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一定原装房间现货
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,小于0为向左移动。 p3_d7d6固定值00;其余六位表示一个有符号二进制数,反映上下移动量,大于0为向下移动,小于0为向上移动。 例如:[6ch 02h 3ah](p1=6ch,p2=02h,p3=3ah)反馈出鼠标向右移动了2个单位,向上移动了6个单位,目前左键按下。2 鼠标接口程序设计 80c196系列单片机内设rs-232收发器,但需要配置接口芯片实现电平转换。考虑到鼠标从串口窃取功率,接口芯片必须具有一定的驱动能力,而不能要用简单的准rs-232电平转换器。这里采用max232e作为接口芯片。 图1中左侧为80c196单片机,p2.0(txd)、p2.1(rxd)通过max232e形成满足鼠标要求的串行接口,包括生成标准rs-232c电平和提供电源供应。图1中最右边为9针或24针标准串行接插件。由于鼠标的电源供应采用功率窃取方案,由dtr/rts提供,这里为dtr加限流电阻防止对鼠标造成伤害。rts由max232e垢信号发送端提供,通过80c196的p2.0控制max232e的10脚(对应的输出脚为7脚)电平高低以改变7脚电位,使鼠标可以接收来自rts的控制命令,以实
步脉宽调制波形的控制软件和外部硬件,可构成最小单片机系统同时协调完成spwm波形生成和整个系统的检测、保护、智能控制、通讯等功能。 2、 电源系统的基本原理 该电源由蓄电池输入24v直流电,然后通过桥式逆变电路逆变成spwm波形,经低通滤波器得到正弦波输出。spwm波形由8xc196mc的3相波形发生器wfg产生,可输出所需电压和频率的正弦波。 3、 系统硬件设计 该逆变电源系统可实现调频、调压功能。通过a/d转换,自动反馈调节电压,使输出波形稳定。三相电压值、频率可用数码管显示,通过使用max232e可与pc机通讯,实现远程控制与监测。该系统的硬件框图如图1所示。 3.1 spwm波形产生电路 spwm波形是由8xc196mc的专用寄存器wfg控制下完成的。 wfg的功能特点: 片内有3个同步的pwm模块,每个模块包含一个相位比较寄存器、一个无信号时间(dead time)发生器和一对可编程的输出。wfg可产生独立的3对pwm波形,但它们有共同的载波频率、无信号时间和操作方式。一旦起动以后,wfg只要求cpu在改变pwm的占空比时加以干预。 wfg的工作原理:
器等。若到达定时时间,则执行定时校频子程序,否则循环执行主程序。图4为其主程序流程。校频子程序的部分程序段如下: 3.3 抗干扰设计 在系统的软、硬件设计方面尽量考虑抗干扰,主要表现: (1)软件设计采用抗脉冲干扰平均值法、算术平均值滤波法处理采集的数据; (2)系统+5 v电源由一个单独的220 v降压变压器提取,以保证不受其他部件拔插和工作影响; (3)为确保a/d转换器和d/a转换器的转换精度,max1296和max530的参考电压均由精密基准源提供; (4)在max232e和tms320f240之间采用光电隔离措施,二者之间使用光电耦合器,以避免干扰而对信号进行隔离传输;max232e的+5 v电源和其他电源也不能共用。 4 结束语 经过初步软硬件调试,本控制系统大大加快了激励器校频的速度,使其校频精度达到了指标要求,提高其强磁强电环境下的抗干扰能力,各项功能均达到预期设计目的。 参考文献:[1]. tms320f240 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/tms320f240_309662.html.[2].
成相应的十进制,可利用以下公式得到温度值: 压力数据存储在datard8寄存器的[2:0]和datard16寄存器的[15:0]中。两个数据前后连接组成19位二进制数值。将其转换为十进制数,利用以下公式即可得到压力值。 3.3 寄存器地址描述 scp1000-d01内部集成了多个寄存器,可以存储相应的测量数据,比较重要寄存器的地址如表2所列。 4 典型应用 基于scp1000-d01和at89s51单片机设计的气压计系统电路原理图如图5所示。 在工程应用中,通过max232e实现单片机ttl电平与上位机rs232电平之间的转换,把气压信息传给上位机,具体电路如图6所示。 5 结束语 介绍了芬兰vti公司的气压传感器scp1000-d01的优点以及应用。scp1000-d01以高精度、高分辨率、高集成度、低功耗、小体积、小重量的性能,具有极高的科研价值和应用价值。 参考文献:[1]. at89s51 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/at89s51_970858.html.[2]. max232e data
出信号频率为它的输入信号频率的n倍,倍频电路由锁相环和n进制计数器组成,计数器插入在vco输出和比较器之间。这样,当锁相环锁定时,计数器输出信号频率和锁相环输入信号频率 相等,从而在计数器时钟输入端(即vco输出)得到倍频输出信号。 7.串口通信的实现:为了扩大仪表的功能,使仪表能够方便的与上位机进行数据交换,为仪表设计了一个rs-232标准串行接口,tms320vc33没有接收发送数据的功能,所以把8251作为vc33的一个串行通道。由于rs-232的电平与ttl电平不兼容,所以需要加max232e作为电平转换电路。可知:8251a的 、 、reset等信号与vc33的相位端相连,8251a的d7~d0和vc33的低8位数据总线d7~d0相连。8251a的片选信号由地址译码电路74ls138的y5提供, 与地址总线的a0相连,用于选择数据口和控制口。vc33的时钟经过8253分频后,送到8251a的 和 端,作为8251a接收时钟和发送时钟。 8. 电压转化电路设计 由于8251的txd和rxd信号和pc机的串口电压不符, 所以在此之间加了一个电压转换器max232。其连接图如图8
ESD保护RS-232输入/输出引脚;±15kV人体放电模型;±8kV IEC1000-4-2,接触放电,±15kV IEC1000-4-2,气隙放电贯无锁存;保证120kbit/s数据传输率LapLinkTM兼容;保证3V/μs最小偏斜率;单+5V电源
请问max232e和max202e有什么区别,设计电路时,选择哪种有什么要求
max232e***232没烧过,但是***3238就烧过许多,原因不明.
MAX232ESE 原装现货 假一赔十 全网最低价 假一赔十
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