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的選擇也相當重要。在模擬電路方面,在滿足其性能要求的同時,盡量選用與單片機工作電源相匹配的低電源產(chǎn)品以及專為低功耗系統(tǒng)設(shè)計的器件。maxim 公司的一些ic產(chǎn)品,如運放max4131/2/3/4、比較器max987/991等;philips公司的一些i2c器件,如pcf8574、 pcf8563;還有atmel公司的24wc系列的i2c器件等都是μa級產(chǎn)品。現(xiàn)在各大ic生產(chǎn)廠商幾乎都在這類產(chǎn)品上有所發(fā)展。 對于數(shù)字電路,一般都選hcmos器件。僅從功耗角度考慮,對于74系列芯片可選用74hc或74hct系列。后者比74ls系列的每門功耗小上百、上千倍。對于4000系列芯片也可選用hc或hct系列。 最后就是顯示屏,自然也要選那些低電源電壓和低功耗產(chǎn)品。 2.3 電源管理硬件設(shè)計 采用單電池電源實現(xiàn)多分支電源網(wǎng)絡(luò)管理,使得系統(tǒng)各功能模塊的電源相對獨立供電,在不工作時可以分別斷電,以節(jié)省功耗。 在供電控制方式中,選擇具有可關(guān)斷的dc-dc模塊或電源總線開關(guān)。這樣可以利用微機做到實時關(guān)斷控制,有利于獨立供電支路功耗的管理。 在供電控制方式中的總線電源開關(guān)要選擇那些導(dǎo)通電阻小、靜態(tài)功耗小、開
s制造的邏輯芯片也多半在ttl標準規(guī)格的5伏特底下操作,直到1990年后,有越來越多低功耗的需求與訊號規(guī)格出現(xiàn),取代了雖然有著較簡單的訊號接口、但是功耗與速度跟不上時代需求的ttl。此外,隨著mosfet元件的尺寸越做越小,閘極氧化層的厚度越來越薄,所能承受的閘極電壓也越來越低,有些最新的cmos制程甚至已經(jīng)出現(xiàn)低于1伏特的操作電壓。這些改變不但讓cmos芯片更進一步降低功率消耗,也讓元件的性能越來越好。 另外, 只有 4000 系列的 cmos 器件可以工作在 15伏電源下, 74hc, 74hct 等都只能工作在 5伏電源下, 現(xiàn)在已經(jīng)有工作在 3伏和 2.5伏電源下的 cmos 邏輯電路芯片了。 cmos由pmos管和nmos管共同構(gòu)成,它的特點是低功耗。由于cmos中一對mos組成的門電路在瞬間要么pmos導(dǎo)通、要么nmos導(dǎo)通、要么都截至,比線性的三極管(bjt)效率要高得多,因此功耗很低,因此,計算機里一個紐扣電池就可以給它長時間地提供電力。 cmos電平和ttl電平: cmos電平電壓范圍在3~15v,比如4000系列當5v供電時,輸出在4.6以上為高電平,輸出在0.0
電路的基本觸發(fā)單元是由傳輸門和或非門組成的主從結(jié)構(gòu),輸入的數(shù)據(jù)由傳輸門引導(dǎo),因此,對時鐘脈沖的上升時間和下降時間就有一定的要求。但文獻[l]對cmos觸發(fā)器在cp邊沿的工作模式?jīng)]有進行深人研究,留下了兩個有待探索的問題:一是cp邊沿時間過長,觸發(fā)器會出現(xiàn)什么異常現(xiàn)象及為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象;二是為保證觸發(fā)器正常工作,cp邊沿時間不能超過多少,它與觸發(fā)器參數(shù)的關(guān)系及計算與測量方法。這些問題的回答都依賴于觸發(fā)器在cp邊沿工作特性的研究。為此,采用標準cmos cd4000系列、高速cmos 74hc和74hct系列中有關(guān)型號的觸發(fā)器為實驗樣品,觀察cp邊沿時間過長時出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象,研究異?,F(xiàn)象出現(xiàn)的原因,提出cmos觸發(fā)器在cp邊沿工作的電路模型,探索觸發(fā)器正常工作時cp邊沿時間與觸發(fā)器參數(shù)的關(guān)系,從而使文獻[1]的有關(guān)論述更加具體、深化、正確,這對cmos觸發(fā)器的正確使用、研制和提高產(chǎn)品質(zhì)量都有一定的理論指導(dǎo)意義。 1 cmos觸發(fā)器的結(jié)構(gòu)與工作原理 cmos d觸發(fā)器足主-從結(jié)構(gòu)形式的一種邊沿觸發(fā)器,cmos t型觸發(fā)器、jk觸發(fā)器、計數(shù)單元、移位單元和各種時序電路都由其組成,因此儀以cmos
voh (max) 在上述計算過程中還應(yīng)當考慮到電阻值本身的公差。 另一種更簡單的解決方案是采用兼容ttl輸入的5v器件。ttl器件的vih(min)是2.1v(vdd為5v時)。在大負載值條件下,大多數(shù)3.3v器件可以支持更高的voh電平。此時,解決方案是將外設(shè)器件更換為兼容ttl輸入的同等器件。 應(yīng)該很容易就可以發(fā)現(xiàn)帶有ttl輸入的類似器件。表1給出了一些例子。 如果正在使用必須采用5v供電的標準數(shù)字邏輯系列器件,那么可以尋找支持ttl輸入的同等器件。(如,可使用74hct 系列代替74hc 系列。)如果需要使用電平轉(zhuǎn)換器,那么可使用“hct”或“vhct”型的數(shù)字緩沖器。在大多數(shù)情況下,這一ttl輸入解決方案都比采用專用電平轉(zhuǎn)換器便宜。 3.3v器件的voh 電平一般比5v cmos器件的vih(0.7vdd = 3.5v)稍低。一種簡單的解決方案是使用二極管來實現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換。 上面的電路將輸出電壓增大了約0.6v。從而正好將3.3v cmos輸出電壓轉(zhuǎn)換到了5v cmos輸入范圍內(nèi)。對于邏輯低電壓信號也進行了同樣大小的轉(zhuǎn)換。但,cmos輸入的 vil
s00表示低功耗肖特基ttl電路)。54/74系列產(chǎn)品,只要尾數(shù)相同(如74ls10和7410),則邏輯功能和引腳排列完全相同。 ②cm0s集成電路。 cm0s集成電路以單極型晶體管為基本元件制成,是互補金屬氧化物半導(dǎo)體集成電路的簡稱。由于cm0s電路功耗低、電源電壓范圍寬(3~18v)、抗干擾能力強、輸入阻抗高、扇出能力強、溫度穩(wěn)定性好、成本低等,故應(yīng)用范圍極廣,尤其是其制造工藝簡單,為大量生產(chǎn)提供了方便。cm0s集成電路主要有4000系列、54/74hc×××系列、54/74hct×××系列和54/74hcu×x×四大類。 2.按制作工藝分類 按制作工藝分類主要有膜集成電路和混合集成電路兩大類別。其中,膜集成電路又分為厚膜集成電路(1~10(tm)和薄膜集成電路(小于1 gm)。膜集成電路和混合集成電路一般用于專用集成電路,通常稱為模塊,簡稱集成電路(ic)。 3.按集成度分類 集成度是指一個硅片上含有元器件的數(shù)目,按集成度分主要有小規(guī)模、中規(guī)模、大規(guī)模及超大規(guī)模集成電路等。集成類型及集成度如表1所示。 表1 集成類型及其集成度 4.按
74HCT4046為鎖相環(huán)電路,內(nèi)含一個壓控振蕩器(VCO)、3個不同的相位比較器,應(yīng)用在等離子電視機上。
sn74hct574dw價格分析: sn74hct574dw近一段時間價格波動不大,庫存量也非常充足,交易比較頻繁,市場參考報價在穩(wěn)定在1.40元左右,如果交易量比較大的情況下,價格還有商量的余地。 sn74hct574dw基本參數(shù): 封裝:sop20 品牌:ti 系列:74hct 功能:標準 類型:d型總線 輸出類型:三態(tài)非反相 元件數(shù):1 每個元件的位元數(shù):8
/fmax=10*距離(微帶)線距離(微帶線)πtr f2 74hc 13-15ns 24mhz 240 mhz 117cm 91cm 74ls 9.5ns 34 mhz 340mhz 85.5cm 66.5cm 74h 4-6ns 80 mhz 800mhz 35 28 74s 3-4ns 106 mhz 1.1ghz 27 21 74hct 5-15ns 64 mhz 640mhz 45 34 74als 2-10ns 160 mhz 1.6ghz 18 13 74fct 2-5ns 160 mhz 1.6ghz 18 13 74f 1.5ns 212 mhz 2.1ghz 12.5 10.5 ecl12k 1.5ns 212 mhz 2.1ghz 12.5 10.5
hc高電平規(guī)定為0.7倍電源電壓,低電平規(guī)定為0.3倍電源電壓。hc上拉下拉能力相同。hc輸入電阻很高,輸入開路時電平不定。74hc系列,它具有cmos的低功耗和相當于74ls高速度的性能,屬于一種高速低功耗產(chǎn)品。74hc系列與74ls的工作頻率都在30mhz以下,74als略高,可達50mhz。工作電壓卻大不相同:74ls系列為5v,74hc系列為2~6v。扇出能力:74ls系列為20,而74hc系列在直流時則高達1000以上,但在交流時很低,由工作頻率決定。74hc與74hct都是高速cmos器件,是同一系列,其中74hct的輸入信號為ttl電平。74hc與74hct都是高速cmos器件,是同一系列,其中74hct的輸入信號為ttl電平。 由于cs5501型16為模數(shù)轉(zhuǎn)換器沒有“開始轉(zhuǎn)換”命令,所以在主時鐘的每1024個周期內(nèi)它都連續(xù)地進行轉(zhuǎn)換,向其輸出寄存器送出轉(zhuǎn)換字,但是,當把一只標準j-k觸發(fā)器接入該電路之后,該轉(zhuǎn)換器就可以只是當它被輪訓(xùn)時菜輸出單個轉(zhuǎn)換字。 cs5501轉(zhuǎn)換器可在異步通信模式下運行,以便通過rs232串行接口線被輪訓(xùn)時傳送一個16位的轉(zhuǎn)換字。把一個空字符送到該
電平400ua,低電平8mattl電平(l電平:小于等于0.8v ;h電平:大于等于2v) coms電平(l電平:小于等于0.3vcc ;h電平:大于等于0.7vcc) cmos 器件不用的輸入端必須連到高電平或低電平, 這是因為 cmos 是高輸入阻抗器件, 理想狀態(tài)是沒有輸入電流的. 如果不用的輸入引腳懸空, 很容易感應(yīng)到干擾信號, 影響芯片的邏輯運行, 甚至靜電積累永久性的擊穿這個輸入端, 造成芯片失效.另外, 只有 4000 系列的 cmos 器件可以工作在 15伏電源下, 74hc, 74hct 等都只能工作在 5伏電源下, 現(xiàn)在已經(jīng)有工作在 3伏和 2.5伏電源下的 cmos 邏輯電路芯片了. cmos電平和ttl電平: cmos電平電壓范圍在3~15v,比如4000系列當5v供電時,輸出在4.6以上為高電平,輸出在0.05v以下為低電平。輸入在3.5v以上為高電平,輸入在1.5v以下為低電平。而對于ttl芯片,供電范圍在0~5v,常見都是5v,如74系列5v供電,輸出在2.7v以上為高電平,輸出在0.5v以下為低電平,輸入在2v以上為高電平,在0.8v以下為低電平。因此,cmos電
advanced - schottky 74als advanced - low power - schottky 74f(ast) fast - (advanced - schottky) 74c cmos...................check vcc levels 74hc (u) high speed - cmos (unbuffered output) 74hct high speed - cmos - ttl inputs 74ahc advanced - high speed - cmos 74ahct advanced - high speed - cmos - ttl inputs 74fct (-a) fast - cmos - ttl inputs (speed variations) 74fct (-t, -at) fast - cmos - ttl input
ic921說的對合理的結(jié)構(gòu):dsp出來經(jīng)74hct邏輯門(5v供電的,但可以正好兼容3v邏輯)或74lvc邏輯門(低壓型號,推薦,具體型號可以考慮跟其它功能所需的邏輯門合并)緩沖后直接推光藕,若速率不高(9600或以下)可以用普通型號。光藕的輸出直接推動422總線接口,該部分電源一定要完全獨立,總線可以不加偏置和保護,但需軟件控制(靜態(tài)時輸出發(fā)長1),但連線一定得用屏蔽線(距離短可不用雙絞),屏蔽層接保護地,這樣的防護足夠了。
這是由555的工藝決定的,正?,F(xiàn)象用74hct邏輯門或晶體管做電平轉(zhuǎn)換即可,不過用555配合mcu實在太不象話,絕大多數(shù)mcu的資源足夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)片555的了。
速度?若僅僅從3.3v轉(zhuǎn)5v,使用74hct邏輯芯片即可