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sbd12数据总线do~d7上的数据为命令字;当a0引脚输出0时,表示输出到pdiusbd)12数据总线do~d7的数据为数据字。 图2中,cy7c63231是8位risc微处理器,特别适用在usb嵌入式方面,工作电压为5 v。nrf2401是单片射频收发芯片,有四种工作模式:收发模式、配置模式、空闲模式和关机模式。所有配置工作,工作模式选择和收发数据都是通过cy7c63231的po引脚控制完成的。用电压调整芯片lp2980im5—3.3产生nrf2401的工作电压(3.3 v),同时sn74lvc4245产生控制口3.3 v和5 v的电平转换,使工作在不同电压的这两种芯片能正常的相连。 2 软件设计2.1 pdiusbdl2驱动软件构架 为了使驱动软件可移植性强、易维护,采用分层的方法编写pdiusbdl2的驱动程序,图4为usb驱动程序软件分层结构图。 usb驱动程序软件包提供给用户6个api函数,这6个函数都在usb应用层中定义,功能描述如表1所列。 下面以接收和发送数据任务为例,演示了一个任务从端点2发送1024个字节。部分源代码如下:#define
当busyl 或busyr 任何一个引脚被置低,其所属设备就等待一个访问周期,直到busy 被拉高,即双口ram 不再忙,这样便保证了数据传输的准确性和可靠性。因此,采用双口ram 通信不但简化了接口电路的设计,而且提高了上下位机数据交换的速度。 图 3 局部总线接口电路 2.3 lm628 伺服控制单元 控制卡共有 3 路输出,其中一路如图4 中虚线框(1)所示,其余两路与此类似。xd0~xd7为dsp 的低八位数据线,lm628 所需的32 位数据由其经总线驱动芯片sn74lvc4245 分四个写周期写入。dsp 经cs-1 选通lm628 后,再结合xa0 就可实现对其读写。为了提高控制精度,这里采用12 位输出模式,即在每一个采样周期,lm628 的18~23 脚输出两个周期,前一个输出低6 位数据,后一个输出高6 位数据。为了让12 位数据能同时输入到后续的dac芯片中,这里采用了一片6 位数据锁存器74ls378。当lm628 输出低6 位时,da0 是输入触发器的时钟信号,da1 是触发器的允许信号,此时,锁存器的g 端为高,数据锁存,接着lm628 输出高6 位数据
引脚p0-p3可外接跳线选择高、低电平用作状态输入或其他输入功能;引脚p4-p7可外接led,用作程序运行状态的显示或其他输出显示。 以上仅列出了8种模块所用到的引脚和电路,此外还有串行接口模块、总线驱动模块、译码模块、led/lcd显示模块、键盘模块等,不再一一列举。以上提到的e_xxx引脚均为经过总线驱动与电平转换电路后的引脚,此类电路有ti公司的n74alvc16245(双8通道)、sn74lvc4245(通道)等。 4 硬件调试 系统上电后,电源电路的输出电压为dc3.3v;有源晶体振荡器的输出频率为10mhz;复位电路的输出端(以低电平有效引脚为例)在按钮未按下时输出为高电平,按下按钮后为低电平,按钮松开后输出端恢复为高电平。 通过jtag接口调试s3c4510b,上电前
主要由接口电路、fpga和电缆驱动电路组成,完成的功能是将输入的各种信号转换为串行数据帧通过传输链路进行传输。接收板主要由接收均衡电路、时钟恢复电路、fpga和接口电路组成,实现将串行数据帧接收并恢复成原始信号的功能。传输线选用同轴电缆。与双绞线相比同轴电缆的抗干扰能力强、传输距离远,与光缆相比同轴电缆的成本低。同轴电缆适合本系统这种传输速率低于200 mb/s,传输距离小于300 m的应用场合。 系统的输入信号包括串口信号、网络信号和并行视频信号等。分别选用max232,rtl8201,sn74lvc4245等芯片组成接口电路,将输入信号转换为fpga支持的lvttl/lvcmos电平信号,起到保护器件和增加信号驱动能力的作用。 接收板fpga首先完成系统输入信号的接收工作,再将异步时钟域的信号转换到统一的系统时钟下,接下来将信号并串转换并添加起始位、停止位和校验位组成特定的帧格式,然后对其进行8 b/10 b编码,最后通过差分i/o以lvds电平输出。接收板fpga接收到串行信号后将信号解码、解帧,抽取出原始数据进行恢复,最后通过相应的i/o将恢复后的信号输出给各接口。 从fpga直接
为了能够接收多路信号,可以由另一个独立的单片机构成一个从机系统,以循环扫描数据总线的方式工作,专门负责多路信号的采集与处理,并将处理后的id信息通过串行或并行方式发给主控单片机。但是这种方式增加了系统的复杂度,从而给可靠性带来隐患,同时也增加了成本。 本设计中主控制器是nxp2214,采用中断触发综合扫描i/o的新方法,只用一个cpu的中断信号,实现多路韦根接口信号的采集。韦根接口硬件电路如图2所示。韦根接口是5 v的电平,而arm内核的cpu是3.3 v的电平,因此韦根信号首先通过芯片sn74lvc4245转换成3.3 v电平。然后,输入到nxp2214的p0.8~p0.15引脚上,这些引脚通过i/o方式扫描信号。 当有任何一路韦根接口产生低电平时,经过sn74-hc30d都会产生中断;微控制器立刻响应中断,扫描输入信号获取完整的信号帧后退出中断。这样,只需要一个中断信号,只在有信号时扫描i/o,不但不会阻塞系统其他任务的正常执行,而且可以扩展出更多的韦根接口。 3 接口软件设计 为了快速响应,使用最高级的中断优先级,当外部4路韦根接口有任何一路信号产生有效电平时,nxp2214都可
产品型号:SN74LVC4245APWR
封装/温度(℃):TSSOP-24/-40~85
描述:八总线收发器,3.3V到5V电平转换(3态输出)
价格/1片(套):¥5.50
来源:
产品型号:SN74LVC4245APW
封装/温度(℃):TSSOP-24/-40~85
描述:八总线收发器
价格/1片(套):¥5.00
来源:xiangxueqin
产品型号:SN74LVC4245ADBR
封装/温度(℃):SSOP-24/-40~85
描述:八总线收发器,3.3V到5V电平转换(3态输出)
价格/1片(套):¥4.70
来源:
图中,cy7c63231是8位risc微处理器,特别适用在usb嵌入式方面,工作电压为5 v。nrf2401是单片射频收发芯片,有四种工作模式:收发模式、配置模式、空闲模式和关机模式。所有配置工作,工作模式选择和收发数据都是通过cy7c63231的po引脚控制完成的。用电压调整芯片lp2980im5—3.3产生nrf2401的工作电压(3.3 v),同时sn74lvc4245产生控制口3.3 v和5 v的电平转换,使工作在不同电压的这两种芯片能正常的相连。 来源:2008前进
问一下关于驱动的问题arm的3.3v的pwm输出去驱动exb841或者m57959l如何选择缓冲驱动我想用一片sn74lvc4245直接去驱动exb841或者m57959l不知道是否可行
sn74lvc4245
4245可以用sn74lvc4245做电平转化。实际上,arm引脚如果是做输入是兼容5v系统的,看看数据手册!
然存在不一致的地方,但有5v 容忍度的3.3v 装置可以在5v cmos 电平输入下工作。使用5v 容忍度的lvc 装置,5v cmos 驱动3.3v lvc 是可能的。(4) 3.3v ttl 装置驱动5v cmos 装置。3.3v lvc 的voh 是2.4v(输出电平可达3.3v),而5v cmos 装置的最小vih 要求是3.5v。因此,用3.3v lvc 或其他3.3v 标准的装置驱动5v cmos 装置是不可能的。解决该问题就需要用到专用芯片,如ti的sn74alvc164245 和sn74lvc4245 等。这些芯片一边采用3.3v 电平供电,另一边采用5v 电平供电,可以使3.3v 逻辑部分驱动5v cmos 装置。查了查数据手册:lpc2119io的高电平输出最低电压最小为3.3-0.4=2.9v;低电平最大输出为0.4v。74hc系列4.5v供电时:输入高电平最低电压为3.15v,输入低电平最高电压为0.5v。74ls系列4.5v供电时:输入高电平最低电压为2v,输入低电平最高电压为0.8v。看样子只要lpc的电源电压正常情况下74hc系列和74ls系列的还是可以不接电平转换芯片的。
真急了,难道没有人解答吗?2407a的pwm输出是不是可以用sn74lvc4245直接去驱动exb841或m57959或西门康公司的igbt驱动模块?有人肯给与解答吗?