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尔定律形成一个几乎必然的推论——下一年,微处理器将会拥有更多的功能,而软件团队则会提出更多创意。然而不幸的是,微处理器输出端口仍保持原样。找到一个用作测试、调试或是标准i/o口的空闲输出端是件相当困难的事。外加简单硬件,如图1所示电路实现单端口“总线”,提供无限量的并行输出端。 图1 hc164外围电路图 带rc低通滤波器的微处理器输出端控制串并转换器hc164。为了数据输入到串并转换器,每位都要由1-0-1的转换组成,这种转换数据低电平状态长度是变化的。如果低电平状态超出了低通滤波器的时间常数,一个零移进寄存器;如果低电平状态短,一个1就移进寄存器。这样,时钟信号和数据信号就合并成为一个信号。低通滤波器可以分离时钟信号和数据信号(如图2)。 图2 时钟信号与数据信号合并成一个信号 表1 whip程序输出功能 如表1所示,一个简单的“whip”程序实现8位输出功能。假定低通滤波器时间常数为3μs,使用4mhz或更高频率晶振时,指令时间应该为1μs或更短。程序使用my_port端口的my_ bit输出的位操作。 如图1中电路可以
几乎是摩尔定律的必然结果:明年,微机将具有更多功能,软件开发团队也会有更宏大的构想。可惜,输出针脚的数量并未增加。找到一个多余输出端口用于诊断、测试或标准i/o都是很困难的。图1中的单一针脚“总线”以简单的附加硬件可提供无数的并行输出。带有rc低通滤波器的微机输出,控制串/并转换器hc164。要向串/并转换器中输入数据,每个位中要含有1-0-1的转换,这种转换可改变低态的长度。如果低态长于低通滤波器的时间常数,会有一个0转到寄存器中。如果低态较短,则有一个1转入寄存器中。这样时钟和数据信号结合成单一信号。低通滤波器可将时钟信号与数据信号分离开。 尽管图1中的电路可控制反应缓慢的器件,如继电器或lcd。如将其与led合用,当hc164在写操作时会产生令人不快的闪烁。为了解决此问题,图3中的电路采用了串入/并出寄存器4094,它有一个频闪输入允许同时更新所有输出,没有中间级别。一对单稳态电路提供了数据和频闪信号,此电路应能控制并行器件,如基于hd44780的显示模块。 来源:小草
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hc164的输入特性怎么这么怪呢?有没有人知道怎么回事?例如,hc164的输入高电平,典型值怎么比最小值要小呢?hc164的输入低电平,典型值怎么比最大值要小呢?
有5组数码管要显示,每组三个,用什么驱动器件比较简单?本来说这么多显示的内容用个液晶得了,可是算来算去成本还是数码管低,更重要的是我的工作环境在室外。第一种方法:用tpic6b595、hc164或者其他595都可以,但是这么多数码管要用那么多芯片,还得加限流电阻,电路板要多大才可以。第二种方法:用mc14489,用5个就可以了,而且只加一个限流电阻就可以了。可是一问电子市场,说mc14489已经停产了。晕,请大家帮忙推荐,谢谢!
hc164
可以不接mr推荐接到vcc,只需要两根线:clk+data即可。发送数据的时候,可以自己写模拟的发送程序:hc164的clk沿触发后,把data上的数据移位。如果你需要24位数据传送,应当是3片74hc164,每次先送数据到data,然后沿触发clk脚,数据就传送过去了,道理就这么简单……(呵呵,没翻datasheet,如果错了,就对不起了……)你再好好试试……note:尽量不要用74ls164,它的功耗偏大,也尽量别用日立的74hc164,日立的74hc164在电磁场干扰下,传送比较容易掉位,我个人一般推荐使用philp的74hc164,而且这是最好买的。