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历史最低报价:¥0.2800 历史最高报价:¥4.4500 历史平均报价:¥0.8273

74hc125中文资料

  • led 显示屏控制系统之硬件设计

    具体使用方法见其数据手册。见本博客。 stc62wv256具有宽范围的工作电压和32k×8的数据容量,其使用方法同一般ram。详见其数据手册。见本博客。 通讯部分:做为一个led 显示屏控制系统的通讯应该有两个独立的通讯端口,即两个串口。而我选用的单片机只有一个串口,这就要相应的把一个串口做为两个串口来用,这样会带来任务竟争和分配的问题,本设计中在外部设置了一个硬件开关用发两个外部任务的切换,一个用于接收外部计算机的数据通讯用。一个用于向外部显示屏发送数据用。硬件开关使用的是74hc125芯片,74hc125是三态输出高有效四总线缓冲门,设计见本原理图中的u6。与外部计算机通讯要进行电平转换,本设计本着低成本的设计原则测有采用232芯片,而是采用3极管进行电平转换,只此一项即可节约成本4块多钱。设计原理见图中q1和q2部分。 显示屏输出部分:这一部分主要负责将从串口发出的数据完美的发送到显示屏上,从一个串口发送数据要发送到显示屏的每一行上,这就需要相应的译码控制电路来完,一般情况下这一部分电路是分两部分完成的,在控制部分只完成将数据线和时钟线进行分离,每分离出一对数据

  • 基于微控制器的数字式温度伺服控制系统

    0mhz,外部时钟频率的范围是1~50mhz;若使用外部pll 功能或isp 功能,则外部晶振频率范围是10~25mhz,外部时钟频率范围是10~25mhz。lpc2214 有两个复位源,reset 引脚和看门狗(wdt)复位。reset 复位属于硬件复位,看门狗复位属于软件复位。 3、jtag 调试接口。调试与测试接口不是系统运行必需的,但现代系统越来越强调可测性,调试、测试接口的设计也越来越受到重视。 图3 是复位和jtag 接口电路,它在复位信号和cpu 之间插入三态门74hc125。使用三态门主要是为了复位芯片和jtag 仿真器都可复位。如果没有74hc125,当复位芯片输出高电平,jtag 仿真器就不能把它拉低,这不但不能实现所需要的功能,还可能损坏复位芯片或jtag 仿真器。因为这种电路jtag 仿真器对lpc2214 有完全的控制,仿真性能最好。 3.2 温度采集与液晶接口模块 温度采集部分是本系统中的关键模块之一,负责实时采集室内、室外的温度信息,并以温度的变化作为控制电机运行的参数,系统对温度采集的基本要求是:温度采集的准确度高,抗干扰性强,容易实现

  • AT89C51单片机在无线数据传输中的应用

    值x=f3h。 2.3 at89c51与数字电台的硬件连接 at89c51与数字电台的硬件连接如图3所示。 系统采用异步串行通信方式传输测量数据。利用单片机串口与数字电台rs232数据口相连。电台常态为收状态(ppt=0,收状态;ppt=1,发状态),单片机p3.5脚输出高电平。单片机使用ttl电平,电台使用rs232电平,由 max232完成ttl电平与rs232电平之间的转换。3片光电耦合器6n137实现单片机与电台之间的电源隔离,增强系统抗干扰性能。 单片机通过带控制端的三态缓冲门74hc125、非门74hc14控制电台的收发转换,以及指令的接收和数据发送。接收时,p3.5=1,c2=1,74hc125b截止;p3.5经74hc14反相、光电隔离,使电台ppt脚为低电平,将其置为接收状态;同时c1=0,74hc125a导通,接收的指令由电台的rxd端输入,经max232电平变换、光电隔离、74hc125a缓冲门,送入单片机rxd脚。发射时,p3.5=0,经74hc14反相、光电隔离,使电台ppt脚为高电平,将其置为发射状态;同时c1=1,74hc125a截止,c2=0,74hc125b

  • 对I2C信号和SMBus信号进行无毛刺快速隔离的方法

    a 线路的电位,则这些光耦合器就处于一种不确定状态,两个 led 部分导通。当非隔离的器件释放其 sda 线路时,sda线路上的电压上升,直到隔离侧的 led 能够完全导通为止。只有这样,非隔离的 sda 线路才会再次变为低电平。这种情况在i2c通信期间的各个时候都会发生,其中包括时钟同步(在 scl 线路上)、多主设备仲裁、smbus 中断仲裁(在 sda 线路上)。图 2 示出了图 1 所示电路的工作细节。 74hc125 三态非反相缓冲器仿真两个 i2c 器件的漏极开路输出。 线上的逻辑低电平迫使输出端变为低电平,而逻辑高电平则使输出端处于高阻抗状态。波形1 和波形 2 表示 sda缓冲器 和隔离的 sda 缓冲器的使能线的输入信号。波形3 和波形 4 则分别表示相应的输出信号。 这类电路以多种形式发表在报刊上,而且通常配有需要 5 ~ 10 ma led 驱动电流的慢速光耦合器。这些

  • ARM处理器LPC2210在脑血氧监测仪中的应用

    压,分别产生+5v和-5v电压,给探头集成电路和集成运放lm324供电。由于lpc2210微控制器要使用两组电源,i/o供电电源为3.3v,内核及片内外设供电电源为1.8v,因此在+5v后面再使用低压差电源芯片稳压输出3.3v和1.8v电压,低压差电源芯片u11、u12采用了spx1117m3-1.8和spx1117m3-3.3,其特点为输出电流大,输出电压精度高。 本系统的复位电路使用了sp708s,由于在进行jtag调试时nrst和ntrst可由jtag仿真器控制复位,因此使用了三态缓冲门74hc125进行驱动,如图3所示。系统时钟电路采用了外部11.0592mhz晶振,使串口波特率更精确,同时能够支持lpc2210片内pll功能,用1m电阻r45并接到晶振两端,使系统容易起振。jtag接口电路采用了arm公司提出的标准20脚jtag仿真调试接口,其信号的定义与lpc2210的连接电路如图3所示。根据lpc2210的应用手册说明,在rtck引脚接一个4.7k的下拉电阻,使系统复位后,lpc2210内部的jtag接口使能,这样就可以直接进行jtag仿真调试了。本系统扩展了4mbsram(is6i

  • AT89C51单片机在无线数据传输中的应用

    3h。2.3 at89c51与数字电台的硬件连接at89c51与数字电台的硬件连接如图3所示。 系统采用异步串行通信方式传输测量数据。利用单片机串口与数字电台rs232数据口相连。电台常态为收状态(ppt=0,收状态;ppt=1,发状态),单片机p3.5脚输出高电平。单片机使用ttl电平,电台使用rs232电平,由 max232完成ttl电平与rs232电平之间的转换。3片光电耦合器6n137实现单片机与电台之间的电源隔离,增强系统抗干扰性能。单片机通过带控制端的三态缓冲门74hc125、非门74hc14控制电台的收发转换,以及指令的接收和数据发送。接收时,p3.5=1,c2=1,74hc125b截止;p3.5经74hc14反相、光电隔离,使电台ppt脚为低电平,将其置为接收状态;同时c1=0,74hc125a导通,接收的指令由电台的rxd端输入,经max232电平变换、光电隔离、74hc125a缓冲门,送入单片机rxd脚。发射时,p3.5=0,经74hc14反相、光电隔离,使电台ppt脚为高电平,将其置为发射状态;同时c1=1,74hc125a截止,c2=0,74hc125b

  • MLX90601系列红外测温模块的原理及应用

    线性关系如图3所示,由图中可以看出:在传感器可测的有效范围内(-20℃-120℃),待测物体温度值及传感器自身温度值都与dutycycle呈良好的线性关系。 4.2 单片机接口电路 mlx90601-caa与单片机连接的硬件电路如图4所示。mlx90601eka-caa供电电压是+5v。cs和ir、tempout脚直接接mcu的普通i/o口即可,但由于其内部电路的某些原因,致使这样接的电路ir、tempout脚采集的信号始终为0。解决方法是在mlx与mcu之间接入一个三态门(如74hc125):mlx的cs脚与三态门控制端(en)都接入mcu的i/o口,将mlx的输出信号先接入三态门输入端,然后将输出信号再接入到mcu的i/o口即可。 spi接口电路如图4所示,也需用三态门进行转接。其工作时序如图5、6所示。当mlx的片选信号出现一个下降沿时,写命令开始,再出现一个上升沿时写命令结束。其间共有32个时钟脉冲出现,始终上升沿有效。读命令也如此。sdi写命令的顺序是:8位命令、8位地址、16位数据,高位在前;在输入写命令8个时钟周期后,在sdo口输出输入的命令码、地址

  • 请教一个关于LPC2132上的JTAG问题

    请教一个关于lpc2132上的jtag问题我买了一块lpc2104的开发板,但是现在我想在项目中使用lpc2132,所以我首先必须明确lpc2104开发板所提供的jtag调试器是否可以用于2132?第二,lpc2104上使用的是标准的20针jtag接口,其中/trst信号为测试系统复位信号。lpc2104芯片上并没有这个引脚,从你们提供的电路图上可以看出,这个信号与lpc2104本身的复位信号/rst是相同的,都是通过74hc125来产生的,而且两片74hc125的控制信号是同一信号。lpc2132上有/trst这个引脚(p1.31),那么,我实际设计的目标系统中是否还仍需要用两片74hc125,一片 产生/reset,另一片 产生/trst,然后将产生的/trst信号分别接往jtag接口中的/trst端和芯片的/trst引脚?还是只需要将芯片上的/trst引脚直接接往jtag接口中的/trst端,而不需要用74hc125来产生这个信号呢?请予以指教。另外,lpc2132上提供了trace接口,如果我仍然参考lcp2104板子,不使用trace接口,那么,对jtag实时调试是否有影响?还能不能够进行

  • 请教:LPC2114的脱机运行问题,急!

    请教:lpc2114的脱机运行问题,急!我自己用lpc 2114作了一个电路板,复位电路用的是74hc125和809t,现在我遇到一个不能进行脱机运行的问题,具体描述如下,还望各位特别是周立功公司的工程师给予指导一下,我在开发板上运行不存在这样的问题. 问题:1)我焊接上74hc125和809t后,电路板不能够实现使用easyjtag下载程序到 flash,而且电路板不能够脱机运行;2)将74hc125和809t去掉后,可以利用easyjtag仿真器实现下载程序到flash,固 化程序后,直接将jtag口的ntrst进行接地(复位),在(a)easyjtag连接pc机的情和(b)断开isp连接按钮的况下,可以实现脱机运行;3)在没有74hc125和809t芯片的情况下,实现复位,没有将easyjtag连接pc机及电路板的情况下,电路板不能够运行,将easyjtag连接pc和电路板的情况下,电路办能够脱机运行.现在我如何才能做到,不用使用easyjtag连接的情况下,实现脱机运行.谢谢各位!指导一下!

  • 请教周公:LPC2114的脱机运行问题!!!!!!急!

    请教周公:lpc2114的脱机运行问题!!!!!!急!我自己用lpc 2114作了一个电路板,复位电路用的是74hc125和809t,现在我遇到一个不能进行脱机运行的问题,具体描述如下,还望各位特别是周立功公司的工程师给予指导一下,我在开发板上运行不存在这样的问题. 问题:1)我焊接上74hc125和809t后,电路板不能够实现使用easyjtag下载程序到 flash,而且电路板不能够脱机运行;2)将74hc125和809t去掉后,可以利用easyjtag仿真器实现下载程序到flash,固 化程序后;直接将jtag口的ntrst进行接地(复位),在(a)easyjtag连接pc机的情和(b)断开isp连接按钮的况下,可以实现脱机运行;3)在没有74hc125和809t芯片的情况下,实现2)方式下的复位,没有将easyjtag连接pc机及电路板的情况下,电路板不能够运行,将easyjtag连接pc和电路板的情况下,电路办能够脱机运行.现在我如何才能做到,不用使用easyjtag连接的情况下,实现脱机运行.谢谢各位!指导一下!

  • 急问:LPC2114的Jtag调试问题

    如何确定74hc125的1脚在jtag 接口的电平中nrst和ntrst都为0,我怀疑是复位电路的74hc125焊反了,有没有人知道如何确定74hc125的1脚?谢谢!

  • 74HC04\\74HC125容易坏

    74hc04\74hc125容易坏各位大虾: 小弟最近很郁闷啊,负责的玩意在现场反向器(74hc04)三态门(74hc125)坏了好几块了,有输入没有输出。小弟经验有限不知这74系列的东西在什么情况下比较容易坏,查不出原因。麻烦各位高人指点方向。(做的东东主要是用于u口通信,74hc04用于4m的整形,74hc125用于时隙的选择。)

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74HC123A 74HC123 74HC113 74HC112 74HC11 74HC109A 74HC109 74HC107 74HC10 74HC09

74HC125A 74HC125D 74HC126 74HC132 74HC132A 74HC133 74HC137 74HC138 74HC138D 74HC138N

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