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这是一种用i/o口线驱动多达n×(n-1)个led的方法),只用5个i/o口就可以驱动20个 led(参考文献2 ~ 4)。 固件用c语言编写,并用avr-gcc编译,这是windows和linux版本下c和汇编编译器的免费软件。它使用可自由运 行在中断驱动模式的tiny13的内部10位adc,将模拟输入电压转换成数字量。每次转换完成时,adc 产生一个由子程序读的中断,这个中断将 adc转换输出结果保存在一个共享变量中。 为产生无闪烁的显示,一个内部定时器由9.6mhz系统时钟产生一个1875hz的中断,以大于90hz的速率驱动多路led。将adc计数值除以一个常数得到输入电压的线性显示。用查找表衡量adc计数产生对数显示。图2表示确定该查找表值的对数转换曲线。用于线性和对数显示的 attiny13控制程序版本都可从本设计实例处下载。可对源代码做修改,而只显示0v~5v输入电压中的某个子区间。例如,可以设定1v~3v为线性显示范围,或2v ~ 3v输入电压为对数显示。 参考文献: [1]. lm3914 datasheet http://ww
选用。pl3105简介pl3105采用直接序列扩频的载波通信方式,是一种帧同步方式的串行移位通信芯片,其速率为500bps/250bps可选,默认为500bps,载波的中心频率为120khz。由于pl3105的cpu和载波模块内嵌,所以载波通信控制可以通过配置片内寄存器来实现。pl3105芯片的载波功能使能后,即可进行载波通信。载波通信工作于半双工模式,收发转换时需要进行控制,当载波收发控制位plm_rs(d8h.0)=1,载波处于发送状态,该位设置为0时,载波处于接收状态。载波通信要求必须使用9.6mhz晶体。发射时载波电路对晶振信号进行分频后,每隔2ms(对应500bps)产生一次载波同步信号head,内嵌cpu从int2检测到下降沿中断后,将待发送数据位送到数据引脚p3.7,内部硬件完成数据的扩频调制后从p1.7送出。载波信号功率放大及接收电路设计电力线载波通信所需的直接序列扩频调制电路已在pl3105芯片内集成,外围的配置电路主要包括功率放大电路、滤波整形电路、谐振电路及二次滤波电路。功率放大电路、载波耦合电路及接收电路可如图1所示进行设计。功率放大电路是用来将pl3105芯片产生的载波调
15v输出电压和15ma最大负载电流创建了第二个dc/dc转换器。该转换器的电感器的值为100mh。要计算输出电容值,应使用式(6)。对于5mv纹波,用于7.5v输出电压的电容器的值为270mf,由于输出电流为50ma且pwm时间周期为27ms,因此该电路使用最接近的较大值330mf。与此类似,对于15v输出电压,需要的电容值为81mf,因此设计使用100mf电容。 微控制器所用的程序是c语言,并使用开放源代码avrgcc编译器在没有内部时钟分频器的情况下,avrtiny13微控制器工作于9.6mhz内部时钟频率,因此pwm频率为9.6mhz/256=37.5khz。内部参考电压为1.1v。主程序交替读取adc的两条通道,后者在中断例程中监视输出电压。主程序执行无穷循环,通过读取adc值监视输出电压,并相应调整pwm值。 欲知详情,请登录维库电子市场网(www.dzsc.com) 参考文献: [1]. tiny13 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/tiny13_1097639.html.来源:ks99