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11
DIP8/1018+
公司100%全新原装现货
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4000
SOP8/19+
四雄微原装价优实在
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SOP8/21+
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12
SOP8/2009
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柒号芯城跟原厂的距离只有0.07公分
m通信模块之间、单片机与ups之间用芯片max232进行电平转换。硬件原理图如图6所示。 从图6可以看出,这个系统中要用到两个串口,而at89s52只有1个串口,如何解决呢?在本系统中用p3.2,p3.3来模拟串口的功能,从而解决问题。 由于单片机窄闲时就要查询ups是否有故障,因此必须存储用来查询ups工作状态的命令。不同类型的ups有不同的命令,若把这些命令存储在程序存储器中,不同型号的ups就要用不同的监控模块,这样就降低了监控模块的通用性。在本系统中用了一块at24c04型e2prom,只要监控中心把查询ups工作状态的命令发过来,远程监控点就把这些命令存入at24c04。这样,单片机就可从at24c04中取出这些命令去查询ups,也就是说,监控模块可以用于不同型号的ups。至于监控模块用于监控何种ups,只要通过监控中心设置就行,显然这种方案提高了通用性。 单片机与at24c04通过i2c通信。at24c04除了存放查询ups工作状态的命令外,还用来存储监控中心和值班人员的sim卡号码。 3.2 远程监控点的软件设计 远程监控点主要是单片机编程,采用
电源及备用电源、无线接收、语音存储、被动红外探测、电话号码及报警信息和设置存储、拨号与接收部分和音频输出部分组成。微处理器单元微处理器采用at89s52,其内置256字节的ram、8k字节的flash、32个i/o口、3个16位定时/计数器、8个中断源,一个全双工串行口、看门狗定时器、双数据指针、片内振荡器和时钟电路。at89s52的主要功能是:接收无线信号并进行相应处理;对被动红外信号进行识别处理;控制zy1420b进行录音和放音;控制cm8880pi和mc34118接收和发送dtmf码;读写at24c04;检测振铃信号进行远程设防或撤防;检测电话线通断;输出模拟警笛信号驱动警笛等。同时采用ht7044b对系统工作电压进行监控,当电压低于4.4v时,将输出高电平对微处理器复位;使用看门狗定时器进行抗干扰,防死机处理。电源及后备电源单元电源及后备电源单元由低压差三端稳压器ht7551-1和电池充电电路构成。该电路采用100ma自恢复保险电阻对整个电路进行短路保护;采用瞬变二极管和压敏电阻对电源电路进行防雷电保护;对6v 1.3ah的免维护电池进行充电,使家庭报警控制器在断电时自动切换到电池供电,并能
s3c44b0x 自带液晶显示控制器,所以系统选用三菱公司生产的不带液晶显示控制器的stn 型256 色640x480 像素的edmgrb8khf 液晶显示模块作为机床信息的输出。系统操作信息的输入采用ps/2 键盘。系统通过rs232 串口从pc 机上下载钻孔文件。为了方便系统调试程序,人机交互系统设计了一个jtag 口。 机床的一些重要的参数例如像机床进给轴丝杠的螺距,交流伺服系统的脉冲当量等数据需要永久保存,所以系统扩展了一片512b 的基于i²c 总线的eeprom 芯片at24c04 。机床人机交互系统电路结构如图1 控制器系统板中以s3c44b0x 为中心的硬件结构。 2.1.2 机床运动控制系统硬件设计 机床运动控制系统的核心是 lpc2214 微控制器。lpc2214 内部自带256kb 的flash存储器和16kb 的sram,无需外扩程序存储器和数据存储器。系统设计了一个rs232串口,用于lpc2214 系统程序的isp 下载。为了便于调试程序,运动控制系统设计了一个jtag 口。机床运动控制系统电路结构如图1 控制器系统板中以lpc2214 为中心
(1)电源部分:电源采用9 v(4.5~20 v都可以)电池作为输入,通过电压转换芯片spx1117输出5 v电压,为系统提供电源,电源电路图如图2所示。调节r2与r1之间的比值可以调节输出电压的大小:vout=vref(1+r2/r1),vref=1.25 v。 (2)单片机与sht10接口电路部分:两者都采用i2c接口,由于stc89c52没有i2c接口,所以通过模拟来实现。data需要一个外部的上拉电阻(例如:4.7 kω)将信号提拉至高电平,单片机最小系统且与sht10,at24c04接口电路如图3所示。 (3)单片机与时钟芯片ds1302接口电路部分:ds1302是美国dallas公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,采用spi三线接口与cpu进行同步通信,可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小于31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压2.5~5.5 v。应用电路如图4所示。 (4)单片机与液晶显示屏的接口电路部分:液晶显示屏的数据接口线与单片机的p0口相接,p2.0、p2.1、p2.2用于使能和控制对液晶屏的读写等操作。具体的
at24c04是一种二线电可擦编程只读存储器(e2prom),为8脚双列直插式塑料封装,在康佳p2993n型镜面大屏幕彩电上及ctxi795pfi/ctx1 995ue/ued型彩色显示器上的正常工作电压和在路电阻典型检测数据分别如表1、表2所列,用mf14型三用表测得(电压测量用dc挡,电阻测量×100ω挡)。 表1 at24c04在康佳p2993n型彩电上的检测数据 表2 at24c04在ctx1795pf1、ctx1995ue/ued型彩色显示器上的检测数据 注意:at24c04在康佳t2988p/3488p、t2998n1/nd、t3888n1/nd、t2998n、t3488n、t3888n、t2993n等大屏幕彩电上的工作电压与表1中所列检测数据基本相同,从略。 来源:ks99
AT24C04是一种二线电可擦编程只读存储器(E2PROM),为8脚双列直插式塑料封装,在康佳P2993N型镜面大屏幕彩电上及CTXI795PFI/CTX1 995UE/UED型彩色显示器上的正常工作电压和在路电阻典型检测数据分别如表1、表2所列...
低压和标准电压操作:2.7(VCC=2.7~5.5V),1.8(VCC=1.8~5.5V);存储空间:512×8;2线串行接口;施密特触发,噪声抑制滤波输入;双向传输协议;100kHz(1.8V)和400kHz(2.5V,2.7V,5V)兼容传输速率;16字节页写模式;允许局部页写操作;自定时写周期(5ms最大值);高可靠性:1000000次循环擦写周期,100年数据保留;汽车级和扩展温度范围;封装:8引脚的SOIC、MAP、DBGA2和TSSOP封装,以及SOT23封装
v输出时,在锂电池放电电压范围内效率高达90%。ltc3441占空比只能达到(1-150nsxf)%。可设计buck-boost电感变换器,在锂电池放电电压下降到接近或等于器件工作电压时,用作buck变换器时占空比达到100%,即输入电压通过电感到达输出,没有开关切换,没有高频切换损失,效率将害到最高。因为很多芯片都有较宽的电压范围。如28f128j3a vcc=2.7~3.6v,vccq=2.7~3.6v;ads7846 vcc=2.2~5.25v;lan91c96 vcc=3.3v+10%;at24c04 vcc=1.8~5.5v。锂离子电池在3.3v左右放电时间较长,能更大限度提高电源效率,延长电池寿命。 下面是电源方案: 锂电池-tea1200(或tea1201ts)-l1.5v(或者1.8v); 锂电池-ltc3441-3.3v(或者1.8v,3.0v,5v)(效率可高达96%); 锂电池-tea1200(或tea1201ts,tps60110)-5v(效率可高达95%)。 在手持设备中,一节锂电池供电,输出多种电压电源。电池工作时间长短,不仅取决于各器件的低功耗、电源变换器的能
265 伴音功率放大电路an5274 伴音功率放大电路an5285k 伴音前置放大电路an5342k 图像水平轮廓校正、扫描速度调制电路an5348k ai信号处理电路an5521 场扫描输出电路an5551 枕形失真校正电路an5560 50/60hz场频自动识别电路an5612 色差、基色信号变换电路an5836 双声道前置放大及控制电路an5858k tv/av切换电路an5862k(an5862s) 视频模拟开关an5891k 音频信号处理电路at24c02 2线电可擦、可编程只读存储器at24c04 2线电可擦、可编程只读存储器at24c08 2线电可擦、可编程只读存储器atq203 扬声器切换继电器电路ba3880s 高分辨率音频信号处理电路ba3884s 高分辨率音频信号处理电路ba4558n 双运算放大器ba7604n 梳状切换开关电路bu9252s 8bita/d转换电路cat24c16 2线电可擦、可编程只读存储器ccu-fdtv 微处理器ccu-fdtv-06 微处理器cd54573a/cd54573cs 波段转换控制电路ch0403-5h61 微处理器ch04801-5f43
上的二进制文件调入缓冲区,再写入到芯片中去。 4中间靠右侧是弹出式菜单条,可用上下箭头选取菜单,再按回车键执行。也可以按加亮的大写字母所代表的键进行相应的操作。 5左下部是代码保存的二进制文件名输入区file name。 6中下部是芯片的起始地址start addr和结束地址end addr。 7右下部是缓冲区代码的校验和check sum。 菜单功能介绍: 1芯片类型选择—type,按t键弹出一个菜单,按数字键1~9可分别选择下列芯片:at24c01a、at24c02、at24c04、at24c08、at24c16、at24c32、at24c64、at24c128、at24c256。 2read—读片,按r键可将芯片数据读入到缓冲区。 3auto—自动编程,按a键可自动完成写片、校验等一连串操作。 4blank check—空片检查,按b键可检查芯片是否为空片(ff)。 5erase—芯片擦除,按e键可擦除整个芯片,即将芯片写入全1(ff)。 6program—芯片编程,按p键可将缓冲区内容写入到芯片中去。 7verify—芯片校验,按v键可比对缓冲
放,0~255字节为第0页,256~511字节为 $$ 第1页,依次类推,(at24c01只有0页,大小为128字节)$$ 调用i2cread和i2cwrite指定页和子地址可向i2c器件进行读写操作$$$$ 函数参数限制如下:$$$$ i2c_sla0/1 at24c01 sla<=7 $$ at24c02 sla<=7$$ at24c04 sla<=3$$ at24c08 sla<=1 $$ at24c16 sla=0 $$ at24c32 sla<=7 $$ at24c64 sla<=7 $$ at24c128 sla=0$$
求教:i2c读取问题使用一片at24c04的eeprom.html">eeprom,在程序开始就读at24c04中的数据,使用函数是网上的单片机模拟i2c软件包,应该是不会有问题,如下:bit ircvstr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no){ uchar i; start_i2c(); /*启动总线*/ sendbyte(sla); /*发送器件地址*/ if(ack==0)return(0); sendbyte(suba); /*发送器件子地址*/ if(ack==0)return(0); start_i2c(); /*重新启动总线*/ sendbyte(sla+1); if(ack==0)return(0); for(i=0;i<no-1;i++) { *s=rcvbyte(); /*发送数据*/ ack_i2c(0);
请教:fm24c04与at24c04能通用吗?请教:fm24c04与at24c04能通用吗?哪 位大侠能告之一二呀
关于at24c04的写保护控制问题 我现在做的一个系统上用到at24c04,技术资料上的说明是wp端为读写控制口,低电平可读写,高电平只读。 我把wp端用单片机的i/o口控制,在程序中写0后存数据,存完后置1写保护,可是写0后数据一直存不进去,不知道是怎么回事。 我在初始化程序中给wp端写0,程序中不对它操作,这样的话就可以正常读写,但是这样不就跟直接接地一样了嘛。 是不是我的理解或者用法有误?请高手指点一下!谢先!
s serial automotive eeprom with full memory write protect, supports up to 8 devices on single 2-wire bus. at24c02 automotive 2kbit, 2-wire bus serial automotive eeprom with full memory write protect, supports up to 8 devices on single 2-wire bus. at24c04 automotive 4kbit, 2-wire bus serial automotive eeprom with full memory write protect, supports up to 4 devices on single 2-wire bus. at24c11 automotive 1kbit, simplified 2-wire bus automotive serial eeprom. at24c02a automotive 2kbit, 2-wire bus