TIP122NPN型达林顿管。如下图123分别是什么极啊,在电路中怎么连接这三个极脚。( 二 )


DACl201KP-V由稳定的壳体表面的参考齐纳二极管、激光调整薄膜梯形电阻和高速电流开关组成的转换器在0℃~70℃范围内可提供极佳的转换性能 。模拟输出范围是0 V~+10 V、±5 V和±10 V 。
当输出电压VOUT=0~10 V时 。数字输入量D为无符号二进制码,计算公式为:
上式中,VOUT是输出模拟量,VFS是满量程,D是待转换的数字量 。其中,lLSB=VFS/4 096=2.44 mV 。
当输出电压在双极性VOUT=-5V~+5V或VOUT=-10 V~+lO V之间时,其输入数字量D与输出模拟电压VOUT之间的关系如下:
上式中的定义与单极性输入公式相同 。
如果单极性输出从O.0000 V变到+9.9976 V,数字量的变化为4 095,分辨率为9.9976 V/4 095=2.44 mV 。若双极性输出从-5.0000 V变到+4.9976V,分辨率为9.9976 V/4095=2.44 mV;双极性输出从-10.0000 V变到+9.9976 V,分辨率为19.9951 V/4 095=4.88 mV 。
DACl201KP-V的引脚可分为3类 。
电源类:逻辑电源VDD接5 V电源;数字地DCOM和模拟地ACOM通常共地;+VCC为模拟电源输入+15 V或+12 V;一VCC为模拟电源输入-15 V或-12V 。REFOUT 6.3 V为参考源输出 。
模/数信号类:VOUT为模拟信号输出端,DO-D11为数字并行口 。
控制信号类:WR写,加载锁存命令信号(与对应锁存信号配合使用);NA_半字节A,与WR配合允许加载输入锁存器A(最高有效半字节);NB半字节B,与WR配合允许加载输入锁存器B;NC半字节C,与WR配合允许加载输入锁存器C(最低有效半字节) 。上述4个控制信号组成D/A转换器的第一级缓冲即输入锁存 。将12位数据暂存在A、 B、C 3个4位寄存器中,且这3个寄存器采用单独寻址方式,保证不产生虚假的模拟输出值 。LDAC加载D/A锁存器,与WR配合允许加载D/A锁存器 。WR和LDAC信号组成D/A转换器的第二级缓冲,当12位数据加载入D/A锁存器后即启动D/A转换 。所有锁存器真值如表l所示 。
GAIN ADJ接外部增益调整 。SJ是输出放大器求和端 。10V RANGA 10V输出时接VOUT 。BPO是双极性偏置(双极性工作时接VOUT) 。
3 启动D/A转换的时序分析
DACl201KP-V启动转换分2次写入时序,如图2所示 。
由时序可见.DACl201KP-V的双缓冲方式决定了其与微处理器的时序操作非常灵活 。
4 接口电路
DACl201的基本连接如图3所示 。
退耦处理:为了得到最佳的性能和噪声抑制,可按图3所示增加电源退耦电容器(1μF~10 μF钽电容器),应紧靠DACl201KP-V 。
模拟地与数字地处理:为了实现允许低噪声和高速性能的最佳连接,DACl201KP-V的ACOM和DCOM应连接在一个点上 。若连接正确,这种连接将会使低电平信号通路中的电流减到最小,ACOM和DCOM之间的高频噪声可以通过模拟输出被耦合,因此,在应用这些公共连接点时,需要格外小心 。
外部失调和增益调整:图3中的Wl是失调调整;W2是增益调整 。
输出范围及连接如表2所示 。
在上述竞赛题目“数控直流电流源”设计和制作过程中,被控电流源要求0 V~+10 V的控制信号,DAC1201的信号输出范围选择O V~+10 V连接方式,经OP07型运算放大器控制TIPl22形成宽带压控电流源 。
DACl201与AT89C51的接口电路如图4所示 。图中,DACl201的第一级缓冲通过3条高位地址线A14(NA)、A13(NB)、A12(NC)配合WR信号控制高、中、低3个半字节加载输入锁存;第二级缓冲通过A8(LDAC)配合WR信号控制加载DAC寄存器后启动转换 。
5 程序设计
下面根据图4所示的硬件结构介绍DACl201KP-V转换软件的实现方法 。单片机晶体振荡器的频率为6.000 MHz 。入口条件是待转换的数据高8位存于DAH中,低4位在DAL中的高4位;NA地址是BF00H,NB地址是DF00H,NC地址是EF00H,LDAC地址是FE00H 。占用资源是A、R0、DAH和DAL、DAOUT连续的3个单元 。
汇编语言程序如下:
6 结束语
DACl201KP-V的分辨率高、转换速度快、接口方便、电路简单、应用灵活,因而具有广泛的应用前景 。笔者在指导2005年全国大学生电子设计竞赛的F题“数控直流电流源设计”中利用该电路按图4所示的接线方式取得了很好的控制效果,满足了设计指标的要求 。
点阵中的排阻是什么型号的,急急急急急急阿显示通常采用硬件扫描驱动,这在一些需要特殊显示的场合显得不够灵活 。文中提出了一种利用PC机和单片机的通讯来实现显示屏灵活的动态显示和远程监控的设计方法,同时该方法还可以将显示内容在PC机上进行预览 。关键词:LED;动态显示;远程控制;显示预览
1引言LED 点阵电子显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统 。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择 。同时也可广泛应用到军事、车站、宾馆、体育、新闻、金融、证券、广告以及交通运输等许多行业 。目前大多数的LED点阵显示系统自带字库 。其显示和动态效果(主要是显示内容的滚动)的实现主要依靠硬件扫描驱动,该方法虽然比较方便,但显示只能按照预先的设计进行 。而实际上经常会遇到一些特殊要求的动态显示,比如电梯运行中指示箭头的上下移动、某些智能仪表幅值的条形显示、广告中厂家的商标显示等 。这时一般的显示系统就很难达到要求 。另外,由于受到存储器本身的局限,其特殊字符或图案也往往难以显示,同时显示内容也不能随意更改 。本文提出一种利用PC机和单片机控制的LED显示系统通讯方法 。该方法可以对显示内容(包括汉字和特殊图符)进行实时控制,从而实现诸如闪动、滚动、打字等多种动态显示效果 。该方法同时还可以调节动态显示的速度,同时用户也可以在PC机上进行显示效果的预览,显示内容亦可以即时修改 。另外,通过标准的RS232/485 转换模块还可以实现对显示系统的远程控制 。2系统硬件设计本 系统主要的硬件设计是下位机单片机的显示 控制部分 。而上位机(PC机)与单片机显示控制部分的接口为标准RS232通讯方式 。若需实现远程监控,只需增加RS232/485转换模块即可,该部分已有成熟的电路设计,故不再详细叙述 。具体的LED显示屏控制电路如图1所示 。整个电路由单片机89C52、点阵数据存储器6264、列驱动电路ULN2803、行驱动电路TIP122、移位寄存器4094及附属电路组成 。该电路所设计的电子屏可显示10个汉字,需要40个8×8 LED点阵模块,可组成16×160的矩形点阵 。由于AT89C52仅有8k存储空间,而显示的内容由PC机控制,因此不可能预先把需要显示的内容做成点阵存在单片机中,而只能由PC机即时地把所需显示的点阵数据传给单片机并存入缓冲区6264 。该电路的显示采用逐行扫描方式 。工作时,由单片机从缓冲区取出第一行需要显示的20字节点阵数据,再由列点阵数据输入端P1.2口按位依次串行输入至列移位寄存器,其数据输入的顺序与显示内容的顺序相反 。然后置行点阵选通端P1.3为1,即置行移位寄存器的D为高电平,STR使能(所有4094的OE 引脚接+5V电平),从而使列移位寄存器中的数据同时并行输出以选通该行 。经延时一段时间后再进行下一行点阵数据的显示 。需要注意的是,每次只能选通一行数据,即要通过不断的逐行扫描来实现汉字或字符的显示 。3显示与控制的设计在笔者设计的PC机控制多单片机显示系统中,用PC机实现的主要功能包括单片机显示子系统的选择,显示方式选择(包括静态、闪动、滚动、打字等),滚动方向选择(包括上下滚动和左右滚动),动态显示速度调节(即文字闪动频率、滚动速度、打字显示速度等),显示内容输入及显示预览等 。单片机一般通过 RS232/485串行接收PC机发出的显示指采用定时器中断方式进行行扫描,每次中断显示一行,定时中断时间为1.25ms,这样整屏的刷新率为 50Hz,因而无闪烁感 。