无噪声开关逻辑接口电路

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无噪声开关逻辑接口电路

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基于单片机设计的的USB接口电路
主要芯片介绍 本设计采用控制芯片P89C61x2和接口芯片ISP1581实现USB接口电路的设计。 P89C61x2包含1024B RAM、64KB Flash存储器、32个I/O口、3个16位定位/计数器、6个中断源-4个中断优先级-嵌套的中断结构、1个增强型UART、片内振荡器和时钟电路。此外,器件的静态设计使其具有非常宽的频率范围,可选择1MHz~12MHz的晶体振荡器。具有两个软件可选的节电模式-空闲模式和掉电模式。 USB接口芯片ISP1581是一种价格低、功能强的USB接口器件,符合USB2.0规范,并为基于微控制器或微处理器的系统提供了高速USB通信能力;具有7个IN端点,7个OUT端点和1个
[单片机]
基于单片机设计的的USB<font color='red'>接口电路</font>
AD977A在脑电信号采集系统中的应用
   前言   脑电信号EEG(Electroencephalography)是由脑神经活动产生并存在于中枢神经系统的自发性电位活动,含有丰富的大脑活动信息。它是大脑研究、生理研究和临床脑疾病诊断的重要手段。记录脑电信号,可为临床诊断提供依据。因此,提取脑电信号具有重要的现实意义。由于脑电信号处理一般都是基于数字技术,因此电极采集到的模拟信号经信号调理后,通过A/D转换器转换成数字信号是必不可少的过程。这里提出一种基于FPGA和AD977A的脑电信号数据采集系统,采用FPGA作为信号处理器,并控制模数转换,从而实现高可靠性,高通用性的脑电信号数据采集系统。    2 系统总体设计   通过对人体进行视觉刺激、听觉
[模拟电子]
基于ISP1581型接口电路的USB2.0接口设计
1 引言    通用串行总线(USB)是近年来开发的一种串行总线标准,主要用于PC与外围设备的互联。USB总线具有使用简单、即插即用、易于扩展和传输速度快等优点。其协议主要有USB1.1和USB2.0二个版本,USB1.1的传输速率最高可以达到12Mb/s,USB2.0最高可以达到480Mb/s,因此可以满足大部分数据的传输需要。    目前,用于USB接口的电路主要有二类:一类是带USB接口的微控制器(如Cypress公司的EZUSB,Intel公司的8x931等);另一类是纯粹的USB接口电路,它需要一个外部微控制器(如National Semiconductor公司的USBN9602,Philips公司的PDI
[嵌入式]
STM32F103F103与TFT液晶屏模块控制器的接口电路
如下图所示,STM32F103F103通过I/O 接口与TFT液晶模块相连接,虽然很多的TFT液晶模块中内置的液晶屏控制器都支持SPI 接口通信(如ILI9325)但由于SPI传输速度较慢不利于液晶数据的快速传输,因此很多液晶模块都选择采用并口通信。 其中PB0-PB15分别与D0-D15相连作为数据通信口,PA0、PA4、PA5、PA6、PA7 分别连接RESET、CS、RS、WR、RD,作为控制口,实现复位、片选、指令数据切换、读写等控制功能。      STM32F103F103与TFT液晶模块接口电路
[单片机]
STM32F103F103与TFT液晶屏模块控制器的<font color='red'>接口电路</font>
用89C51单片机控制红外线通信接口电路设计
  在通信系统中,常利用非电信号来传递控制信号和数据,以实现遥控或遥测的功能红外通信,具有控制简单、实施方便,传输可靠性高的特点,是一种较为常用的通信方式。红外通信利用950 nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体,发送端采用脉时调制方式,将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,并驱动红外发射管以光脉冲的形式发送,接收端将收到的光脉冲转换成电信号。再经过放大、滤波处理后送给解调电路,还原为二进制数字信号后输出。    1 系统的总体构成   红外通信系统采用红外光传输及无限工作机制,其组成结构主要包括:红外发射器,通信信道,红外接收器三大部分组成。    (1)完成信号的电光变换并向空间发射红外脉冲  
[单片机]
自动收发转换的RS-485接口电路及测试电路
图l所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为: 当发送端DI=O时,DE/RE=1发送O电平,接收端RO=O;当发送端DI=1时,DE/RE=0,VA=VB=2.5V,接收端由于上拉电阻的作用RO=1。 在此接口电路的TXo端加入1kHz的TTL方波对电路进行测试。未加入120Ω端电阻时,接口芯片的485-A和485-B脚都有约50μs的电压变化过程,如图2所示。接收端Ro波形的上升沿有明显的延迟约30~40μs(和数据发送端DI比较),造成很大的传输误差;加入120Ω端电阻时,延迟明显缩小,约3μs。 此电路在发送高电平时,发送器处于高阻状态,总线上所有接口处于
[嵌入式]
自动收发转换的RS-485<font color='red'>接口电路</font>及测试电路
ARM HMS30C7202与触摸屏接口电路的设计
1. 导言 随着现代计算机技术和互联网技术的飞速发展,嵌入式系统开始占据市场主流。因32位ARM嵌入式处理器具有高性能、低功耗的特性,它已广泛应用于科学研究、工程设计,军事技术,商业文化艺术及消费产品。而触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等优点。主要用于公共信息的查询、工业控制、军事指挥、旅游、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学和房地产预售等场所。因此,本文着重讨论基于嵌入式微处理器HMS30C720与触摸屏控制器的接口设计和底层串口驱动与上层microwindows图形界面结合的编程设计方法,以实现触摸屏对嵌入式设备之间的控制。 2. 系统的整体结构 该系统的
[单片机]
ARM HMS30C7202与触摸屏<font color='red'>接口电路</font>的设计
MAX121芯片在高速串行接口电路中的应用
    1 MAX121芯片的性能与特点 MAX121芯片是一个带串行接口的14位模数转换集成电路(ADC),它包含有跟踪/保持电路 的一个底飘溢、底噪声、掩埋式齐纳电压基准电源。它的转换速度快、功率消耗底、采样速率高达308 ks/s点,满量程输入电压范围为±5V,功耗为210 mW。可与大多数流行的数字信号处理器的串行接口直接接口,该输入可以接收TTL或CMOS的信号电平,时钟频率为0.1-5.5MHz。  MAX121芯片的功能方框图如图1所示。它有16脚和20脚模式,16脚有DIP和SO封装,20脚有 SSOP封装。特点如下: 14位分辨率;2.9 μS转换时间/308 k
[嵌入式]
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