 27 1 vb1 sub-d 9 (male) for null cable db9 connectorfigure 5: component list.software sdcc has the header file that declares bit variables and we can use them in program
分max232和max232a两种,a的可用104。
请教max232a芯片外接的电容问题?有的资料上接的是电解电容,有的是普通电容,这是怎么回事呢? 还有,电解电容跟普通电容到底有什么区别? 为什么有的地方用电解电容有的地方用普通电容呢?谢谢回答~
vs+的电容可以对地接的另外,max232的后缀不同,资料里推荐的电容也不一样,max232a可以使用104,但是不带a就推荐使用1uf的
当然有关系max232有两种:max232和max232a,前者最小用105的电容,后者最小用104的电容,有无极性均可。注意,这里说的是最小电容,比他大没有问题,小了十有八九会有问题
3 at89s52-24pc at ds1232l dalls max3080esd max 89s52-24pu at lm1881n ns lm386n-1 ns max232a max232cpe max mc14053bcp upd6453cy-001 74hc244 ti rs232 tlp521-4 tos