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。dsp在进行外部读写操作时,如果ready引脚信号为低电平,dsp将等待一个时钟周期后再次检查ready信号。在ready引脚被驱动至高电平之前,程序处于等待状态,将不会继续往下执行。如果不使用ready信号,dsp在进行外部访问期间内,ready应始终保持高电平。利用dsp的ready信号和相关外部访问控制信号,通过硬件扩展,可以实现外部自动状态等待,从而使dsp能够与慢速外部设备进行直接连接访问。4 dsp与慢速外部设备的直接访问接口外部状态等待硬件扩展电路采用一片12级的二进制波纹计数器74hc4040来实现,该芯片每一级的输出信号的频率为前级的一半。将tms320f206的时钟输出信号clkout1作为74hc4040的输入时钟,如果clkout1为20mhz,那么最大等待时间可以达到2 12×50ns,使用者可以根据外部设备的时序需要选用74hc4040的不同输出引脚进行等待控制。由于输入时钟的频率较高,一般的cd4040或mc14040芯片响应速度不够快,至少应选和74hc4040或响应速度更快的芯片。自动硬件等待扩展电路如图4所示。选用74hc4040的q5脚输出作为延时等待
入到te28f160b3的dq8~dq15总线上。当at89c52从te28f160b3读数据时,读出的高8位数据先锁存到74hc373-2上,然后通过缓冲器74hc244-2读入到at89c52中。te28f160b3的存储容量为16m位,有20根地址线a0~a19,而at89c52一共才有16根地址线。因此利用at89c52的地址线a15、a14和a13经译码作为两片74hc244、两片75hc373和te28f160b3的锁存信号和片选信号。这样地址线只剩下a0~a12,为此利用一片计数器74hc4040作为地址线a13~a19,从而就解决了at89c52的寻址问题。 te28f160b3的供电电源vcc与at89c52一样,均接+5v直流电源。但是te28f160b3的编程电压和擦除电压vpp必须接+12v。 图1的单片机使用了市场上常见的at89c52,但在设计中我们推荐使用宽电夺范围工作的单片机at89lv52和工址译码器atf16lv8,这样就可以使用+3v左右的供电电源。 在生产闪速存储器的半导体公司intel、amd、sharp和fujitsu中,intel和sharp公司的闪
步的"嘀、嘀"声。 元器件选择 rl-rll均选用1/4w金属膜电阻器。 cl、c5和c9均选用耐压值大于6.3v的铝电解电容器;c2-c4和c7、c8选用独石电容器或涤纶电容器;c6选用高频瓷介电容器。 vdl-vd3均选用1n4148型硅开关二极管。 vll-vll6均选用φ5-φl2mm的高亮度发光二极管,发光颜色可根据个人喜好而定。 v选用s9013或2scl815型硅npn晶体管。 icl选用74hci4或74lsl4、ct4o14型六施密特触发反相器集成电路;ic2选用74hc4040或cc4040、cd4040、mc14040型12级二进制串行计数器集成电路;ic3选用74hc4515或cc74hc4515、cd4515型4-16线译码器集成电路。采用74hc系列数字集成电路时,可使用3v工作电源;若使用74ls或ct、cd系列数字集成电路,则应使用5v工作源。 s1选用微型动合按钮;s2选用微型单极双位拨动式开关。 ha选用带助声腔的压电式蜂鸣器。 来源:零八我的爱
电压放大倍数为: 显然,上式忽略了电容c1的影响。实际上,总电压放大倍数a<1020倍,且心跳频率不同,a也不同。 放大器输出的心电信号还不能直接用于心率测量,必须经过整形电路变换成脉冲信号。整形电路如图3所示。本设计的整形电路先通过比较器把脉搏波变成方波,再通过r10与c6进行微分后触发555组成的单稳电路把方波整形成宽度也相等的窄脉冲,以作为锁存使能信号和计数器延时清零信号。 2.2.3 计数译码显示电路 本设计的计数译码显示电路如图4所示。采用12位二进制计数器74hc4040与4位二进制计数器74ls163级联构成16位二进制计数器。其计数值在0~65 535之间,所计得的二进制数作为eprom upd24c1024d的地址码,该地址单元存储的数据为相应瞬时心率值的bcd码。eprom输出的数据送到3片具有锁存驱动功能的芯片cc4511以驱动用于显示个位、十位、百位的led显示器[3]. 假设心率为150次/min,那么计数器在一个周期t内,可以计数得到脉冲数n=60×1 000/150=400(个),化为十六进制数为190,即在eprom的190地址单元中填
="ado轮询器 ">由于cs550116模数转换器缺少一个“开始转换“的指令,它不断转换,输出到输出寄存器,输出寄存器具有1024个主时钟周期。但是,adc可以被配置为输出一个转换字当它通过标准的双jk触发器到电路中被轮询时。该cs5501转换器可以在其异步通信模型(uart)工作来传输一个16位转换字,当它被一个rs-232串口线(见图)轮询。一个空字符(全0)传送到电路,并设置触发器fe2。cs5501可以输出单个转换字。这个转换字作为2个字节通过rs-232,分别为启动位和停止位。可以在74hc4040计数器/分离器串行口的时钟adc(slck)通过挑选合适的时钟分率选择波特率。 来源:zhengyuan
由于cs5501型16为模数转换器没有“开始转换”命令,所以在主时钟的每1024个周期内它都连续地进行转换,向其输出寄存器送出转换字,但是,当把一只标准j-k触发器接入该电路之后,该转换器就可以只是当它被轮训时菜输出单个转换字。 cs5501转换器可在异步通信模式下运行,以便通过rs232串行接口线被轮训时传送一个16位的转换字。把一个空字符送到该电路是双稳触发器ff2置位,这时cs5501可输出一个单一的转换字,并将其作为带起始位和停止位的两个字节,通过rs232串行接口线传送出去。 74hc4040是该模数转换器的计数器/分频器,它提供串行端口时钟(slck)。该电路的波特率可通过选择相应的时钟分频比来设定。当转换器的输出寄存器配置成工作在同步串行时钟(ssc)模式下时,上述轮训模式工作方式也是实用的,在这种情况下,必要时转换器将向一个16位串-并型寄存器(两个74h595型8位寄存器)输出一个字。 来源:lili
请教有关锁相环的问题(使用锁相环倍频)我想使用74hc4046和二进制计数器74hc4040来倍频一个脉冲信号。我输入的是0~8hz的脉冲信号,倍频输出不了,请问4046可以倍频超低频信号吗?如果可以的话电阻电容参数如何确定?
tate octal d latches 三态d型锁存器74hc374 3-state octal d flipflop 三态d触发器74hc393 4-bit binary counter 4位二进制计数器74hc4016 quad analog switch 四路模拟量开关74hc4020 14-stage binary counter 14输出计数器74hc4017 decade counter/divider with 10 decoded outputs十进制计数器带10个译码输出端74hc4040 12 stage binary counter 12出计数器74hc4046 phase lock loop 相位监测输出器74hc4049 level down converter 电平变低器74hc4050 level down converter 电平变低器74hc4051 8-ch analog mux 8通道多路器74hc4052 4-ch analog mux 4通道多路器74hc4053 2-ch analog mux 2通道多路器74hc
经过一个分频器74hc4040就好多了!分频后的输出的方波很标准,而且计算频率与实际的频率基本一样,最高输入频率可到30m,但此时测得的903的输出还是根本就不是方波,看起来有点象干扰似的那种波形,我就不明白为什么分频器的输出就那么标准? 当我把903的输出经74hc04整形,7404的输出还是比903的输出没有多大的改观。
外接一个74hc4040吧
74hc390、74hc393、74hc4040