SV004iC5-1

品牌:SV004iC5-1型号:SV004iC5-1规格:SV004iC5-1
  1. U乐国际娱乐价格:面议
  2. 所 在 地:上海
  3. 有效期至:长期有效
  4. 发布日期:2017-03-04
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 SV004iC5-1 程序首先初始化PIC的多个配置位,SV004iC5-1包括ADC和内部振荡器。程序配置ADC为从GP1输入,SV004iC5-1并设置转换时钟为使用内部125kHz振荡器。
  固件运行一个循环:ADC持续转换模拟输入端的电压,一旦转换完毕,10位ADC输出的高8位作为数据字节,传送至I?C总线。此I?C信号用于控制DS1803。程序设置为一同控制DS1803的2个电位器;但通过改变固件,可以实现由PIC12F683的2个不同的模拟输入独立的控制2个数字电位器。
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  固件在这里提供下载:下载。
  多种功能SV004iC5-1
  程序允许用户通过改变PIC12F683 GP1输入端的电压,控制数字电位器。GP1端电压的持续变化会引起数字电位器电阻的相应变化。输出电阻(ROUT)可以看作是输入电压的函数。
  设计中使用的DS1803端到端电阻为:50kΩ
  VCC的允许范围:2.7V至5V
  输入电压变化范围为0V至VCC
  输出电阻将会遵循:SV004iC5-1
  ROUT (kΩ) = (50/VCC (kΩ)) × 输入电压
  ADC运行期间,LED不断闪烁。如果I?C出现故障,LED保持常亮。一旦故障排除, LED继续正常工作。设计者可通过检查器件地址是否正确、I?C总线是否连接,排除系统的故障。
  此设计非常通用,类似的方法可以用在多个系统。一些实例包括:
  非线性传递函数(如,伽马校准)可以使用可变电阻DS3906结合嵌入式查找表中存储的恰当传递函数实现。
  当环境温度变化时,可以在输入端连接一个热敏电阻,以改变I?C控制的电流型DAC (DS4402/DS4404)。
  结论
  本应用笔记描述了使用模拟电压控制数字电位器的简易和低成本方法。该应用中的方法可以扩展至使用模拟电压控制带有I?C接口的任何器件。
RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化U乐国际娱乐等诸多领域。可用于RS-485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。RS-485接口在不同的使用场合,对芯片的要求和使用方法也有所不同。使用者在芯片的选型和电路的设计上应考虑哪些因素,由于某些芯片的固有特性,通信中有些故障甚至还需要在软件上作相应调整,如此等等。希望本文对解决RS-485接口的某些常见问题有所帮助。
2 RS-485接口标准
传输方式:差分
传输介质:双绞线SV004iC5-1
标准节点数:32
最远通信距离:1200m 共模电压最大、最小值:+12V;-7V
差分输入范围:-7V~+12V
接收器输入灵敏度:±200mV
接收器输入阻抗:≥12kΩ
3 节点数及半双工和全双工通信
RS-485接口芯片在使用、焊接或设备的运输途中都有可能受到静电的冲击而损坏。在传输线架设于户外的使用场合,接口芯片乃至整个系统还有可能遭致雷电的袭击。选用抗静电或抗雷击的芯片可有效避免此类损失,常见的芯片有MAX485E、MAX487E、MAX1487E等。特别值得一提的是SN75LBC184,它不但能抗雷电的冲击而且能承受高达8kV的静电放电冲击,是目前市场上不可多得的一款U乐国际娱乐。
4.2 限斜率驱动
由于信号在传输过程中会产生电磁干扰和终端反射,使有效信号和无效信号在传输线上相互迭加,严重时会使通信无法正常进行。为解决这一问题,某些芯片的驱动器设计成限斜率方式,使输出信号边沿不要过陡,以不致于在传输线上产生过多的高频分量,从而有效地扼制干扰的产生。如MAX487、SN75LBC184等都具有此功能。 
4.3 故障保护
故障保护技术是近两年产生的SV004iC5-1,一些新的RS-485芯片都采用了此项技术,如SN75276、MAX3080~MAX3089。什么是故障保护,为什么要有故障保护,如果没有故障保护会产生什么后果?
众所周知,RS-485接口采用的是一种差分传输方式,各节点之间的通信都是通过一对(半双工)或两对(全双工)双绞线作为传输介质。根据RS-485的标准规定,接收器的接收灵敏度为±200mV,即接收端的差分电压大于、等于+200 mV时,接收器输出为高电平;小于、等于-200mV时,接收器输出为低电平;介于±200mV之间时,接收器输出为不确定状态。在总线空闲即传输线上所有节点都为接收状态以及在传输线开路或短路故障时,SV004iC5-1若不采取特殊措施,则接收器可能输出高电平也可能输出低电平。一旦某个节点的接收器产生低电平就会使串行接收器(UART)找不到起始位,从而引起通信异常,解决此类问题的方法有两种:
(1)使用带故障保护的芯片,它会在总线开路、短路和空闲情况下,使接收器的输出为高电平。确保总线空闲、短路时接收器输出高电平是由改变接收器输入门限来实现的。例如,MAX3080~MAX 3089输入灵敏度为-50mV/-200mV,即差分接收器输入电压UA-B≥-50mV时,接收器输出逻辑高电平;如果UA-B≤-200mV,则输出逻辑低电平。当接收器输入端总线短路或总线上所有发送器被禁止时,接收器差分输入端为0V,从而使接收器输出高电平。SV004iC5-1同理,SN75276的灵敏度为0mV/-300mV,因而达到故障保护的目的。
(2)若使用不带故障保护的芯片,如SN75176、MAX1487等时,可在软件上作一些处理,从而避免通信异常。即在进入正常的数据通信之前,由主机预先将总线驱动为大于+200mV,并保持一段时间,使所有节点的接收器产生高电平输出。这样,在发出有效数据时,所有接收器能够正确地接收到起始位,进而接收到完整的数据。 
所谓节点数,即每个RS-485接口芯片的驱动器能驱动多少个标准RS-485负载。根据规定,标准RS-485接口的输入阻抗为≥12kΩ,相应的标准驱动节点数为32。为适应更多节点的通信场合,有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kΩ)、1/4负载(≥48kΩ)甚至1/8负载(≥96kΩ),相应的节点数可增加到64、128和256。表1为一些常见芯片的节点数。
3.2 半双工和全双工 SV004iC5-1
RS-485接口可连接成半双工和全双工两种通信方式,如图1所示。半双工通信的芯片有SN75176、SN75276、SN75LBC184、MAX485、MAX 1487、MAX3082、MAX1483等;全双工通信的芯片有SN75179、SN75180、MAX488~MAX491、MAX1482等。 

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