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eprom93lc56中,還存儲這個端口的mac地址。這里4個mac地址和rtl8308b的mac地址的選擇應(yīng)該避免自身的重復(fù),并且不應(yīng)與現(xiàn)有局域網(wǎng)里的mac地址重復(fù)。 2.4 其它控制信號 整個系統(tǒng)的復(fù)位信號的重要性不言而喻,除了每片芯片都有各自最小時間的要求外,交換控制器rtl8308b還要求在復(fù)位后完成重新配置的時間不能早于其他物理層芯片(即rtl8204和4片mx88170)的配置暗。也就是說,rtl8308b的復(fù)位時間不能短于其他物理層芯片的復(fù)位時間。所以本系統(tǒng)還采用了maxim的max809芯片用作所有芯片的復(fù)位信號,既保證了復(fù)位信號的單穩(wěn)的可靠性,也保證了rtl8308b和其他物理層芯片的復(fù)位時間是相等的。在本系統(tǒng)中,時鐘信號成為重要,特別是50mhz的時鐘信號。50mhz時鐘信號需要連接到rtl8308b、rtl8204和4片mx88170的rmii接口,需要足夠的驅(qū)動能力,并且它們之間的相位差要足夠小才可以保證傳輸?shù)目煽啃?。本系統(tǒng)采用了idt公司的49fct3805(1:5時鐘驅(qū)動芯片)對時鐘信號增加了驅(qū)動力,并增大了扇出。 3 測試程序和驅(qū)動程序 為了方便硬件的調(diào)試,還
個連續(xù)的寫周期內(nèi)送入欲操作單元的地址(順序為a0~a7,a9~a16,a17~a21,a8會根據(jù)所訪問的存儲區(qū)域的不同而自動設(shè)定為高或低)。2 與87c552單片機的連接km29n32000ts與87c552單片機的接口電路如圖3所示。由單片機的p1口直接與存儲器的i/o0~i/o7相連,實現(xiàn)命令、地址和數(shù)據(jù)的傳輸;p1.0接cle,控制命令輸入;p1.2接ale,控制地址輸入;p1.1接ce,控制片選;p1.3接r/b,監(jiān)測存儲器的工作狀態(tài);wr、rd分別接we、re,控制讀、寫操作。圖3中的max809是一個電源電壓監(jiān)測芯片。當(dāng)電源電壓低于某一個值時(門限電壓),輸出低電平,使得存儲器進入寫保護狀態(tài)。當(dāng)電源電壓超過門限電壓240ms后,才解除寫保護狀態(tài),可以正常寫入數(shù)據(jù)。這樣可以保證寫入存儲器的數(shù)據(jù)都是有效的。max809的工作電流只有17μa。3 軟件設(shè)計與存儲器有關(guān)的操作有讀數(shù)據(jù)、寫數(shù)據(jù)(即頁編程)和擦除數(shù)據(jù),下面僅以讀寫操作來說明其操作過程,具體過程的程序流程如圖4、圖5所示。①在讀操作子程序中,既可以一次讀取一整頁的數(shù)據(jù),也可以讀取指定地址處的數(shù)據(jù)。如果要連續(xù)讀取多頁數(shù)據(jù),則需要根據(jù)存
發(fā)模塊采用了集成tcp/ip協(xié)議的sim300.sim300是一個三頻gsm/gprs模塊,能夠工作在egsm 900 mhz、dcs 1 800 mhz和pcs 1 900 mhz三種頻率,同時sim300提供兩種時隙供選擇,并支持cs-1、cs-2、cs-3、cs-4四種gprs編碼方案. 在整體方案中,心電信號數(shù)據(jù)通過主控模塊的初步處理之后打包,通過串口送到gprs發(fā)送模塊,傳送到gprs接收端之后交由上位機處理。整個流程如圖7所示。 在設(shè)計sim300外圍接口電路時,采用max809自動控制通信模塊的復(fù)位,可以在上電和vbat下降到3.3 v時產(chǎn)生復(fù)位信號。而由于在實際應(yīng)用中g(shù)prs數(shù)據(jù)傳送是偶發(fā)性事件,所以sim300模塊的reset和on/off交由主控制器控制,通過程序來實現(xiàn)模塊的開關(guān)機,達到降低功耗的效果??傮w設(shè)計如圖8所示。 2.4 基于小波變換的心電信號消噪 信號經(jīng)過前端采集與主控模塊進行初步處理之后,發(fā)送到服務(wù)器端。服務(wù)器端運行上位機系統(tǒng),對接收到的用戶數(shù)據(jù)進行后處理,經(jīng)過進一步消噪與匹配之后得到診斷結(jié)果,同時提供專家診斷平臺接口。而后處理中主
藝要求、存儲工藝編號、輸出報警信號的功能。所以本控制系統(tǒng)分為以下幾個部分: 最小系統(tǒng)部分:產(chǎn)生cpu工作電源、外部晶振及jatag調(diào)試口; a/d和d/a轉(zhuǎn)換部分:采集電壓和電流值,并把設(shè)置值發(fā)送到晶閘管模塊; 輸入輸出部分:產(chǎn)生一些輸入和輸出信號; can通信部分:傳送和接收一些設(shè)置參數(shù); e2prom部分:完成對工藝編號和實時數(shù)據(jù)的存儲。 3.硬件系統(tǒng)的設(shè)計 3.1最小系統(tǒng)部分 最小系統(tǒng)由復(fù)位電路、晶振電路、電源電路、lpc2119組成。復(fù)位芯片采用的是max809監(jiān)控芯片,它可以輸出寬度高達240ms的低電平復(fù)位脈沖,足以保證系統(tǒng)的,實時復(fù)位;外部晶振設(shè)定為11.0592mhz,內(nèi)部最大可倍頻至60mhz,大大提高了cpu的速度;電源電路部分主要給lpc2119提供其所需兩種電壓,一種是給外部端口供電的3.3伏,一種是給arm核供電的1.8伏;lpc2119具有零等待的256k的片內(nèi)flash和16k的sram,無需擴展存儲器,還自帶看門狗功能,這樣不僅為系統(tǒng)節(jié)約了資源,也提高了可靠性。 3.2 a/d和d/a轉(zhuǎn)換部分 tlc2543是ti公司的
要求,另外該芯片具有很小的封裝,因此能有效節(jié)約pcb板的面積。為了使輸出電源的紋波小,在輸出部分用了一個2.2uf和0.1uf的電容,另外在芯片的輸入端也放置一個0.1uf的濾波電容,減小輸入端受到的干擾。 2.1.2 復(fù)位電路部分設(shè)計 在單片機系統(tǒng)里,單片機需要復(fù)位電路,復(fù)位電路可以采用r-c復(fù)位電路,也可以采用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路,r-c復(fù)位電路具有經(jīng)濟性,但可靠性不高,用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路具有很高的可靠性,因此為了保證復(fù)位電路的可靠性,該系統(tǒng)采用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路,該系統(tǒng)采用max809芯片。為了減小電源的干擾,還需要在復(fù)位芯片的電源輸入腿加一個0.1uf的電容來實現(xiàn)濾波,以減小輸入端受到的干擾。 2.1.3 鍵盤輸入電路部分設(shè)計 鍵盤輸入電路主要是用來輸入數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)人機交互。該系統(tǒng)的鍵盤設(shè)計是采用掃描方式實現(xiàn)的矩陣鍵盤。該矩陣掃描鍵盤由行線和列線組成,鍵盤的行線作為鍵盤的控制輸出端,鍵盤的列線作為鍵盤的輸入端。鍵盤的列線通過上拉電路將兩個管腳拉高,這樣在沒有按鍵按下的情況下,這兩個管腳的電平為高電平,如果有按鍵按下,則相應(yīng)的列線管腳為低電平,從而觸發(fā)中斷進入中斷服務(wù)程
在單片機系統(tǒng)里,單片機需要復(fù)位電路,復(fù)位電路可以采用R-C復(fù)位電路,也可以采用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路,R-C復(fù)位電路具有經(jīng)濟性,但可靠性不高,用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路具有很高的可靠性,因此為了保證復(fù)位電路的...
在單片機系統(tǒng)里,單片機需要復(fù)位電路,復(fù)位電路可以采用R-C復(fù)位電路,也可以采用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路,R-C復(fù)位電路具有經(jīng)濟性,但可靠性不高,用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路具有很高的可靠性,因此為了保證復(fù)位電路的...
產(chǎn)品型號:MAX809TTRG
工作電壓(V):1.0~5.5
復(fù)位門限(V):3.080
門限滯后(mV):-
低電平復(fù)位:-
高電平復(fù)位:√
工作電流典型值(uA):0.800
封裝/溫度(℃):SOT-23/-40~105
價格/1片(套):¥1.99
來源:...
產(chǎn)品型號:MAX809STRG
工作電壓(V):1.0~5.5
復(fù)位門限(V):2.930
門限滯后(mV):-
低電平復(fù)位:√
高電平復(fù)位:√
工作電流典型值(uA):0.500
封裝/溫度(℃):SOT23-3/-40~105
價格/1片(套):¥1.99
來源...
產(chǎn)品型號:MAX809SN490T1G
工作電壓(V):1.0~5.5
復(fù)位門限(V):4.900
門限滯后(mV):-
低電平復(fù)位:√
高電平復(fù)位:-
工作電流典型值(uA):0.500
封裝/溫度(℃):SOT-23/-40~105
價格/1片(套):¥1.99
...
元的地址(順序為a0~a7,a9~a16,a17~a21,a8會根據(jù)所訪問的存儲區(qū)域的不同而自動設(shè)定為高或低)。 2 與87c552單片機的連接 km29n32000ts與87c552單片機的接口電路如圖3所示。由單片機的p1口直接與存儲器的i/o0~i/o7相連,實現(xiàn)命令、地址和數(shù)據(jù)的傳輸;p1.0接cle,控制命令輸入;p1.2接ale,控制地址輸入;p1.1接ce,控制片選;p1.3接r/b,監(jiān)測存儲器的工作狀態(tài);wr、rd分別接we、re,控制讀、寫操作。 圖3中的max809是一個電源電壓監(jiān)測芯片。當(dāng)電源電壓低于某一個值時(門限電壓),輸出低電平,使得存儲器進入寫保護狀態(tài)。當(dāng)電源電壓超過門限電壓240ms后,才解除寫保護狀態(tài),可以正常寫入數(shù)據(jù)。這樣可以保證寫入存儲器的數(shù)據(jù)都是有效的。max809的工作電流只有17μa。 3 軟件設(shè)計 與存儲器有關(guān)的操作有讀數(shù)據(jù)、寫數(shù)據(jù)(即頁編程)和擦除數(shù)據(jù),下面僅以讀寫操作來說明其操作過程,具體過程的程序流程如圖4、圖5所示。 ①在讀操作子程序中,既可以一次讀取一整頁的數(shù)據(jù),也可以讀取指定地址處的數(shù)據(jù)。如果要連
元的地址(順序為a0~a7,a9~a16,a17~a21,a8會根據(jù)所訪問的存儲區(qū)域的不同而自動設(shè)定為高或低)。 2 與87c552單片機的連接 km29n32000ts與87c552單片機的接口電路如圖3所示。由單片機的p1口直接與存儲器的i/o0~i/o7相連,實現(xiàn)命令、地址和數(shù)據(jù)的傳輸;p1.0接cle,控制命令輸入;p1.2接ale,控制地址輸入;p1.1接ce,控制片選;p1.3接r/b,監(jiān)測存儲器的工作狀態(tài);wr、rd分別接we、re,控制讀、寫操作。 圖3中的max809是一個電源電壓監(jiān)測芯片。當(dāng)電源電壓低于某一個值時(門限電壓),輸出低電平,使得存儲器進入寫保護狀態(tài)。當(dāng)電源電壓超過門限電壓240ms后,才解除寫保護狀態(tài),可以正常寫入數(shù)據(jù)。這樣可以保證寫入存儲器的數(shù)據(jù)都是有效的。max809的工作電流只有17μa。 3 軟件設(shè)計 與存儲器有關(guān)的操作有讀數(shù)據(jù)、寫數(shù)據(jù)(即頁編程)和擦除數(shù)據(jù),下面僅以讀寫操作來說明其操作過程,具體過程的程序流程如圖4、圖5所示。 ①在讀操作子程序中,既可以一次讀取一整頁的數(shù)據(jù),也可以讀取指定地址處的數(shù)據(jù)。如果要連
圍處理器的情況下直接控制ds26502的內(nèi)部工作。這是硬件模式的優(yōu)點之一。實際設(shè)計中,是否采用硬件模式要取決于具體應(yīng)用的特殊要求。設(shè)計當(dāng)中需要重點考慮目標應(yīng)用是否會用到一些只能在軟件模式下使用的功能,這也是采用硬件模式的一個局限性,有些功能在此模式下無法使用,或者有些功能無法像軟件模式那樣進行設(shè)置,比如軟件復(fù)位、中斷屏蔽以及狀態(tài)寄存器的讀寫等都無法進行。 為了充分利用ds26502的特性,在設(shè)計中采用軟件方式進行設(shè)計,如圖3所示。選取高速八位單片機ds80c320作為主控制器,整板采用max809來做復(fù)位控制。 圖3 ds26502的應(yīng)用框圖 ds26502的線路側(cè)設(shè)計與標準t1/e1電路設(shè)計完全相同,圖4為接口電路。它的liu接口可以在t1/e1/64kcc/6312khz網(wǎng)絡(luò)間通過軟件切換,無須改動外部設(shè)計。這里的64kcc是指符合 g.703的64khz同步接口,此時64khz時鐘信號通過編碼內(nèi)含8khz和400hz兩個頻率。liu的發(fā)送和接收完全獨立,這意味著發(fā)送端可以與t1(e1)電路相連,而接收端采用e1(t1)模式。需要注意的是,在g.703規(guī)范中關(guān)于如何進
在單片機系統(tǒng)里,單片機需要復(fù)位電路,復(fù)位電路可以采用r-c復(fù)位電路,也可以采用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路,r-c復(fù)位電路具有經(jīng)濟性,但可靠性不高,用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路具有很高的可靠性,因此為了保證復(fù)位電路的可靠性,該系統(tǒng)采用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路,該系統(tǒng)采用max809芯片。復(fù)位電路如圖所示。 圖 采用max809芯片的復(fù)位電路 為了減小電源的干擾,還需要在復(fù)位芯片的電源輸入腿加一個0.1μf的電容來實現(xiàn)濾波,以減小輸入端受到的干擾。 歡迎轉(zhuǎn)載,信息來源維庫電子市場網(wǎng)(udpf.com.cn) 來源:lover
0b及部分外圍器件需3.3v電源,另外部分器件需5v電源。為簡化系統(tǒng)電源電路的設(shè)計,要求整個系統(tǒng)的輸入電壓為高質(zhì)量的5v的直流穩(wěn)壓電源。有別于一般的電源回路設(shè)計,本系統(tǒng)的電源回路設(shè)計過程中增加了有關(guān)掉電保護的設(shè)計。包含這個設(shè)計的系統(tǒng)電源電路如下圖所示。 電源電路 這個電源回路除了可以提供5v和3.3v的電源以外,還為系統(tǒng)掉電保護提供了延時及預(yù)警功能,通過軟件的配合可以實現(xiàn)系統(tǒng)的掉電保護機制。正常情況下,由供電回路1給整個系統(tǒng)供電。當(dāng)系統(tǒng)由于意外原因掉電時,由于輸入的比較電壓降低,這樣max809 模塊輸出電壓產(chǎn)生翻轉(zhuǎn)為系統(tǒng)提供掉電中斷預(yù)警信號,中斷請求通過外部中斷引腳xreq0產(chǎn)生;同時供電回路2開始啟用。通過大電容c3、c4放電,繼續(xù)為系統(tǒng)提供一段供電電壓,支持掉電中斷服務(wù)程序完成。供電回路2只給最小系統(tǒng)供電,并不給耗電量大的外圍部件供電。這樣,給最小系統(tǒng)的供電時間足夠長,可以完成敏感數(shù)據(jù)的保護操作。 通過軟件測算,電容放電可供最小系統(tǒng)工作時間在0.5~4.5s之間。這種測算方法很簡單.編寫一個掉電中斷服務(wù)子程序,這個程序只是不斷進行時間刷新操作。同樣,可以通過軟件測定在這段時間里
在單片機系統(tǒng)里,單片機需要復(fù)位電路,復(fù)位電路可以采用r-c復(fù)位電路,也可以采用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路,r-c復(fù)位電路具有經(jīng)濟性,但可靠性不高,用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路具有很高的可靠性,因此為了保證復(fù)位電路的可靠性,該系統(tǒng)采用復(fù)位芯片實現(xiàn)的復(fù)位電路,該系統(tǒng)采用max809芯片。復(fù)位電路如圖所示。 為了減小電源的干擾,還需要在復(fù)位芯片的電源輸入腿加一個0.1μf的電容來實現(xiàn)濾波,以減小輸入端受到的干擾。 歡迎轉(zhuǎn)載,信息來源維庫電子市場網(wǎng)(udpf.com.cn) 來源:與你同行
:0無后備電池的系統(tǒng)對于無后備電池的系統(tǒng)的復(fù)位電路設(shè)計,建議使用philips的外部電源監(jiān)控芯片max809,并且在電源電路的輸出端上并接一個2~3k的電阻。芯片配置為內(nèi)部復(fù)位,內(nèi)部rc振蕩器。p1.5/rst管腳可作為低有效復(fù)位輸入或數(shù)字輸入口。當(dāng)ucfg1寄存器中的位rpe(復(fù)位管腳使能)置位時,使能外部復(fù)位輸入功能。當(dāng)清零時,復(fù)位腳可作為一個輸入管腳。注:在上電過程中,rpe選擇無效,該管腳總是作為外部復(fù)位輸入。在上電完成之后,該管腳可根據(jù)rpe位的狀態(tài)作為外部復(fù)位輸入或數(shù)字輸入口。只有上電復(fù)位會暫時使rpe的設(shè)定失效,其它復(fù)位源無法影響rpe位的設(shè)定。我的問題是,如果采用max809,rep應(yīng)該怎么設(shè)置如果采用常用的rc復(fù)位,那rep又該如何設(shè)置
我也遇到這個問題!我是從2.4v的兩個電池通過dc-dc升到3.3v給板子供電的。待機時,板上只有dc-dc、max809、74hc148和lpc2148在工作,其中dc-dc查過datasheet,空載最大40ua,實測7ua,max809和74hc148的耗電應(yīng)該也是ua級的,lpc2148也肯定是進入了掉電模式且所有外設(shè)已經(jīng)關(guān)閉,只保留中斷喚醒功能,但整塊板的耗電仍然有6ma@2.4v左右,實在說不過去。
max809作為2129的復(fù)位芯片可以么?過去用的mxd1818,不過現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不是很好買……max809和mxd1818比起來如何?
請教功率控制問題? 急!(下月底要到巴賽參展)根據(jù) <<深入淺出 arm7-lpc213x/214x>>的第356 頁所示,在掉電狀態(tài)下功耗為87ua左右. 我的手持設(shè)備要使用掉電模式),我專門寫了個程序測試,但相差甚遠,為什么? 我感覺程序沒有什么問題.硬件只接了max809復(fù)位電路和晶振.所有io斷開,且輸出為高, 程序如下:/* 系統(tǒng)設(shè)置, fosc、fcclk、fcco、fpclk定義*/#define fosc 11059200 #define fcclk (fosc * 1)#define fcco (fcclk * 4) #define fpclk (fcclk / 4) * 1 int main (void){ pinsel0 = 0; //io pinsel1 = 0; //io pinsel2 = p
不一定,我就知道m(xù)ax809有其他廠商標的,國外的