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iosr bit 68h 7 bcnd skip ntc ;檢測接收標志位in adtr ;讀數據mar ar0banz skip arl ;接收數據計數 ............skip splk #0020h ifr ;開中斷clrc intmret其中ifr為中斷標志寄存器;aspcr為異步串行口控制寄存器;imr為中斷屏蔽寄存器;iosr為i/o狀態(tài)寄存器;wsgr為等待狀態(tài)寄存器。 6 rs232接口電路該系統(tǒng)中dsp與主控計算機的數據通訊采用rs232標準,驅動電路選用max232a芯片。max232a功耗低、集成度高、片內集成電荷泵,只需外接+5v電源,具有兩個發(fā)送接收通道,接口電路簡單、可靠性好。rs232驅動電路如圖5所示。 7 系統(tǒng)的擴展本設計方案電路簡單、易于實現、具有一定的通用性,在此基礎上可以擴展為同步采樣的多通道采集系統(tǒng),如圖6所示。圖中,主從dsp之間的數據通訊采用同步串行方式。 需要注意的是:對于多通道同步采樣系統(tǒng),應盡可能地保證各通道參數的一致性。根據本文內容設計并實現的雙通道同步數據采集與處理系統(tǒng)已成功應用于分布式
機msp430串行通信模塊的urxd、utxd電平符合ttl/cmos標準,當pc機的rxmcu有電平輸入時,它首先通過6n137光電隔離,保護單片機不受干擾,由o腳輸出到di,從而轉化為rs485電平由y、z輸出。反之,pc機的輸出信號轉換成max490 a、b端的輸入,并首先轉換為r0輸出,然后經過光電隔離后最終由txmcu輸出。pc機側接口電路設計pc機側電路的具體實現如圖3所示,rs232的電平標準如下:邏輯“0”的電平范圍為 5v-15v,邏輯“1”的電平范圍為5v-15v。這里選用的max232a是maxim公司的rs232電平轉換芯片。當pc機的txdpc輸出到r1in時候,首先由max232a轉換成ttl電平由r1out輸出,經過6n137光電隔離后輸入di腳,從而轉換為rs485電平由z、y輸出。同理,單片機輸出信號轉換成的rs485電平信號輸入a、b腳,經過max490轉換成ttl電平,再經過光電隔離最終由rxdpc輸出。必須強調的是在電路的連接中pc側接口電路中的max490芯片引腳rsout+,rsout-必須和單片機側max490芯片引腳rsin+、rsin-兩兩錯開相連,
控站的通信; 8)其它:狀態(tài)燈、蜂鳴器、液晶背光、外部中斷由p3.2~p3.5實現。 另外,在上述硬件的支持下,通過軟件設計可以解決以下問題:(1)通信波特率可根據需要設置調整(600~9600 bps);(2)實現了應答式雙工通信,確保信息的可靠傳遞;(3)為系統(tǒng)提供相當的站點冗余量。 4.2 擴展rs-232串行口的硬件設計 由于8031只有一個串行口,該口已用于通信轉換器與測控站點之間通信,要解決通信轉換器與中央監(jiān)測站的通信,需擴展一個串行口,采用ins82c50和max232a實現。 其中,當中央監(jiān)控站向通信轉換器發(fā)送信息時,通過82c50的intr端向8031cpu發(fā)出中斷請求,作為8031的外部中斷信號從p3.2端引入,cpu響應中斷,實現數據的正確接收和發(fā)送。 4.3 2路485分時控制器的設計 為了解決站點擴容及負載過重問題,設計成2路工作模式,由2個max485轉換器組 成,利用其2、3功能端實現控制,其中p1.4、p1.5控制ⅰ路狀態(tài),p1.6、p1.7控制ⅱ路狀態(tài)。兩個通信口的波特率相同,由內部定時器設定。電路原理如圖4—2所示。
公司的tl16c550擴展異步通信芯片將dsp與pc機相連,以完成測試系統(tǒng)與pc機之間的通信。在tl16c550與tms320vc33的串行通信中,雖然可以通過查詢的方式工作,但這樣會降低系統(tǒng)的性能。本設計通過tms320vc33的rxrdy和txrdy引腳引入外部中斷,從而使系統(tǒng)工作在中斷方式,保證了tms320vc33與pc機的高速通信。此外,本測試系統(tǒng)利用tl16c550的串行通信接口與上位pc機完成信息的交換。此時由于rs-232電路電平與ttl電平不同,因此必須經過電平轉換,設計中采用max232a來完成這一功能。可編程邏輯器件—譯碼模塊測試系統(tǒng)中的譯碼模塊主要用來實現dsp對片外存儲器、i/o設備進行管理以及根據dsp提供的地址信號,給外部存儲器、i/o設備分配不同的地址空間。對于本測試系統(tǒng)而言,編碼方式主要考慮的是tms320vc33的接口能力問題。tms320vc33的地址空間總容量為16m,采用統(tǒng)一編址也不會對存儲器容量造成太大的威脅。另外,tms320vc33沒有專門的i/o指令和i/o端口總線,因而測試系統(tǒng)中采用的是統(tǒng)一編碼方式,并用able語言設計譯碼電路。 測試系統(tǒng)軟件設
接口設計 tms320f240的串行通信接口(sci)為其內部的可編程異步串行通信模塊,它是標準的異步串行數字通信接口,可以實現半雙工或者雙工通信及多機之間的通信。sci模塊是8位片內外設,通過dsp的16位外部數據總線的低8位與外部設備通信,有獨立的發(fā)送器和接收器。發(fā)送器和接收器均是雙緩沖的.并且都有獨立的使能位和中斷位。通信傳輸速率即波特率可以通過sci的2個16位的波特率選擇寄存器編程來確定。 sci串行通信總線接口電路如圖3所示.其接口電路比較簡單,主要由maxim公司的max232a和一些外圍元件構成。scirxd和scitxd分別接dsp控制器sci串行通信模塊的輸出、輸入引腳.rxd和txd分別接電路板上rs一232標準接口的2端和3端,電阻器r2、r3和電容器c6、 c7作為抗干擾元件。利用此串行通信總線可以實現基于dsp的溫度控制系統(tǒng)與計算機之間的異步數據通信,可以使計算機實時地讀?。篸sp存儲器內的數據,便于調試系統(tǒng)和分析實驗結果。 3.4 高溫保護電路 通常情況下加速計的工作溫度不能超過90℃.溫度過高會燒壞加速計而使整個溫控系統(tǒng)不能正常工作。為
符合所有EIA/FIA-232E和V.28規(guī)范,多個驅動器和接收器,3態(tài)驅動器和接收器輸出
信轉換器與中央監(jiān)控站的通信; 8)其它:狀態(tài)燈、蜂鳴器、液晶背光、外部中斷由p3.2~p3.5實現。 另外,在上述硬件的支持下,通過軟件設計可以解決以下問題:(1)通信波特率可根據需要設置調整(600~9600 bps);(2)實現了應答式雙工通信,確保信息的可靠傳遞;(3)為系統(tǒng)提供相當的站點冗余量。4.2 擴展rs-232串行口的硬件設計 由于8031只有一個串行口,該口已用于通信轉換器與測控站點之間通信,要解決通信轉換器與中央監(jiān)測站的通信,需擴展一個串行口,采用ins82c50和max232a實現。其中,當中央監(jiān)控站向通信轉換器發(fā)送信息時,通過82c50的intr端向8031cpu發(fā)出中斷請求,作為8031的外部中斷信號從p3.2端引入,cpu響應中斷,實現數據的正確接收和發(fā)送。4.3 2路485分時控制器的設計 為了解決站點擴容及負載過重問題,設計成2路工作模式,由2個max485轉換器組 成,利用其2、3功能端實現控制,其中p1.4、p1.5控制ⅰ路狀態(tài),p1.6、p1.7控制ⅱ路狀態(tài)。兩個通信口的波特率相同,由內部定時器設定。電路原理如圖4—2所示。 當采用max48
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r2 250 16 1 r4 1150 17 1 r5 2150 18 1 r7 4.7k 19 1 r8 1k 20 1 r9 2k 21 1 u1 at89c2051 20-pin dip microcontroller with 2kb flash 22 1 u2 74ls373 d-type ff 23 1 u3 20-pin zif (zero-insertion-force) socket 24 1 u4 lm317/to adjustable regulator 25 1 u5 max232a 16-pin dip rs232 level converter 26 1 u6 lm7805/to fix +5v voltage regulator 27 1 vb1 sub-d 9 (male) for null cable db9 connectorfigure 5: component list.software sdcc has the header file that declares bit variables and we can use them in program
分max232和max232a兩種,a的可用104。
請教max232a芯片外接的電容問題?有的資料上接的是電解電容,有的是普通電容,這是怎么回事呢? 還有,電解電容跟普通電容到底有什么區(qū)別? 為什么有的地方用電解電容有的地方用普通電容呢?謝謝回答~
vs+的電容可以對地接的另外,max232的后綴不同,資料里推薦的電容也不一樣,max232a可以使用104,但是不帶a就推薦使用1uf的
當然有關系max232有兩種:max232和max232a,前者最小用105的電容,后者最小用104的電容,有無極性均可。注意,這里說的是最小電容,比他大沒有問題,小了十有八九會有問題
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