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本文介绍了器件2404的基本使用方式,通过51单片机与2404建立2串行通信方式,实现2404的读、写操作。 以2404为例,详细说明了在电子设计中的实际应用价值。 ;2通信;单片机控制;掉电存储1前言,即电可擦可编程只读存储器,是一种掉电后数据不丢失的存储器件。 它常用于存放硬件设置数据和保存记录设备数据,防止掉电后数据丢失。 本文介绍了2404,作为一种串行总线存储器,它具有体积小、引脚少、功耗低等特点,是器件在电子设计中的应用价值体现。 22404的基本介绍2404是公司的一款2串行,其工作电压范围宽,工作在17-55伏,兼容51单片机的电平。 芯片引脚分布图如图2-1所示1、2为芯片的引脚地址,和为2总线接口的串行时钟线与数据线。 为写保护引脚,当芯片写保护时,为高电平,智能对器读操作,不能改写内部数据,从而起到硬件保护作用,当为低电平时,才能实现对器件的写操作。 芯片引脚少,外围电路简单,减少了布局布线空间。 32404的控制过程使用8951单片机实现对2404的控制,实质是建立单片机与芯片的2通信。 相比232和通信而言,2的时序要复杂一些。 与的建立关系是,在高电平时,数据保持,在低电平时,数据变化。 2404的操作可分为写单字节,写多字节,读单字节和读多个存储字节。 以写单一字节为例,起始信号完成后输入器件地址和读写状态。 1表示读操作,0表示写操作。 等待从设备2404的应答信号。 接收到应答信号后主设备单片机向从设备2404发送所写地址8位,等待应答信号,写入地址对应数据8位,等待应答信号,以停止信号终止本次写操作。 写单字节时序图如图3-1所示当单片机控制2404读取任意字节时,起始信号完成后输入器件地址和写状态0。 单片机等待从2404的应答信号。 接收到应答信号后,单片机向2404发送所读地址8位,等待应答信号。 再次产生起始信号,输入器件地址和读状态1,等待应答信号,读取地址对应数据8位,无须响应答信号,以停止信号终止本次读操作。 42404的设计应用2404作为一种存储设备,可用于数据记录使用,也因其掉电数据不丢失的特点,使其在实际使用中得到了广泛应用。 在大棚自动化管理中,我们需要时刻记录室内环境信息,控制传感器实时采集环境信息存储至,单片机分析处理,并对不达标的环境因素采取应对措施,应对措施的控制指令可事先存储于一片2404,其中,单片机作为数据交互与处理的中间桥梁,数据存储由另一片2404完成,因此不占用单片机资源,便于单片机的高效利用。 系统采用单片机控制,结合两片实现对大棚环境的数据采集存储与应对办法管理。 在此设计应用中,我们可将单片机对操作的系统框图如图4-1所示。 图4-1系统框图在简易时钟电路设计中,由于时钟芯片掉电时时间信息会丢失,重新上电后,芯片复位,内部数据清零,因此无法掉电保存数据。 使用2404配合掉电管理,系统工作时,时间信息实时显示的同事,处理器同时将此刻数据写入至2404,掉电后,2404保存了掉电时刻的数据。 重新上电时,可由单片机控制器件读取掉电时的时间信息。 5总结本文通过对2404的介绍,阐述了2404在电子设计中的应用。 单片机通过对2404的简单配置,可完成对数据的掉电存储与上电加载功能,不占用单片机的片内资源,具有较好的扩展性与使用推广价值。 作者孙倩单位成都理工大学信息科学与技术学院参考文献[1]杜支华,陶宇峰,王晓玲,等64电可擦除只读存储器研究与设计[]电子与封装,2009,9321-23[2]程兆贤,戴宇杰,张小兴,等中时序及控制电路设计[]微纳电子技术,2008,4511677-680[3]王树梅嵌入式控制系统中2串行器件应用[]微型机与应用,2012,311655-57[4]邓勇,宣晓峰,许高斌,等基于软件的单层多晶器件模拟分析[]半导体技术,2008,33115-18[5]2402~2’[],2007[6]张家田,董秀莲单片机控制系统的设计与调试方法[]现代电子技术,200294-7
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