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择和状态切换由8 位数字量输出端口输出的信号控制;液晶显示器的控制通过并行端口完成, 信号显示系统将显示的信息输入到液晶控制器,由液晶控制器实现显示的控制。 图1 电动投弹器数据采集与控制电路原理框图 采集电路主要由8 路12 位的a/d 变换器、3 路12 位的d/a 变换、信号控制器接口、8 位数据输入和输出口。8 路a/d采用max197 芯片;3 路d/a 由两片dac1210 和一片max501 实现;lcd 接口与投弹信号显示卡连接, 控制液晶显示屏;输入、输出口分别采用74hc245 八位双向总线收发器和74hc377 八位锁存器。 2 系统电路设计与实现 2.1 地址分配 地址分配由译码电路完成, 译码电路采用了一片74hc138 和一片74hc139,对sa0-sa9 低10 位地址进行译码。pc 机内部地址从300h-35fh 为空地址,因此本系统各端口的地址分配也要符合这一规定。 当cpu 总线在非dma 读写周期,aen 信号为低电平时选通1/2 片74hc139, 当地址线sa5 和sa8 为高电平,74hc139 第5 脚输出低电平,
后的电流,保持±1%电阻值误差,批量中电流精度维持在±3%以内。 静态驱动方式是有利于led寿命的设计,随着驱动ic成本不断降低,越来越多的采用静态设计方式,静态是针对扫描屏设计方式而言的,cyt62726输出端口只单独连接1颗或1串led,数据传送针对单个像素点驱动,ic使用数量最多的一种设计。静态设计比较能发挥led性能,驱动电流值是led正常工作值,有利于led最佳使用寿命。 在静态屏幕设计中,多片cyt62726级联方式,clk、le、oe是并行传送结构,在数据传递中需要增加74hc245来提高驱动能力,一般建议3-6片cyt62726设置1片74hc245。sd数据是串行传递方式,按照设计设计可以采用经过74hc245,也可以不经过74hc245,因为数据串行传送有足够的驱动能力。 1/4扫描设计方式也是led屏幕采用较多的设计方式之一。主要是不需要太高led亮度的产品设计,比如室内屏;不需要太高灰阶等级的屏幕,比如多用于数字图形显示的地方。 1/4扫描设计数据、时钟、锁存、使能传送方式是和静态设计一样的,为了提高刷新率,传送数据量会增加数倍。 1/4扫描
en始终为低电平,可用于控制74hc688的选通端g反。只有在i/o操作时,才允许它选择地址。由于使用的是拨码开关,用户可预先设定适配卡的基地址。卡上各端口的偏移由a1和a0选择,并可通过软件控制,本设计中的定义地址端口偏移为00,数据端口偏移为01,复位端口偏移为11。 控制信号产生电路 该适配卡的控制信号产生电路如图3所示。该电路的主要作用是把cpu送来的控制线和地址线按照一定的逻辑关系进行组合,以生成一组新的功能信号输出。该信号可作为接口控制信号去控制sja1000、74hc373、74hc245等芯片的工作状态。由于基地址译码电路的输出信号为p=q的反(低电平有效),sja1000地址端口偏移地址为00h,数据端口偏移地址为01h,因此,根据控制逻辑,适配卡中各芯片的控制信号逻辑表达式为: 适配卡在工作过程中,各芯片的逻辑时序关系是:当74hc373输出数据有效时,74hc245输出为高阻态;当74hc373输出呈高阻态,且sja1000的数据直接传回isa总线时,74hc245输入输出工作正常。具体来讲,假设can的基地址为300h,且访问sja1000是分两次i/o操作完成
终为低电平,可用于控制74hc688的选通端g反。只有在i/o操作时,才允许它选择地址。由于使用的是拨码开关,用户可预先设定适配卡的基地址。卡上各端口的偏移由a1和a0选择,并可通过软件控制,本设计中的定义地址端口偏移为00,数据端口偏移为01,复位端口偏移为11。 控制信号产生电路 该适配卡的控制信号产生电路如图3所示。该电路的主要作用是把cpu送来的控制线和地址线按照一定的逻辑关系进行组合,以生成一组新的功能信号输出。该信号可作为接口控制信号去控制sja1000、74hc373、74hc245等芯片的工作状态。由于基地址译码电路的输出信号为p=q的反(低电平有效),sja1000地址端口偏移地址为00h,数据端口偏移地址为01h 适配卡在工作过程中,各芯片的逻辑时序关系是:当74hc373输出数据有效时,74hc245输出为高阻态;当74hc373输出呈高阻态,且sja1000的数据直接传回isa总线时,74hc245输入输出工作正常。具体来讲,假设can的基地址为300h,且访问sja1000是分两次i/o操作完成的,那么,第一次往端口300h送出的数据可在写信号的后沿被
基于单片机at89c51的数据采集板在单片机的全局控制下,通过对多路声传感器输出的微弱信号进行程控放大、低通滤波、同步采样保持、a/d变换,实时同步采集多路信号,并把采集到的信号数据存放在数据采集板上的128k共享存储器(芯片型号为cy7c109-12vc)中。 共享存储器及其总线隔离电路设计在数据采集板上。在某一时刻,共享存储器只能被某一方访问,否则会产生总线冲突。这里由mcu切换选通dsp总线或单片机总线,分时访问共享存储器。总线隔离芯片选用常见的双向总线隔离/驱动芯片74hc245,它有一个输出使能引脚(e)和一个数据传输方向(dir)引脚,mcu通过控制这两个引脚来完成总线隔离与数据传输方向控制功能。接口电路原理图如图2所示。图中,mcu端的总线隔离由一片74hc373和两片74hc245完成,dsp端由三片74hc245完成数据总线和地址总线的隔离。由p1.2控制选通哪组总线,当p1.2为低电平时,共享存储器只能被mcu访问;当p1.2为高电平时,只有当p1.3也为高电平时(表示mcu同意让出共享存储器),共享存储器才能被dsp访问。由于dsp需要读或写共享存储器,所
100qc208 fpga集成度高、体积小、功耗低、工作频率高,可以集采集控制、缓冲存储、传输控制以及接口控制于一个芯片内,编程配置灵活而且比较容易移植,因此,本设计选用altera的ep1k100qc208。ep1k100qc208具有147个用户i/o引脚,内嵌ram资源为49152bit,可编程逻辑资源为4992个,可满足设计需求,而且该器件兼容5v电平驱动,输出驱动电平为3.3v,所以pc/104总线读写控制信号可直接输入fpga而省去电平转换芯片,对于需要电平转换的双向数据线,可用74hc245三态隔离芯片,通过控制74hc245的oe和dir引脚来实现数据传输及驱动电平转换;fpga控制完成一次采集后,向嵌入式计算机发送的中断信号通过tps61032升压dc-dc芯片连接到pc/104总线int引脚,该芯片可实现3.3v到5v电平转换。 系统关键电路设计 为了协调a/d采集、d/a控制与pc/104总线传输速度,保证数据传输的可靠性,采用缓冲存储电路设计,用fpga内嵌ram资源设计成双口ram,以实现采集数据缓冲存储,fpga完成一次采集后向嵌入式是计算机发中断信号,通知嵌
。 当切换系统检测出主cpu系统发生故障时,屏蔽掉左边的ce,而打开ce,同时将键盘显示系统及i/o交由副cpu系统控制。这时副cpu将接着主cpu系统刚刚中断的工作继续进行。由于副cpu系统所使用的是双端口ram中同一地址的数据继续工作,所以从外部看不出切换过程的发生。 为了保证设备长期不间断运行的可靠性,特使用了看门狗电路(max813l),这样首先从软件上保证程序运行的可靠性,最后又从双cpu切换来保证硬件上的可靠性。 由于键盘显示电路(8279)中用到了数 据总线,所以使用了二片74hc245,并将rd、wr进行了二选一,245的方向也由psen及rd通过逻辑组合进行控制。 3 系统各部分工作原理 3 .1 idt7130的工作原理 idt7130为1 kω×8位的静态双端口ram,它采用高性能cemos工艺,典型功耗为325 mw,最大访问时间仅为20 ns。它带有两个自身控制,地址和i/o引脚的独立端口。它允许任何一个端口独立地读写存储器中的任何单元。为了避免双cpu系统对数据读写发生争用,其片内带有硬件端口仲裁电路,以保证双机有序地读写存储器中的任何单元。在
1-24puatmel dip 07+ 1k 5.00元一東先科電子(香港)發展有限公司-深圳銷售部bta16-600b..cst ti-220 06+ 5000 2.50元深圳市东之洋实业有限公司bta16-600bwst to-220 04+ 4525 2.50元深圳市东之洋实业有限公司dlw21sn121sq2lmurata 0805-120r 05+pb 24000 0.85元深圳市希德电子有限公司74hc14nhd dip14 9+ 18950 0.58元深圳市金盛微达电子科技有限公司74hc245nnxp dip20 9+ 39423 1.00元深圳市金盛微达电子科技有限公司74hc245pwnxp tssop-20 0939 450 0.65元聚芯科技(香港)有限公司74hc245nnxp dip 09+ 3849 1.20元深圳市科泰源电子有限公司74hc245日立 dip 09+ 3849 1.20元深圳市科泰源电子有限公司lm2931z-5.0ns to-92 99+ 5000 1.20元深圳市金利豪电子有限公司6mbp200ka060fuji electric 2 900.
信息的过渡干扰。 此电路输入口扩展采用2个74hc244。其输入端接键盘或其它数字信号;而输出口扩展则选用2个74hc377,以用于控制数码管、发光二极管、继电器等。其详细电路原理图如图6所示。 其部分代码如下: 51单片机的数据/地址/控制总线端口都有一定的负载能力,p0口可驱动8个ttl门电路,p1口、p2口和p3口可驱动4个ttl门电路。负载超过上述规定一般应加驱动器。总线驱动器可以使用ttl型三态缓冲门电路74hc244、74hc245。另外,在扩展口线的同时,还应兼顾配置总线驱动器,注意总线负载平衡的配置。在总线上适当安装上拉电阻可以提高总线信号传输的可靠性。 此外,一个系统可能由于存在各种干扰及不稳定因素而出现故障,为解决这一问题,设计时也可以从软件设计方面采取一些措施。 4 结束语 与其它51单片机p0口扩展相比,本文介绍的输入/输出口的p0并行扩展方法,可以很方便的实现p0口的并行扩展。所设计的接口扩展电路已成功用于实际系统中。实际运行表明,采用该方法扩展的p0口系统能够可靠、稳定的运行。
gs1404 gs1405 gs1406 gs1407 gs3660 gs3662 gs3663 gs3610 gs2678 gs1540 gs3202 gs6200 gs6300 gs3633 gs3655等一系列产品。 自主封装产品:mc34063 lm358 lm339 lm324 lm393 lm386 jrc4558 tda2030a tea2025 tda2822 78m05 78m09 l7805 l7809 ka3842 ka3843 74hc164 74hc595 74hc245等一系列产品。 欢迎来电来人洽谈,科技创新,合作共赢! 中广芯源 谭生 电话:0755-29469758 13510110667 邮箱:mk015@zgsemi.com 公司旗下网站:http://www.086ic.cn 公司企业网站:http://www.zgsemi.com 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
,cpu与传感器的连接电路如图2所示。cpu通用i/o口中的p1.0和p1.1,p1.2和p1.3,p1.4和p1.5分别与三路温湿度传感器sht11连接,其中p1.0、p1.2、p1.4分别作为各路通讯的data(数据)线,p1.1、p1.3、p1.5分别作为各路通讯的clk(同步时钟)线,data线需外加10kω的上拉电阻将信号提高至高电平(详情请参考sht11数据手册)。实际使用时,传感器与控制器之间(即图中虚线部分)以屏蔽线连接,经验证,cpu与传感器之间的最大通讯距离为10米。如果使用74hc245或其他芯片提高i/o口的驱动能力,可增加通讯距离,但会降低系统的抗干扰性能,因此不予采纳。 系统采用led数码管显示温度、湿度值,界面简洁明了。三路传感器测得的温度、湿度值以循环方式依次显示,显示部分共有7位数码管,其中4位用于显示温度值(显示范围:-40.0~100.0),并在编程状态下显示菜单及参数,2位用于显示湿度值(显示范围:0~99),1位用于显示当前显示或操作对应的传感器的编号(1~3)。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路由集成电路74hc595及74hc164构
相关元件pdf下载:62256 2n3904 74hc245
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总线挂74hc245,选通取数据引起单片机复位总线上挂了两片74hc245,dir接gndrc4 1号245的oerc5 2号245的oera5 编码器电源控制程序如下: bsf porta,5 ;给编码器电源 bcf portc,5 ;选通2号74hc245 bsf portc,4 movf portd,0 movwf gh ;将总线上的数据暂存 bsf portc,5 ;将2号74hc245关闭,但是程序一执行完此句,就引起cpu复位!!! bcf portc,4 ;选通1号74hc245 movf portd,0 movwf gl ;将总线上的数据暂存 bsf portc,4
程序总是不正常掉电锁定复位总线挂74hc245,选通取数据引起单片机复位 总线上挂了两片74hc245,dir接gndrc4 1号245的oerc5 2号245的oera5 编码器电源控制程序如下: bsf porta,5 ;给编码器电源 bcf portc,5 ;选通2号74hc245 bsf portc,4 movf portd,0 movwf gh ;将总线上的数据暂存 bsf portc,5 ;将2号74hc245关闭,但是程序一执行完此句,就引起cpu复位!!! bcf portc,4 ;选通1号74hc245 movf portd,0 movwf gl ;将总线上的数据暂存 bsf port
请教高手用74hc245驱动高频信号,如何解决耦合?使用74hc245驱动高频信号,如何解决电源和信号之间的耦合?我使用5v供电的74hc245驱动3v系统的总线地址和数据信号,做电平转换用,发现74hc245的5v的电源纹波变的很大。为什么会这样啊?
74hc245疑问 ,急!!!我现在lpc2210接74hc245、74hc244进行电平转换,然后接液晶控制板,可是不知道74hc245的oe和dir的接法,dir若接rd,那么oe接什么呢?接地吗?还有244的g1、g2也接地吗?请高手指点,谢谢了!
74hc245疑问我现在lpc2210接74hc245、74hc244进行电平转换,然后接液晶控制板,可是不知道74hc245的oe和dir的接法,dir若接rd,那么oe接什么呢?接地吗?还有244的g1、g2也接地吗?请高手指点,谢谢了!