具有6位LED、4个按键的显示板电路图

发布者:脑电狂徒最新更新时间:2014-02-20 来源: elecfans关键字:74LS164  通用仪表面板  单片机系统 手机看文章 扫描二维码
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按键和显示是单片机系统的基本输入输出部件,下面介绍一个由74LS164驱动的6位数码管和4个按键组成的通用仪表面板。 原理图如下图所示

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单片机在嵌入式系统应用中的抗干扰措施
  单片机在嵌入式系统应用中,抗干扰性能是系统可靠性的重要指标,抗干扰设计是单片机系统研制中不可忽视的一个重要内容。本文根据笔者在实际工作中的体会,就单片机在嵌入式系统应用中的抗干扰问题进行探讨,并给出了排错设计、容错设计的一些方法和措施。   随着科学技术的迅速发展,单片机在各个领域中的应用越来越广泛。在众多的应用系统中共同面临的一个问题,就是它在应用系统中的可靠性,这就要求我们在设计时应根据现场具体情况,在硬件设计、线路板设计、软件设计等方面来采取相应的抗干扰措施。    一、抗电源干扰的措施   大部分单片机嵌入式系统都采用市电电源供电,在应用系统中一个很重要的干扰就来自电源。市电的各种干扰,如雷电、大容量感性负载的起
[单片机]
影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因
1、外因 射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递在机器内部的导体(引线或零件引脚)感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件布局衰减该类干扰; 电源线或电源内部产生的干扰,它是通过电源线或电源内的部件耦合或直接传导,可通过电源滤波、隔离等措施来衰减该类干扰。 2、内因 振荡源的稳定性,主要由起振时间,频率稳定度和占空比稳定度决定 起振时间可由电路参数整定,稳定度受振荡器类型温度和电压等参数影响复位电路的可靠性。
[单片机]
51单片机系统抗干扰应用实例
近年来,单片机以其体积小、价格廉、面向控制等独特优点,在各种工业控制、仪器仪表、设备、产品的自动化、智能化方面获得了广泛的应用。与此同时,单片机应用系统的可靠性成为人们越来越关注的重要课题。影响可靠性的因素是多方面的,如构成系统的元器件本身的可靠性、系统本身各部分之间的相互耦合因素等。其中系统的抗干扰性能是系统可靠性的重要指标。 1 MAX813L芯片及其工作原理 1.1 芯片特点   · 加电、掉电以及供电电压下降情况下的复位输出,复位脉冲宽度典型值为200 ms。 · 独立的看门狗输出,如果看门狗输入在1.6 s内未被触发,其输出将变为高电平。 · 1.25 V门限值检测器,用于电源故障报警、电池低电压检测或+5 V以外的电源
[单片机]
51<font color='red'>单片机系统</font>抗干扰应用实例
单片机系统标准总线(MPS BUS)的研究及模板设计
1 、引言 随着科学技术的发展,单片机系统在生产、生活、工作等各个方面得以广泛应用。而研制各种单片机系统,总要进行一些重复的软硬设计,从而导致系统开发周期长,造成人、财、物的浪费。采用标准总线是一种提高开发效率、实现产业化的重要途径。如果设计一种单片机系统标准总线,依照标准总线的接口设计出相应的 CPU板、人机接口板、输入输出板等,同时提供相应的软件模块。当设计一个单片机系统时,按照要求选取相应的模板即可组成相应的硬件系统。在软件设计中,各模板的软件设计可以调用各模板的软件模块。从而可将开发者的精力用于应用系统功能的开发上。为此,本文介绍了基于MCS51系列单片机系统标准总线的设计。 2、单片机系统标准总线(MPS BUS
[单片机]
<font color='red'>单片机系统</font>标准总线(MPS BUS)的研究及模板设计
8. 按键识别方法之一
1. 实验任务 I/O并行口直接驱动LED显示 每按下一次开关SP1,计数值加1,通过AT89S51单片机的P1端口的P1.0到P1.3显示出其的二进制计数值。 2. 电路原理图 图4.8.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把 单片机系统 区域中的P3.7/RD端口连接到 独立式键盘 区域中的SP1端口上; (2. 把 单片机系统 区域中的P1.0-P1.4端口用8芯排线连接到 八路发光二极管指示模块 区域中的 L1-L8 端口上;要求,P1.0连接到L1,P1.1连接到L2,P1.2连接到L3,P1.3连接到L4上。 4. 程序设计方法 (1. 其实,作为一个按键从没有
[单片机]
8. 按键识别方法之一
单片机系统等的硬件调试方法
1、首先是焊接的顺序问题。当初板子做好以后,我一口气就把所有的元件焊上去了,这样对于没有调试过的板子,就很难找到原因。所以焊接的顺序很重要,应该是应该按功能划分的器件进行焊接,顺序是功能部件的焊接--调试(OK)--另一功能部件的焊接,这样容易找到问题的所在。 2、如果在调试按功能划分的器件上出现问题,可以按以下步骤进行: 1)检查原理图连接是否正确 2)检查原理图与PCB图是否一致 3)检查原理图与器件的DATASHEET上引脚是否一致 4)用万用表检查是否有虚焊,引脚短路现象 5)查询器件的DATASHEET,分析一下时序是否一致,同时分析一下命令字是否正确(注意,命令字的顺序很重要,前些日子调试INTEL e28F640这款
[单片机]
单片机系统的低功耗设计策略
摘要:嵌入式系统的低功耗设计需要全面分析各方面因素,统筹规划。在设计之初,各个因素往往是相互制约、相互影响的,一个降低系统功耗的措施有时会带来其他方面的“负效应”。因此,降低系统整体功耗,需要仔细分析和计算。本文从硬件和应用软件设计两个方面,阐述一个以单片机为核心的嵌入式系统低功耗设计时所需考虑的一些问题。 关键词:低功耗设计 硬件设计 应用软件设计 低功耗模式   在嵌入式应用中,系统的功耗越来越受到人们的重视,这一点对于需要电池供电的便携式系统尤其明显。降低系统功耗,延长电池的寿命,就是降低系统的运行成本。对于以单片机为核心的嵌入式应用,系统功耗的最小化需要从软、硬件设计两方面入手。   随着越来越多的嵌入式应用使用了实时
[单片机]
单片机SPI模块+74LS164驱动数码管
效果如下:循环右移再左移 #include htc.h #ifndef _XTAL_FREQ #define _XTAL_FREQ 4000000 #endif const unsigned char seg_comAnode ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f};//共阳 const unsigned char seg_comCathode ={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef}; //共阴 /*同时发送和接收一个字节,74L
[单片机]
单片机SPI模块+<font color='red'>74LS164</font>驱动数码管
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北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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