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16c552价格行情

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16c552中文资料

  • 串行通信收发电路的可靠驱动研究

    淑芹 艾默生能源网络有限公司 引言 本文来源于gzdw电力操作电源的监控项目。 数据通信、计算机网络以及电力系统中的数据传输,均采用串行通信未达到信息交换的目的。其物理串行接口多为美国电子工业协会(eia)推荐的电气标准rs232或rs485。在串行通信的实现过程中,需要注意rs232/rs485转换芯片,以及通信收发芯片(如16c552)的参数和特性,比如灌电流能力等,是否会影响通信收发实现的可靠性。本文将对该问题进行分析论述。 正文 本公司电力操作电源的交直流配电监控模块pful2有个两个通信口,1个rs485通信口,与监控单元通信上报系统运行信息;1个rs485/rs232通信口,与后台通讯。而所选cpu为winbond公司的w78e58,功能与80c52完全兼容,w78e58只有一个串行通信口,所以必须扩展通信口才能实现既定功能。通信口扩展芯片选择exar公司的16c552,

  • 利用异步通信芯片16C552实现PC机与DSP的串行通讯

    摘要:介绍了异步通信芯片16c552的功能、特点、结构和内部寄存器,给出了用16c552芯片实现pc机与dsp串行通讯的方法,同时给出了它们之间的硬件接口电路和软件初始化程序。 关键词:16c552;串行通讯;异步当实现pc机与dsp的串行通讯时,通常可直接利用dsp的串行通讯接口(sci)模块和sci多处理器通讯协议(即空闲线路模式和地址位模式)来在同一串行线路中实现多个处理器之间的通讯,也可以采用sci异步通讯模式实现串行通讯。这两种方式虽然都能方便地实现串行通讯,但它们都需占用系统较多的硬件和软件资源,因而不适用于对实时性要求比较高且系统资源紧张的应用场合。笔者在研制电力有源滤波实验系统中,由于采用了异步通讯芯片16c552,从而成功解决了这个问题。本文将从电路结构和软件编程两个方面介绍该方案的实现方法。1 16c552简介1.1 功能特点及结构框图16c552是ti(tl16c552)和vlsi(vl16c552)等公司生产的异步通信芯片,具有两个增强的通用异步通讯单元通道和一个增强的双向打印机端口;支持tl16c450和fifo两种模式,其16字节的fifo可减

  • 基于TMS320F206的电网数据处理板设计

    摘要:介绍了基于dsp芯片tms320f206的电网采样处理板的软、硬件设计方法,对硬件各模块电路的工作原理作了重点的讨论,同时给出了该电网数据处理板的主程序和中断处理程序流程图。 关键词:tms320f206;max125;16c552 1 引言 随着电力系统新型负荷及非线性负荷的大量增加,电力系统的电压和电流波形会发生严重畸变,从而给电力系统带来很大的“电网污染”。特别是用户内部短路以及开关操作、变压器或电容器组投切时的短时中断均会引起暂态、瞬时过电压以及电压凹陷、凸起或短时供电中断等电能质量扰动问题。同时电网系统中的谐波成份也越来越复杂,严重的电力“污染”对某些行业(如医院的精密仪器、微计算机系统以及智能电子、工业过程控制中的微处理器等)构成了巨大的威胁,甚至造成“瀑布”式的连锁反映,从而引发电网崩溃的事件。所以,电力系统中电网数据的精确采集、故障判断、数据处理已成为电网正确运行的焦点。 现有的电网质量分析板受器件和分析方法的限制,大多对系统中的暂态、短时扰动信息难以快速、准确地捕捉。随着高速数字信号处理dsp技术的发展及其制造成本的降低,dsp技术在电力系统的各个

  • 用于电力系统的DSP解决方案

    并经数据缓冲给`f206,由`f206来监测开关变位情况。限流电阻为3.6kω@1/4w,开关量输入范围:18v~30v直流。光电隔离器采用东芝tlp121,隔离电压2500v直流,信号带宽10khz。 ⑤开关量输出:16路开关量输出,由`f206锁存到输出寄存器中,再经达灵顿型光电隔离器输出,用于驱动外部继电器。达灵顿型光电隔离器采用东芝tlp127,输出级作为一个开关节点,最大耐压为40v直流,最大输出电流200ma,隔离电压2500v直流,信号带宽10khz。 ⑥外部接口:采用16c552(2串/1并)器件,加上1f206片上1个导步串口和1个同步串口,组成有3个异步串口,1个同步串口和1个打印机接口的外部接口,便于系统的灵活应用和扩充。3个异步串口中,基中有2个带光电隔离,并且有1个可配置为rs232/rs485/rs422,其余2个为rs232。 ⑦其它:看门狗电路,提高系统的可靠性;实时时钟,提供时间基准;2k×8位掉电数据不丢失nvram,提供用户存放重要参数;64k×16位外部扩展的等程序或数据存储器,提供用户更大的应用范围。 seed-c32ms原理框图如图2

  • 嵌入式系统中扩展串行口的几种方法

    tl16c554是ti公司生产的4通道异步收发器集成芯片。对tl16c554串行通道的控制,是通过对控制寄存器lcr、ier、dll、dlm、mcr和fcr编程来实现的。这些控制字决定字符长度、停止位的个数、奇偶校验、波特率以及调制解调器接口。控制寄存器可以任意顺序写入,但是ier必须最后一个写入,因为它控制中断使能。串行通道内的波特率发生器(brg)允许时钟除以1至65535之间的任意数,brg根据其不同的三种通用频率中的一种来决定标准波特率。16c55x系列芯片还包括16c550、16c552,分别可以扩展1个和2个串行口。 利用串行口扩展串行口基于gm8123/25系列芯片的串行口扩展 gm8123/25系列串口扩展芯片可以全硬件实现串口扩展,通讯格式可设置,并与标准串口通讯格式兼容。 gm8125可扩展5个标准串口,通过外部引脚选择串口扩展模式:单通道工作模式和多通道工作模式。单通道模式下,无需设置芯片的通讯格式,子串口和母串口以相同的波特率工作,同一时刻只允许一组子串口和母串口通讯,工作子串口由地址线选择。单通道工作模式适用于所有从机不需要同时通讯,并且通

  • 利用异步通信芯片16C552实现PC机与DSP的串行通讯

    摘要:介绍了异步通信芯片16C552的功能、特点、结构和内部寄存器,给出了用16C552芯片实现PC机与DSP串行通讯的方法,同时给出了它们之间的硬件接口电路和软件初始化程序。

    • 嵌入式系统中扩展串行口的几种方法

      串行口扩展tl16c554是ti公司生产的4通道异步收发器集成芯片。对tl16c554串行通道的控制,是通过对控制寄存器lcr、ier、dll、dlm、mcr和fcr编程来实现的。这些控制字决定字符长度、停止位的个数、奇偶校验、波特率以及调制解调器接口。控制寄存器可以任意顺序写入,但是ier必须最后一个写入,因为它控制中断使能。串行通道内的波特率发生器(brg)允许时钟除以1至65535之间的任意数,brg根据其不同的三种通用频率中的一种来决定标准波特率。16c55x系列芯片还包括16c550、16c552,分别可以扩展1个和2个串行口。 利用串行口扩展串行口基于gm8123/25系列芯片的串行口扩展gm8123/25系列串口扩展芯片可以全硬件实现串口扩展,通讯格式可设置,并与标准串口通讯格式兼容。gm8125可扩展5个标准串口,通过外部引脚选择串口扩展模式:单通道工作模式和多通道工作模式。单通道模式下,无需设置芯片的通讯格式,子串口和母串口以相同的波特率工作,同一时刻只允许一组子串口和母串口通讯,工作子串口由地址线选择。单通道工作模式适用于所有从机不需要同时通讯,并且通讯过程完全由主机控制的系

  • 急请教关于16c552的问题

    急请教关于16c552的问题以前用51做过16c552的串口扩展,但移植到arm上,怎么也运行不了,请大虾看看问题可能在那里?cpu:arm7 3.3vuart:tl16c552数据总线:cpu -> lvc4245 -> 16c552 片选 oe d0-d7 b1-b8 io: dir dir地址总线 a0-a2 a0-a2 io: cs0 cs0 cs1 cs1 rst reset(上拉) wr iow (写) rd ior (读) 上电后,rst = 0 延时5毫秒, rst = 1 写寄存器:dir = 0 (写)

  • 求助:51单片机外扩422,232?

    扩展芯片2个422就是2个串口,加一个232,相当于3个串口方法1:16c552扩2个16c554扩4个方法2(牛的话):用cpld写几个都可以。采用epm240写4个应该不成问题。还可以获得很多io(顺便扩展出来的)此法(1)成本低epm240大约20rmb,16c552至少25. (2)功能强但要求也高,须慬cpld.

  • arm 想扩充UART怎么办? 请各位帮帮忙!

    当然可以啊,16c552便可当然如果系统用到fpga的话,可以用fpga拟几个也可以直接模拟

  • 16C552出问题了

    16c552出问题了我用该芯片的一个串口接收gps数据。我用的是查询的方式,如果主循环在某一次耗费时间太长的话就有可能造成该串口的fifo发生溢出错误(lsr的位1指示),但是奇怪的是当发生溢出错误之后我再读串口的话发现每次读出来的数据都是相同的一个字节,而且fifo中的数据全部读出之后好像溢出错误仍在发生,而这种错误刚开始是没有的,而是工作一段时间之后发现的,我怀疑该芯片设计是不是有错误?

  • 多串口扩展

    16c552 16c554

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16C550 16C55 16C54C 16C54A 16C54 16C52 16C505 16C450 16C2552 16C2550

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