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0与isa总线各信号线的时序配合与逻辑配合问题,笔者设计了一种基于can总线的非智能适配卡。该适配卡已应用于笔者研制的"基于can总线的运动控制系统"中,运行情况良好。非智能型isa总线can适配卡的总体结构 can控制器sja1000的地址数据总线是分时复用的,通过ale信号的下降沿可锁存总线上的地址信号;isa总线上的地址和数据总线是单独提供的,它不能直接和sja1000的地址数据总线相连。本设计利用地址译码电路来对地址信号线进行译码,从而为can适配卡分配出一定的端口地址。然后再利用74hc373芯片的数据锁存功能锁存第一次i/o操作中通过isa数据总线传送的数据信号,以便作为访问can控制器sja1000中寄存器的地址信号,最后在第二次i/o操作中完成对sja1000中相应地址寄存器的读写操作。其适配卡的总体结构如图1所示。 图1中,地址锁存器74hc373可看作sja1000的地址端口,而sja1000本身可看作sja1000的数据端口,另外还有对sja1000进行硬件复位的复位端口。图中的基地址译码电路以aen作为使能信号,对a2~a9地址信号进行译码就可得到适配卡的基地址;
a总线各信号线的时序配合与逻辑配合问题,笔者设计了一种基于can总线的非智能适配卡。该适配卡已应用于笔者研制的"基于can总线的运动控制系统"中,运行情况良好。 非智能型isa总线can适配卡的总体结构 can控制器sja1000的地址数据总线是分时复用的,通过ale信号的下降沿可锁存总线上的地址信号;isa总线上的地址和数据总线是单独提供的,它不能直接和sja1000的地址数据总线相连。本设计利用地址译码电路来对地址信号线进行译码,从而为can适配卡分配出一定的端口地址。然后再利用74hc373芯片的数据锁存功能锁存第一次i/o操作中通过isa数据总线传送的数据信号,以便作为访问can控制器sja1000中寄存器的地址信号,最后在第二次i/o操作中完成对sja1000中相应地址寄存器的读写操作。其适配卡的总体结构如图1所示。 图1中,地址锁存器74hc373可看作sja1000的地址端口,而sja1000本身可看作sja1000的数据端口,另外还有对sja1000进行硬件复位的复位端口。图中的基地址译码电路以aen作为使能信号,对a2~a9地址信号进行译码就可得到适配卡的基地
的输入要求。+in端的输入电压表示如下: ads7864与单片机连接电路 ads786转换后的结果通过db0~db15输出,若将byte引脚接高电平,则每个结果分两个字节从db0~db7读出,用8位的单片机读取非常的方便。为了避免89c51对ads7864的干扰,用一片74hc244缓冲器来连接89c51的p0口和ads7864的db0~db7,控制ads7864的信号/holda~/holdc、a0~a2也是通过89c51的p0口输出,用一片74hc373来锁存这些控制信号。图4是89c51与ads7864的连接电路图,其中略去了其它的一些电路连接。 图4 ads7864与89c51的连接 系统采用89c51的p2.7寻址ads7864,地址为8000h,同时用这个地址信号配合89c51的/wr和/rd信号作74hc244和74hc373的使能信号。要求当89c51的/rd=0,p2.7=1时才开启74hc244,读取ads7864的
极信号,调整r4、r3的比例使vi有合适的输入范围,下面是一个配置例子: ads7864与单片机连接电路 ads786转换后的结果通过db0~db15输出,若将byte引脚接高电平,则每个结果分两个字节从db0~db7读出,用8位的单片机读取非常的方便。为了避免89c51对ads7864的干扰,用一片74hc244缓冲器来连接89c51的p0口和ads7864的db0~db7,控制ads7864的信号/holda~/holdc、a0~a2也是通过89c51的p0口输出,用一片74hc373来锁存这些控制信号。图4是89c51与ads7864的连接电路图,其中略去了其它的一些电路连接。 图4 ads7864与89c51的连接 系统采用89c51的p2.7寻址ads7864,地址为8000h,同时用这个地址信号配合89c51的/wr和/rd信号作74hc244和74hc373的使能信号。要求当89c51的/rd=0,p2.7=1时才开启74hc244,读取ads7864的转换结果;当89c51的/wr=0,p2.7=1时74hc373才锁存89c51 p0口上的数据信号,
信号。由上面所述的电路工作过程可以看出:从1档到2档时,机车一旦速度到达换档点,则马上换档的,而从2档到1档时,是机车到达换档点速度的95%时才进行换档。这个延迟时间可以避免机车可能由于振动或其他因素引起的频繁换档及不稳定。 3单片机电路 施密特电压比较器输出的是通过前端输入电路处理后的换档信号,而其后的单片机电路的作用是根据换档信号结合机车的其它参数来决定机车是否进行换档。 3.1单片机电路的构成 单片机电路由80c31芯片、6264组成的只读存储器rom、由74hc373驱动的led显示灯(机车状态指示电路)和基于8155的输入输出电路组成。由于完整的单片机电路比较复杂,所以只给出了参与自动换档控制的部分,其电路连接如图3所示。 该电路工作时,机车换档信号经过一个光电耦合器4n26输入到单片机p1口的p1.5脚,使用光电耦合器的目的是避免从电源传过来的干扰信号。由集成块74hc373驱动的8个led,可显示机车所处的档 位以及正在运行的程序段,从而使驾驶员和技术维修人员了解机车的状态。 8155的作用是输出控制换档阀工作信号,该信号在经过输出放大芯片的功率
作者:天津大学精密仪器与光电子工程学院,易志明,林凌,郝丽宏,李树靖 文章来源:电子设计应用
摘 要:文章以AT29C010A为例,介绍了ATMEL 29系列大容量闪速存储器的结构、特点、性能及使...
际上是用e信号下降沿完成的。因此,设计接口电路的关键是让at89c51向lg128645提供合适的r/w、rs、e信号。 分析at89c51的读写时序(图2,图3)后可以得出,地址信号a0、a1符号r/w、rs的要求,e1信号符号lg128645写操作时的e信号要求,e2信号符号lg128645读操作时的e信号要求,因此同时满足lg128645读写操作e信号的逻辑表达式为: 上述逻辑关系和复位信号可用一片与非门集成电路74hc00实现;a0、a1信号可用一片锁存器74hc373获得;当采用8数据线接口(即8位并行接口)时psb引脚应接+5v;背景光led的限流电阻可取5~10ω。具体接口电路如图4所示。 由r/w、rs、e功能及其与a0、a1、p27(a15)的逻辑关系可知,lg128645写指令寄存器地址为8000h,读bf及ac值地址为8002h,写数据寄存器地址为8001h,读数据寄存器地址为8003h。3显示程序设计 下列程序具体说明了表2指令的使用方法。 参考文献 [1] 史延龄,等.pwb16188a可编程液晶显示器在单片
0等。从另一个角度看,这一字段也可以看作以太网帧自己表明身份的字段。因此,在处理mac帧时,需要根据这一字段的数据来决定将数据传送给哪个上层协议。在ieee 802?3协议中,这一字段表示以太网数据的长度。由于两个协议在这一字段上的不同定义,所以网络适配卡对这一字段是不做解释的。程序员必须在软件上编程处理这一字段。3方案设计(1)本方案设计的硬件结构如图2所示。系统中用到的主要芯片除了80c51单片机和pci9054外还有max232(串口的电平转换),24c02(i2c总线的e?2prom),74hc373(8位锁存),62256(32k的ram),epm7096(cpld),93c46(e2prom,用来初始化pci9054)。其中62256(外部32k的ram)可以不用,可以用网卡上的ram来代替,但是网卡上的ram的存取比较复杂,速度会比加62256慢。使用外部ram的目的是提高单片机的数据传输速度和处理复杂的tcp/ip协议。由于以太网的数据包最大可以有1500多字节,80c51单片机是无法存储这么大的包的,只有放到外部的ram里。同时外部的ram也用作串行口的输入输出缓冲,以使单片机具有
号,发现在写过程中,ale下沿出现尖峰,约1.4v左右。这个电压处于ttl电平不确定区,可能造成373误动作。 故障分析:现在大部分电路采用cmos器件。而cmos器件的门限电平(2.0~2.5v)和ttl电平(0.8~2.0v)不一样。89c52的ale在输出时,下降沿有时会出现尖峰,而地址锁存芯片采用了74hct373。由于两种电平判断的差异,ale的毛刺将数据当地址重新锁存,造成错误。 选择芯片时,需要考虑各芯片之间的匹配问题。当两种不同电平相互连接时,要特别注意。本例中换用74hc373,问题解决。 由于福禄克公司的199c示波表具有台式数字存储示波器的性能,200mhz的带宽,2.5gs/s的采样率;两个浮地隔离的输入通道;可用电池工作,体积小,重量轻,携带方便,故特别适合现场调试电路,查找故障。(北京机械工业学院电子信息工程系,北京100085)
是cypress公司生产的16k×16b高速双口静态ram,存取速度小于25ns。他具有真正的双端口,可以同时进行数据存取,两个端口具有独立的控制信号线、地址线和数据线,另外通过主ˆ从选择可以方便地扩存储容量和数据宽度。通过芯片的信号量标志器,左、右两端口可以实现芯片资源的共享。 由于dsp的数据是16位,而单片机的数据是8位,所以tms320vc5402与双口ram的接口并无特别之处,但是89c51与双口ram之间的接口电路中就需要对89c51进行总线扩展了。具体做法是利用锁存器74hc373的锁存功能,通过对其使能信号的控制,进行分时读写,实现数据总线的扩展,即利用锁存器作为虚拟总线。dsp,单片机与双口ram之间的接口电路如图1所示。 图1 通过双口ram实现的接口电路 双口ram必须采用一定的机制来协调左右两边cpu对他的读写操作,否则会出现读写数据的错误。通常可以用中断、硬件、令牌和软件这4种方式来协调双方。在接口电路中利用89c51的最低地址位a0把双口ram的存储空间分为奇、偶地址两个空间。其中,奇地址空间专供89c51写,偶地址空间专供89c51读。那么只需
如图所示是由三态8位锁存器74hc373与四双向模拟开关组成的时控数字密码锁电路。该电路具有很强的保密功能,用于密码锁当中。 时控密码锁电路 在电路图中,8d触发器74hc373与9个密码按键sb1~sb9组成了密码输入电路,其中9个密码按键中有效码按键5位,伪码按键为4位。5位有效按键采用不同的延时来控制密码输入顺序,而4位伪码按键则采用延长时间来封锁电路,这就使密码锁具有很强的保密功能。 从电路图中可以看到,sb9~sb6按键和触发器中的1d~4d相连,作为前4个d触发器的数据输入端。其对应输出端1q~4q作为模拟开关ic2的信号控制。当它们输出高电平时,模拟开关ic2中的4个开关均导通。 sb5~sb2按键和触发器中的5d~8d相连,作为这4个d触发器的数据输入端。其对应输出端5q~8q作为模拟开关ic3的信号控制。当它们输出高电平时,模拟开半ic3中的4个开关均导通。 输入按键sb2~sb9的另一端通过电阻r11~r19接电源,当按下按键时,d触发器的d端接高电平,作为触发器的数据1。当按下按键sb1时,产生的脉冲经电阻r1与r10的分压后加至触发器的脉冲端,按下sb9
用74hc573代替74hc373做at89s52的地址锁存器,行吗?用at89s52和6264组成一个带外部ram的系统,需要用地址锁存器,通常用74hc373,但是74hc373的引脚排列不好,内部的八个d触发器并不是左边进,右边出,所以布pcb时不方便,线比较乱。而74hc573功能与74hc373近似,它是左进右出,非常适合做地址锁存,可是我没有用过,有用过的高手吗?
请教采样1344个光电藕合器通断状态的电路方案刚接到领导分配的任务,这个项目需要采样1344个光电藕合器通断状态,不知怎么下手,郁闷中,请各位帮忙啦。我初步设计方案是用一个8位并口作输入,光电藕合器的状态在某一时刻被锁存到74hc373,每16个光电藕合器状态(即两片74hc373)作为一个地址进行译码,将数据读入两片74hc244缓冲器,再分别送入并口,不知道这个方案是否可行啊,因为有84片74hc373的输出并到74hc244的输入引脚,还有这168片74hc373的时钟输入驱动问题。
用74hc573代替74hc373实现at89s52的地址锁存器,行吗?用at89s52和6264组成一个带外部ram的系统,需要用地址锁存器,通常用74hc373,但是74hc373的引脚排列不好,内部的八个d触发器并不是左边进,右边出,所以布pcb时不方便,线比较乱。而74hc573功能与74hc373近似,它是左进右出,非常适合做地址锁存,可是我没有用过,有用过的高手吗?
请注意,计算机并口下载的问题使用atmega16,pb口作数据总线,读74hc373数据,预想兼顾在线下载,pd口作74hc373选通位,pc口led显示,pa口输出。焊完一批电路板后,用ponyprog2000写程序,电路板上的led象交通路口的绿灯闪几下,然后软件显示“没有发现器件-24”。下载电路都没问题,,下面……我应该如何解决,请高手执招,初学者引此为戒,谢谢你的参与!
单片机复位时,所接的74hc373输出变动,有什么方法解决.谢!当看门狗复位,所接的74hc373不能锁存,其所带的继电器产生了跳动. * - 本贴最后修改时间:2005-4-7 13:09:08 修改者:hsb.siq