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以達到 1m的波特率 。 墨斗操作臺控制系統的 can通訊電路由 pic18f8680單片機內部集成的 can總線控制器、can總線驅動器 pca82c250和高速光電耦合器 6n137構成,在 can總線控制器和總線驅動芯片之間加入高速光電耦合,可以提高系統的可靠性和抗干擾性。 can驅動電路如圖 3所示,圖中標號為 cantx和 canrx的線分別與 pic單片機的 cantx管腳和 canrx管腳相連。 2.3顯示驅動與鍵盤掃描電路 墨斗操作臺控制系統采用 bc7281芯片來掃描鍵盤和驅動數碼管等顯示, bc7281是 16位 led數碼管顯示及 64鍵鍵盤接口專用控制芯片。通過外接移位寄存器 74ls164或 74ls595,bc7281最多可以控制 16位數碼管或 128只獨立的 led顯示,其驅動輸出極性及輸出時序均為軟件可控,可與各種外部電路配合,適用于任何尺寸的數碼管。bc7281的各位數碼管還可獨立按不同的譯碼或不譯碼方式顯示,因其內部具有閃爍開關控制寄存器及閃爍速度控制寄存器,可獨立控制各位數碼管的閃爍屬性及閃爍頻率。bc7281最多可連接 64
引言 本文研究采用了max7219 和bc7281 控制芯片來實現對led的顯示和控制的不同。 1.max7219 顯示方式應用 1.1 max7219 簡介 max7219 是maxim 公司生產的8 位7 段led串行輸入/ 輸出共陰顯示驅動芯片,目前針對它的應用介紹較多[1,2]。max7219 提供了諸多寄存器,允許使用者對譯碼顯示、顯示亮度、掃描限制等諸多方面進行控制。 1.2 系統硬件連接 max7219 與單片機有三根引線連接:din、clk 和load。din 是串行數據輸入端,clk 為時鐘頻率,load 用來鎖存信號。 單片機以16 位數據包的形式將二進制數逐位發送到din 端,在clk 的每一個上升沿將一位數據移入max7219 的移位寄存器。在16 位數據傳送過程中,load 一定要維持低電平,當16 位數據移入完,load必須在第16 個clk 上升沿同時或之后, 但在下一個clk 上升沿之前變高,將數據裝入內部相應寄存器,否則數據將丟失。在多片max7219 級聯使用時,還需要將上一片的dout 引腳連接到下一片的din,c
力及故障軟化等優點。考慮到車內燈和示廊燈的功率相對比較大,我們采用mc33487功率器件進行控制。mc33487內部集成兩路帶有電流感應的20毫歐姆高端驅動器,電流輸出4.5a.感性負載以及大電流的短路保護是整個設計的難點。mc33887具有功耗低、等待模式下電流25微安、輸出電流超過8安的短路關斷等優點,所以系統采用mc33887功率器件對電機、鎖、天線、洗滌泵進行控制。 2.2 人機通信模塊 為了提高駕駛員和乘客的舒適性、安全性,整個系統必須在人和機器之間建立良好的人機通信模塊。bc7281、鍵盤模塊及外圍的led之間的結合,構造出人機通信模塊。bc7281是比高公司推出的16位數碼管顯示及鍵盤接口專用芯片。該芯片通過外接移位寄存器(74hc164、74ls595等)可控制16位數碼管或者128只獨立的led。bc7281的驅動輸出極性及輸出時序均可通過軟件進行控制,從而和各種驅動電路配合,適合任何尺寸的數碼管。 通過人機通信模塊,人的意識能夠為機器所識別,同時機器也可以將一些相應的狀態信息反饋到led或者lcd上,達到人機通信的可視化效果。 2 3 狀態量輸入模塊
用專用led驅動芯片將音符顯示出來的設計方案。該方案經實際產品應用,證明合理可靠。 關鍵詞:midi 串行接口 led顯示midi是音樂設備數字接口的簡答,是各種電子音樂設備之間數據傳輸的標準接口,廣泛應用于各種電子樂器上,目前較高檔的電子琴子均帶有midi接口。筆者在開發用于音樂教學的產品“音樂電教板”的過程中,遇到了有關midi信號解碼的問題,產品要求能夠接受電子琴傳送來的midi信號,并將相應的音符顯示出來。經過對midi協議的研究,用at89c51單片機和128段led顯示控制芯片bc7281構成的系統完成了設計要求。1 midi信號簡介及與單片機的接口midi信號的傳輸采用異步串行方式,其速率為31.5kbps,數據格式為8個數據位、1個起始位和1個停止位。因此,完全可以采用mcs51單片機內部的硬件uart串口完成midi信號的接收和發送(本設計中只用到其接收部分),在硬件方面只需采取適當的電路進行電平轉換即可。midi接口采用標準的5芯din連接器,如圖1。傳送電纜使用屏蔽層的雙絞線電纜,因為信號的傳輸利用的是電流信號而不是電壓信號,所以其抗干擾能力比較強,盡管其速率高達31.
一般小于1s;四是永遠在線。h7100gprsdtu一開機就能自動附著在gprs網絡上,并與數據中心建立通訊鏈路,隨時收發用戶數據設備的數據。由于h7100gprsdtu直接提供rs485或rs232接口,因此和主cpu之間的通訊電路采用兩種串行通訊方式:即rs-485和rs-232方式。分別采用maxim公司的max1487和max202e通訊芯片來實現,通過內定的通訊協議及gprs數據傳輸單元與遠程的監測信息處理中心進行數據傳輸。 (4)按鍵、顯示電路 本采集器采用比高科技公司的bc7281芯片來實現采集器上的相關參數輸入及數據顯示。該芯片可驅動8位或16位數碼管顯示,具有64鍵鍵盤接口,內含去抖功能,具有2種鍵盤工作模式,適應不同應用要求,獨具光柱譯碼方式,可獨立控制兩條64段光柱顯示,段尋址功能便于控制獨立的led,16位均均可獨立控制閃爍屬性,閃爍速度軟件可調,段驅動極性及移位脈沖時序均可控,可配合各種形式的驅動電路,鍵盤部分具有鍵值鎖存功能,內部顯示寄存器和控制寄存器的內容均可讀出,且采用2線制的高速串行接口與cpu連接,大大簡化了電路設計,編程較為方便。 4 采集
和鍵盤掃描以及μp監控。 c) 串行接口以硬件實現,不需要時鐘;而顯示驅動和鍵盤掃描使用約0.75 mhz的全內置主時鐘多次分頻后的掃描時鐘,所以在工業現場不易受到干擾。即使受到強干擾,也能夠在干擾后立即正常工作,不會影響串行接口、顯示驅動和鍵盤掃描的后續操作。 d) 內置振蕩和上電復位以及看門狗電路,不但不需要外部提供時鐘和外部復位輸入,還能夠向外部的主控單片機提供上電復位和看門狗電路,進一步降低產品的成本,提供產品的可靠性。 現在與ch451類似的還有北京凌志比高科技的bc7281、hd7279a等,這些都是相當不錯的顯示和鍵盤接口芯片。 硬件設計 選用ameg32作為主控芯片,晶振為8 mhz,因avr單片機大多數指令僅需要1個時鐘周期,而很多mcs-51類型的單片機指令為12個時鐘周期,所以avr單片機在同樣晶振條件下比mcs-51快得多。ch451的串行接口的位時鐘最快能支持10 mhz,所以用8 mhz的amega32能夠與ch451進行通信。 ch451芯片連線簡單,一片ch451僅需要4根信號線就可以實現。4根信號線包括:串行數據輸入線di
14499好像挺貴,一個就要好幾塊錢,用bc7281吧好像6塊多點
進不去中斷,請教您好,請指教 我用的是easyarm2200實驗板,phi2210 芯片while(1) { vicintenclr=vicintenclr|0xffffffff; write7281(0x14,0x20); //寫bc7281顯示 vicintenable=vicintenable|(0x01<<4)|(0x01<<5)|(0x01<<6)|(0x01<<15); }這個循環在主函數中,外面有定時器0,1中斷,串口中斷和一個外部中斷。我的問題是:主函數運行一段時間后,中斷就進不去了,有時是vicintenable沒寫進去,有時是寫進去了,定時器0也在定時,可就是不進入定時器0的中斷,我不知為什么,希望能得到幫助!謝謝
說的好像不是很清楚,可能是我理解有問題1,加顯示集成電路,比如:bc7281 128個,夠用了嗎?2,好像沒有什么依據,不過很多說明書不要超過30m
怎么用驅動新片設計鍵盤bc7281和ch7179是設計8*8矩陣鍵盤的 ,我想用他設計4*4的,可是不知道怎么用
數碼管驅動電路求救:這個電路到底怎么了??1.5寸和3寸數碼管驅動電路,bc7281為數碼管顯示控制芯片,掃描顯示,顯示數據經164移位寄存器給共陽數碼管的陰極。1) 1.5寸,對應圖1,三極管為8050,數碼管尺寸共陽1.5"(每段兩個二極管)此時電路數碼管可以工作(顯示內容可控準確),但是亮度明顯不夠,各點電壓如圖所標示。有些問題百思不得其解:a)8050三極管的射級接共陽數碼管的公共端,該點電壓為1.24v < 限流電阻上端電位3.38v,此時數碼管竟然能點亮??b)此時數碼管處在截止狀態,明顯不是想要的放大狀態,如何提高數碼管的導通電流??(改變限流電阻r好像沒什么效果)2) 3寸,對應圖2,數碼管尺寸共陽3"(每段六個二極管)此時驅動改為兩級三極管,npn 仍為8050,pnp為8550,8550直接接系統12v電源,測得各點電壓如圖所標示電路數碼管可以工作(顯示內容可控準確),但亮度還是不夠,該電路有什么問題?如何提高數碼管的導通電流??