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入为ttl电平 , 故只 需考虑rom的输入接口电平匹配问题。同理,输入输出电流也是如此分 析。为了解决接口电平匹配问题,有很多可采用的方法:使用分压电阻分压,通过三级管和cmos管的开关作用以及其他适合的芯片来调节电压等。 在设计该电路的过程中,由于分压电路易于实现,如图3所示,首先考虑使用电阻分压得到适当的电平送给串行rom,经调试后可实现数据通信。此电路结构简单,不需要太多的电子元器件,但一般在此情况下使用较少。 为了达到更好的通信效果。如图4所示,在此电路中选择了非门芯片74lvc04a,该非门的供电电压在1.2v~3.6v之间,可以和外部rom使用同一个电源供电,其管脚的高电平电压输入范围在2.0v~5.5v之间,低电平输入为0v左右,可识别单片机的cmos输出电平。该芯片输出高电平电压约为电源供电电压,低电平电压约为0v左右,所以可串联两个74lvc04a非门将单片机的输出信号转换为at25f1024可准确识别的输入电压,从而提高了数据的准确传输。 避免总线冲突的设计 在本结构中,为了保证正确有效的长距离数据传输,使用了开关管rf634来增加电路的驱动能力,
独特的机制,其主要有以下几个优点:网络节点不分主动主从;采用非破坏总线仲裁;支持竞争;传输距离远;通信速度较高(最大1mbit/s);组网灵活;其报文采用短帧结构,传输时间短,受干扰小,具有自己的协议等;所以现场总线can以其自身的优点有效支持分布式控制系统或成为实时控制的串行通信网络。 tms320lf2407a内带can控制器,使整个电路的外围设计简单化,可靠性也得到提高。考虑到can 总线数据传输的高速率和抗干扰性,can通信方案做了如下几方面设计:dsp的canrx和cantx先通过74lvc04a进行3.3v与5v的电平匹配,然后再通过高速光隔tlp113与tja1050连接;采用了tja1050作为驱动器代替以往的82c250,tja1050的优点是完全符合iso11898标准;高速率最高达1 mbit/s;输出驱动器受到温度保护;至少可以连接110个节点。数字电源vcc和gnd是用小功率隔离模块dc/dc进行一次隔离后得到的。增加了通信的抗干扰能力。can通信接口电路如图4所示。 图4 can通信接口电路 3 系统软件设计 本系统的软件在ccs2000的开发环境下编辑、调试
相连接,因为pic单片机的输入为ttl电平 , 故只 需考虑rom的输入接口电平匹配问题。同理,输入输出电流也是如此分 析。为了解决接口电平匹配问题,有很多可采用的方法:使用分压电阻分压,通过三级管和cmos管的开关作用以及其他适合的芯片来调节电压等。 在设计该电路的过程中,由于分压电路易于实现,首先考虑使用电阻分压得到适当的电平送给串行rom,经调试后可实现数据通信。此电路结构简单,不需要太多的电子元器件,但一般在此情况下使用较少。 为了达到更好的通信效果。在此电路中选择了非门芯片74lvc04a,该非门的供电电压在1.2v~3.6v之间,可以和外部rom使用同一个电源供电,其管脚的高电平电压输入范围在2.0v~5.5v之间,低电平输入为0v左右,可识别单片机的cmos输出电平。该芯片输出高电平电压约为电源供电电压,低电平电压约为0v左右,所以可串联两个74lvc04a非门将单片机的输出信号转换为at25f1024可准确识别的输入电压,从而提高了数据的准确传输。 避免总线冲突的设计 在本结构中,为了保证正确有效的长距离数据传输,使用了开关管rf634来增加电路的驱动能力,在接