串行接口是一种可以将接收来自CPU的并行数据字符转换为连续的串行数据流发送出去,同时可将接收的串行数据流转换为并行的数据字符供给CPU的器件。
移位寄存器是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。74LS194是一个4位双向移位寄存器,最高时钟脉冲为36MHZ74LS194引脚功能 图1 74 LS194逻辑符号及引脚排列其中:D0~D1为并行输入端;Q0~Q3为
/* 名称:并行数据转换为串行数据说 明 : 切 换 连 接 到 并 串 转 换 芯 片74LS165 的拨码开关,该芯片将并行数据以串行方式发送到 8051 的 RXD 引脚,移位脉冲由 TXD 提供,显示在 P0 口。*/#include<reg51.h>
/* 名称:串行数据转换为并行数据说明:串行数据由 RXD 发送给串并转换芯片 74164,TXD 则用于输出移位时钟脉冲,74164 将串行输入的 1 字节转换为并行数据,并将转换的数据通过 8 只 LED 显示出来。本例串口工作
摘要:通用串行总线(USB)数据传输中要对数据进行非归零翻转(NRZI)编解码、添加/去除位填充和串并/并串转换。添加/去除位填充使每字节数据传输所需的时间发生变化,再加上收发器与协议层的时钟频率不同,从而可能导
1 经典采样理论模拟世界与数字世界相互转换的理论基础是抽样定理。抽样定理告诉我们,如果是带限的连续信号,且样本取得足够密(采样率ωs≥2ωM),那么该信号就能唯一地由其样本值来表征,且能从这些样本
针对产业控制系统的要求,先容了一种基于Compact PCI总线的数据采集系统,可以实现对模拟信号、串行数字信号和并行数字信号的采集。结合DSP芯片TSM320F2812和PCI接口芯片PCI9054的性能特点,具体讨论了采集系统的硬件
针对产业控制系统的要求,先容了一种基于Compact PCI总线的数据采集系统,可以实现对模拟信号、串行数字信号和并行数字信号的采集。结合DSP芯片TSM320F2812和PCI接口芯片PCI9054的性能特点,具体讨论了采集系统的硬件
CompactPCI总线实现并行数据采集系统
介绍基于C6727B的并行数据传输系统的设计,利用其内部的dMAX模块,可以处理来自外部的2个中断,实现从HPI接口和EMIF接口并行传输数据,在数据传输时无需CPU参与;由于并行数据传输存在优先级和总线仲裁,还介绍了多个事件的优先级处理和总线申请问题。基于dMAX的并行数据传输系统使得DSP数据传输效率显著提高.可满足高速实时数据处理系统的需求。
介绍基于C6727B的并行数据传输系统的设计,利用其内部的dMAX模块,可以处理来自外部的2个中断,实现从HPI接口和EMIF接口并行传输数据,在数据传输时无需CPU参与;由于并行数据传输存在优先级和总线仲裁,还介绍了多个事件的优先级处理和总线申请问题。基于dMAX的并行数据传输系统使得DSP数据传输效率显著提高.可满足高速实时数据处理系统的需求。
通过充分考虑设计中可能出现的各种影响信号质量的因素,设计了过压保护电路。通过选用合适的元件减少了电路板设计复杂程度,以及成本的最优化。经过实际测试,模块很好地达到了本文所提及的技术指标,具有很高的实用性。
8通道并行数据采集PCI模块的设计
根据高速定点DSP芯片TMS320VC5402的多通道缓冲串口特点和串行A/D转换芯片TLV1572的工作特性,提出了两片串行A/D和一片DSP串口的通信方案。该系统充分利用了DSP的两个缓冲串口,可以使两路A/D转换数据高速并行传输。同时文中给出了系统的硬件原理图和软件设计的部分关键程序。
根据高速定点DSP芯片TMS320VC5402的多通道缓冲串口特点和串行A/D转换芯片TLV1572的工作特性,提出了两片串行A/D和一片DSP串口的通信方案。该系统充分利用了DSP的两个缓冲串口,可以使两路A/D转换数据高速并行传输。同时文中给出了系统的硬件原理图和软件设计的部分关键程序。