第6章--接口技术.ppt

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****MAX7219的引脚DIN:串行数据输入端,数据在CLK上升沿送入移位寄存器。DIG0-7:为阴极开关,可分别接至8组数码管的公共阴极。GND:地(两个都应接地)。LOAD:数据输入允许端,在LOAD上升沿将数据锁存。CLK:串行数据时钟输入端,时钟频率范围0-10MHz。SEG:阴极驱动电流源,接字形段码输入。ISET:外接电阻限制峰值电流。V+:正电源输入,接+5V。DOUT:串行数据输出端,用作扩展用。在CLK下降沿输出数据。MAX7219芯片具有典型的三线串行接口,命令与数据组成16位字串,从DIN管脚串入,从DOUT管脚串出。当每一个CLK脉冲上升沿到来时,串行数据从DIN管脚进入7219的内部移位寄存器,在CLK下降沿从DOUT管脚移出,最先收到的是最高位D15。LOAD的上升沿将数据锁存入内部寄存器中。时序图如下图所示。MAX7219工作原理:MAX7219的数据与寄存器:MAX7219有14个可寻址寄存器,分别为8个位驱动数据寄存器和6个状态寄存器,寄存器被初始化后,如不重新初始化,则7219保持初始化的那些状态。16位串行数据中,D15~D12为无关位,D11~D8为寄存器地址位,低8位为寄存器数据(LED位驱动寄存器数据或状态寄存器数据)。数字寄存器:地址01H—08H,对应LED1—LED8。不译码时,D6—D0分别对应标准7段显示器的A—G,正逻辑显示。译码时,D3—D0为显示数据的BCD码。无论译码与否,D7为1,则该位小数点显示。译码方式寄存器:地址09H,D0—D7对应LED1—LED8,正逻辑译码。例如D0为1,则LED1工作在译码方式。亮度控制寄存器:地址0AH,D3—D0分32挡控制亮度,0000B全熄,1111B最亮。D7—D4未用。显示位数寄存器:地址0BH,由D2—D0内容设置所显示数据的多少,可从1到8。例如010B控制显示最后3个LED。关闭寄存器:地址0CH,此时D0=0,7219关闭,D0=1,7219正常工作。关闭模式可被任何控制功能取消。显示测试寄存器:地址0FH,D0=1为测试方式。在测试方式7219不考虑所有控制寄存器和数字寄存器的内容而接通所有LED(全亮)。此时若D0=0则7219正常工作。空操作寄存器:地址00H,用于7219级联。7219写入子程序入口:累加器A为寄存器地址,R4为待写入数据。DINBITP1.0CLKBITP1.1LOADBITP1.2WRITE:LCALLSEND;写入寄存器地址MOVA,R4LCALLSEND;写入数据CLRLOADSETBLOAD;锁存数据RET字节写入子程序入口:累加器A为待写入数据字节。SEND:MOVR2,#8SEND1:CLRCLKRLCAMOVDIN,C;发送一位数据SETBCLK;锁存一位数据DJNZR2,SEND1RETA/D转换——实现模拟量变换成数字量的设备称为模数转换器(ADC),简称A/D。用途——广泛应用于单片机的实时测控和智能化仪表等应用系统中种类——根据A/D转换器的原理可将A/D转换器分成两大类,一类是直接型A/D转换器,一类是间接型A/D转换器。6.4 A/D、D/A转换接口6.4.1A/D、D/A转换概述1、A/D转换器A/D转换器的主要技术指标1)分辨率分辨率表示输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量。转换器的分辨率定义为满刻度电压与2n之比值,其中n为ADC的位数。例如具有12位分辨率的ADC能分辨出满刻度的1/212或满刻度的0.0245%。一个10V满刻度的12位ADC能够分辨输入电压变化的最小值为2.4mV。2)转换速率ADC的转换速率就是能够重复进行数据转换的速度,即每秒转换的次数。而完成一次A/D转换所需的时间(包括稳定时间)则是转换速率的倒数。

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