
- •Электротехнический факультет
- •Карта памяти
- •Структурная схема мпс и ее описание
- •Работа мп aDuC812 с памятью.
- •Работа с клавиатурой и индикацией.
- •Работа с дискретными входами и кнопками управления.
- •Работа со светодиодными индикаторами и выходными реле
- •4. Условное графическое обозначение, краткое описание, назначения выводов
- •4.1 Однокристальный микроконтроллер aDuC812.
- •4.2. Оперативное запоминающее устройство кр537ру17.
- •4.3. Дешифратор-демультиплексор с инверсией на выходе кр1554ид7.
- •4.4. Восьмиразрядный регистр кр1554ир22.
- •4.6. Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик кр1554ап6
- •4.6. Программируемое интерфейсное кр580вв55.
- •4.7Аналоговый мультиплексор кр590кн6
- •4.8 Ацп ad7892
- •5. Синтез схем дешифрации адресов
- •5.1. Дешифрация бис озу
- •5.2. Дешифрация бис кр580вв55
- •6. Принципиальная схема устройства и ее описание
- •7.Временные диаграммы чтения и записи во внешнюю память данных (озу) Временные диаграммы озу:
- •Временные диаграммы работы микросхем oзу к537 ру10:
- •8. Расчет нагрузочной способности процессора,шинных формирователей и буферного регистра
- •9.1. Расчет нагрузочной способности процессора
- •9.2. Расчет нагрузочной способности регистров
- •9.Расчёт элементов схемы
- •9.1. Расчёт схемы сброса.
- •10 Расчёт дискретных входов.
- •10.3. Расчёт схемы управления выходным реле.
- •10.4.Расчёт цепи светодиодов сигнализации.
- •10.6. Входной преобразователь напряжения
- •10.7. Расчет активных полосовых фильтров
- •Список использованной литературы
4.8 Ацп ad7892
Рис.9 - Условно-графическое обозначение AD7892
Назначение выводов:
STANDBY – резервный вход (логический); если уровень входного сигнала мал, то АЦП переходит в ждущий режим и потребляет около 5 мВт;
VIN1, VIN2 – аналоговые входы;
REF – добавочный ввод-вывод;
AGND, DGND – аналоговая и цифровая земля соответственно;
MODE – режим работы; «0» - обеспечивает последовательный выход, «1» - параллельный;
DB0-DB11 – биты параллельного режима;
RD, CS – при подаче логического «0» начинается передача данных;
EOC – конец преобразований; на выводе имеем логический «0» в течение 100 мкс при срабатывании;
CONVST – начало преобразований.
Таблица 4.5 - Таблица истинности AD7892
CONVST |
RD |
CS |
Режим работы |
EOC |
DB11-DB0 |
0 |
1 |
0 |
Преобразование аналогового сигнала |
1 |
Z |
1 |
1 |
0 |
Окончание преобразования |
0 |
Z |
1 |
0 |
0 |
Чтение |
0 |
DB11-DB0 |
X |
X |
1 |
Микросхема не выбрана |
1 |
Z |
5. Синтез схем дешифрации адресов
5.1. Дешифрация бис озу
Объем ОЗУ 8К значит, имеем 4 корпуса микросхем 2Кх8. Битовая раскладка 16-и разрядного адреса выглядит следующим образом:
Разряд |
A15 |
A14 |
A13 |
A12 |
A11 |
A10 |
A9 |
A8 |
A7 |
A6 |
A5 |
A4 |
A3 |
A2 |
A1 |
A0 |
Бит |
1 |
1 |
1 |
К |
K |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Выбор бис |
Выбор ячейки памяти |
где К – номер корпуса БИС в двоичном коде,
X– любое (определяет адрес ячейки памяти).
Таким образом, базовый ряд адресов ОЗУ будет E000Н – FFFFH.
5.2. Дешифрация бис кр580вв55
Для выбора БИС КР580ВВ55 используется другой дешифратор. Битовая раскладка выглядит следующим образом:
Разряд |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Бит |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таким образом, базовый адрес для ВВ55 будет 6500Н
5.3. Дешифрация БИС КР1554ИР22
Для выбора БИС КР1554ИР22сделаем так же, как и в случае с ВВ55. Тогда битовая раскладка будет выглядеть следующим образом:
Разряд |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Бит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таким образом, базовый адрес для ИР22 будет 0500Н.
5.4. Дешифрация БИС КР1554АП6
Для выбора БИС КР1554АП6сделаем так же, как и в случае с ВВ55. Тогда битовая раскладка будет выглядеть следующим образом:
Разряд |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Бит |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таким образом, базовый адрес для АП6 будет 2500Н.
5.5. Дешифрация БИС AD7892
Для выбора БИС AD7892 сделаем так же, как и в случае с ВВ55. Тогда битовая раскладка будет выглядеть следующим образом:
Разряд |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Бит |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таким образом, базовый адрес для КН6 будет 4500Н.
5.5. Дешифрация БИС КР590АП6
Для выбора БИС КР590 АП6(предназначен для передачи младшего байта адреса) сделаем так же, как и в случае с ВВ55. Тогда битовая раскладка будет выглядеть следующим образом:
Разряд |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Бит |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таким образом, базовый адрес для КН6 будет 1500Н.
5.5. Дешифрация БИС КР590АП6
Для выбора БИС КР590 АП6(предназначен для передачи старшего байта адреса) сделаем так же, как и в случае с ВВ55. Тогда битовая раскладка будет выглядеть следующим образом
Разряд |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Бит |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таким образом, базовый адрес для КН6 будет 3500Н.