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pcf8574供应商优质现货

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pcf8574价格行情

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pcf8574中文资料

  • 基于I2C总线的MSP430单片机应用系统设计

    炉的温度。在以往的单片机应用系统中,键盘接口和led显示接口一般是通过并行总线扩展的,其特点是信息传送速度快,但占用的口线多,电路复杂。有了i2c bus后,可通过i2c bus进行系统扩展,这时只要用scl和sda两根信号线就可将单片机与外围器件连接起来,使占用的信号线少,电路大大简化,系统电路结构如图1所示。 图1 系统硬件电路图 图中键盘接口是通过pcf8574扩展的,pcf8574是8位i/o扩展器,具有8位准双向口和i2c总线接口,每位都可单独设为输入或输出,功耗低,输出有锁存,驱动能力强,还具有中断请求功能。本方案中,该芯片作为4×4矩阵式键盘与单片机接口,初始化后,p0-p3为输出低电平,p4-p7为输入,平时单片机执行其它程序,当有任一键按下时,该芯片在int端产生中断请求信号,cpu响应中断进入中断服务程序。 在该芯片中,a2-a0为地址引脚,由引脚电平确定,在该系统中a0接高电平,a1、a2接地;p0-p7为准双向口;int为

  • 用I2C总线扩展I/O

    需监控不同的输入信号或控制几个输出信号,有时把这些信号线直接连接到微处理器引脚。这些监控和控制用软件来做。然而,这种技术需要很多微处理器引脚。 为了节省微处理器引脚,另一种可采用的方法是通过胶合逻辑接口实现监控和控制线与微处理器的通信。采用这种方法,连接到微处理器引脚的连线较少。而开发这样的系统比较麻烦和费时,因为需要更多的器件、更多的连线路由或更复杂的码开发。 本文给出监控和控制几个外设信号的良好方案,为接入并行总线提供一简单经济的方法,为接口不同的电子器件提供方便的途径。此方案是基于标准pcf8574和pcf8574a器件基础上的。这些器件的i2c地址是不同的。在此把这两种器件当做扩展器。 这种扩展器具有1个2线i2c通信总线,可与双向数据传输的i2c主机接口。i2c总线由2条信号线和1条地线组成。信号线是双向串行数据(sda)线和双向串行时钟(scl)线(见图1)。sda和scl线经上拉电阻连接正电源电压。在总线闲置时,这两条信号线上拉为高态。连接到i2c总线上的每个器件,根据其功能都具有自己的专门地址,每个器件可做为接收器或发送器。可配置扩展器具有专门的7位地址。pcf8574 7位地

  • 用I 2 C总线扩展I/O总线

    在需要监测多种输入信号或者控制多种输出信号的系统应用,有时需要将这些信号线直接连接到微处理器引脚,用软件实现监测和控制。但这种方法可能需要使用很多微处理器引脚。 为了减少使用微处理器引脚,有一个办法就是通过胶合逻辑接口实现监测和控制信号线与微处理器通讯。但开发这种系统很麻烦,也很费时,因为需要的器件更多、连线更多、代码编写也更复杂。 本文给出了监测和控制多外围设备信号的一个好方案。采用该方案可访问并行总线并与各种电子器件接口,具有简单而且成本低的优点。该方法基于工业标准的pcf8574和pcf8574a器件,这些器件具有不同的i2c地址。本文称这些器件为扩展器,讨论其差异时,用器件名代替。 扩展器有一条两线i2c通讯总线,可与i2c主机接口进行双向数据传输。 i2c总线由两条信号线和一条地线组成,信号线为一条双向串行数据(sda)线和一条双向串行时钟(scl)线,如图1所示。sda和scl通过上拉电阻连接到正电源,总线空闲时,这两条数据线都被拉高。 连接到i2c总线上的各器件地址是惟一的,根据器件实现功能不同,可以分别作为接收器和(或)发送器

  • 智能仪器中一种菜单式人机界面的软硬件设计

    顺序,所以要判别光电编码开关是"左旋"还是"右旋"时,要引入"输出b"和"输出a"电平的现状态和前状态进行分支逻辑判断,软件编程稍稍复杂一点。 现在很多单片微控制器的i/ o 口线都带有键盘中断功能,图1 所示的按键和图2 所示的旋转式光电编码开关,可通过上拉电阻的形式直接接到这些i/ o 口线上。有操作信号时,口线的电平改变会引起键盘中断的发生,cpu 响应中断后可去处理相应的操作。在微处理器i/ o 口线或外中断口线紧张的情况下,可以如图3 所示,通过i2 c 总线外扩一片串行变并行的pcf8574 芯片,芯片p0~ p7 的8根口线可用作输入或输出;用作输入时,口线电平的变化会引起芯片13 脚电平变低向微处理器申请中断。图3 中rl k 是旋转式光电编码开关,它的"输出a""输出b"和"按下开关"接到了pcf8574 的p4、p5 和p6 ,在笔者研制的"电流互感器伏安特性试验仪"中,pcf8574 的p0~p3 被用作输出,经接插件j9 ,通过光耦去驱动试验电压量程切换的继电器。 图3 节省i/ o 口线的按键输入接口电路 2 交互界面的输出结构 菜单式交互界

  • 基于RTOS的涡喷发动机数字控制系统

    动方式。一路pwm控制单元的原理图如图4所示。电阻r6的主要作用是当无控制输入信号时(如线路故障、单片机复位过程中),mos管保持关闭,伺服机构不动作。mos管开通时,通过q4对mos管输入电容快速充电;关断时,mos管的输入电容通过d3和q3快速放电。采用上述具有较高开关速度的电路,可有效减少mos管的发热量。1.4 系统通讯总线i2c总线成本低廉,连线简单,并有一定的抗干扰能力,同时可连结多个器件,故选用i2c总线用为系统通讯总线。手持终端、信号灯均通过i2c总线与系统板连接,并由串转并芯片pcf8574驱动。2 系统软件本系统主要完成发动机控制任务与人机接口任务。直接采用处理器开发软件时,由于时间上的并存,这两个任务处理将严重耦合。此外,与人机接口相关的函数调用必须设计为非阻塞模式,否则,当出现诸如i2c总线等故障时,控制流程无法继续向下执行。ptos能合理地分配处理器资源,使多个任务在宏观上达到并行运行的效果,可大大降低任务间的耦合,提高系统的可靠性。即使某个任务长时间被阻塞,也不会影响到其它任务。因此,采用rtos进行软件开发更为简单和可靠。本系统采用microstar rtos v1.0

  • PCF系列PCF8574P集成电路实用检测数据


      PCF8574P是PC总线遥控8位输入/输出扩展电路,为16脚双列直插式塑料封装,在飞利浦29PT780A/93R型(G88AA机芯)大屏幕彩电上的正常工作电压典型检测数据如表所列,用MF14型二用表测得(DC挡)。

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  • I2C 总线8 位远程I/O 扩展口芯片PCF8574 的原理与应用

    摘要内容

      PCF8574 是PHILIPS 公司推出的一款带I2C总线,具有CMOS电路。可使大多数MCU实现远程I/O 口扩展。该器件包含一个8 位准双向口和一个I2C 总线接口。PCF8574 电流消耗很低,且...

  • 单片机串行外围接口电路的三线式结构设计

    采用了spi串行接口显示驱动芯片max7219。 1.4 看门狗芯片x5045 单片机应用系统(或产品)在运行中会受到各种各样的干扰,导致系统内部数据出错或严重影响程序的运行。因此,单片机应用系统的开发要考虑系统的可靠性设计。“看门狗”是系统可靠性设计中的重要一环。所谓“看门狗”是指在单片机程序设计中采用的一种程序监视技术,当单片机受到干扰失控导致程序跑飞或陷入死循环时,通过采取一定的软硬件措施使程序脱离死循环或重新运行。本文中选用多功能芯片x5045。 1.5 i/o扩展芯片pcf8574 目前,在单片机应用系统的外围串行扩展接口器件中,除了上述spi总线以外,还有i2c总线。i2c总线提供了较完善的总线协议和最简单的串行连接方式,并提供了总线操作的状态处理软件包。本文在设计中加入常用的i2c总线的i/o扩展片pcf8574,用他来增加单片机的i/o口,提高单片机的外挂器件的能力。pcf8574具有低的电流损耗并有输出锁存功能,能输出大电流,可直接驱动led发光管。 2 硬件设计 本次设计所有的接口芯片均采用串行方式,串行方式通信有单线、两线、三线等多种方式,

  • 郁闷 PCF8574

    郁闷 pcf8574买了批pcf8574 用的好好的,又买了批,不干活,查来查去。地址不一样一个是40h 一个70h 靠 pcf8574t 和8574at 的地址居然不一样 晕

  • 在线等

    在线等本人用pic16f73设计了一个测试系统,由于测试条件必须跟实际产品符合,采用了2.8供电电源,但测试系统中外围有74系列和双pcf8574扩展,正常工作电压2.8v会使74和pcf8574工作不稳定,只好采用5v,请问上拉电源应采用5v还是2.8v,会不会倒灌或者不产生iic标准工作电平。请有经验的大侠指导。

  • I2C的简单疑问

    i2c的简单疑问本人用p16f73软件模拟i2c发送一个数据到pcf8574,起始--发送地址--应答--发送数据--应答--停止;如果连续调用3次以上i2c子程序则pcf8574输出正常;只调用一次则不正常,通过其他拐角设置,查出发送地址后无应答位,后来加长了延时还是没用,请问各位大虾能否给俺一点点建议

  • 周公请问,PCF8574能否用来在S3C44b0上用IIC扩展键盘?

    周公请问,pcf8574能否用来在s3c44b0上用iic扩展键盘?选用三星s3c44b0芯片,但是其外部中断好像只有8个,现在要做一个4×4的矩阵键盘,不不想浪费cpu资源一直去扫描键盘。方法好像只能通过iic来扩展一片pcf8574,将他的八个i/o口接成4×4键盘,利用其中断来产生按键信号,再进行扫描识别按键。方法是否可行?

  • 串入并出芯片.

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