8096系列单片机与触摸屏芯片的接口设计与实现

时间: 2024-01-18 12:47:03 |   作者: 爱游戏网页版官方入口

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  的需求慢慢的升高, 也带来了对电力系统的设备有更高的要求, 由此电力系统配电变压器的功能及检测设备受到各方面的密切关注。在市场上各种各样的电力检测设备不断翻新, 其功能也向实用性、高科技性方向发展, 但配电变压器具有触摸方式的人机友好界面功能及检测的设备很少有报道, 为此, 在经过多方面的调研, 我们提出研制使用触摸方式、具有GPRS功能的配电变压器智能检测设备的任务。该设备在满足配电功能要求的前提下, 采用触摸方式提高检测设备的可操作性, 使用GPRS无线通信提高设备的先进性、满足现代信息社会的管理需求, 使其具有一定独特优势, 能够占领一定的市场领域。

  系统的核心是使用先进的INTEL96 系列16 位单片机80196, 配以液晶显示触摸屏、大规模门阵列逻辑集成电路xilinx95144, 通过串口驱动电路MAX232外接GPRS模块等, 组成结构相对比较简单、功能完整、扩充性强、布局合理, 使用芯片少, 体积小, 具有高可靠性和保密特性的设备系统, 原理图如图1所示。

  ( 1) CPU80196在系统中主要承担着控制中心及16位数据的算术、逻辑运算的任务, 该单片机有着非常丰富的软硬件资源及工作速度快的指令系统, 非常适合于电力系统的仪表设计。

  ( 2) 大规模逻辑电路芯片X ilinx95144主要完成: 地址锁存、数据总线驱动、控制信号总线驱动及逻辑电平转换、片选信号发生等, 它有144个宏单元3200 个逻辑门, 100个管脚,81数据输入输出脚, 4个在线串口驱动: 完成串口电平

  数据通信业务, 在移动用户和数据网络之间提供一种连接, 给移动用户更好的提供高速无线IP服务。它采用完全透明数据传输, 永远在线, 按流量计费, 克服了通讯距离短, 性能不稳定的缺点, 真正的完成全国无缝覆盖, 非常适合于无人看守的区域。( 5) 27512EPROM 程序存储器, 提供64KByte 的程序存储空间, 主要是存放系统程序。

  ( 6) 62256静态RAM 数据存储器, 提供64KBy te的数据存储空间, 主要是存放采集的数据, 自带电池, 能够保证数据在掉电的情况下不丢失。

  可以根据设置自动完成年月日时份秒的计算, 并能轻松实现闹钟, 它主要使系统能够定时采集数据。( 8)

  属于总线式串行通讯网络, 有着非常强的纠错能力, 支持差分收发, 因而适合高噪声环境, 而且传输距离比较远。在系统中我们采用了SJA1000 芯片, 通过正确连接和设置的, 达到CAN 总线物理层和数据链路层的所有功能的自动完成。( 9)

  驱动电路: 主要是提供给各种开关电源、交直流电机调速系统的电压与电流。在系统中我们采用数字电路与模拟电路的结合完成。( 10)液晶显示与

  在系统的调试中, 一切功能与电气指标都能达到预先设计的要求, 但几次出现触摸屏与

  根据硬件连接, 使用的单片机P3、P4口通过X ilinx95144与液晶显示相连, 触摸屏与单片机P1口直接连接, 三者工作电压均为厂商推荐典型值5V。

  80196KB 是INTEL公司继8位单片机以后推出的16 位单片机MCS_96 系列的产品之一,它与8位单片机相比提高了控制管理系统的实时性, 与现在的32位相比是真正意义上的单片机, 非常适合于各类自动控制管理系统。它的内部结构采用普林斯顿( Pr inceton )体系结构, 又称冯。诺曼( Von Neumann) 结构。具有程序存储器与数据存储器合二为一的特点。它的P0口只能用于输入, P1口是一个准双向口, P2 口是一个多功能口, P3、P4口是双向口可作为系统总线。

  打交道, P1口内部管脚结构如图2 所示。P1口是一个准双向I/O口, 它由输出缓冲器、内部口锁存器、内部口寄存器和输出缓冲器构成, 与MCS51的准双向口相同, 内部具有上拉电阻结构。如图2所示, 上拉作用由三个FET管产生, 其中p1是强上拉, p3由于高阻存在为弱上拉, p2为更弱上拉, n是低阻下拉FET.

  当复位时,P1口呈现微弱上拉。当用作输入输出功能, 其原理是:“输入”: P1口输入数据时其实就是输入到P1口寄存器中, 由寄存器去驱动管脚, 图二上/Q 即为寄存器的输出, CPU 读数据时是直接读管脚。因此在读数据时要保证P1口为输入状态, 应先对P1口寄存器SFR置位, 此时n截止。切记当端口用作输入口时, 决不能向该口写数据“0”。“ 输出”:在此状态下, 当指令对P1. x口的I/O口寄存器输入数据是“0”时, 内部寄存器的/Q输出会打开下拉FET即n, 而关闭全部上拉FET即p1、p2、p3, 这时对应输出脚电平PORT PIN 为“0”; 当指令对P1口的某一个I /O口寄存器输入数据是“1”时, 内部寄存器的/Q输出会关闭n, 打开p1、p2、p3, 这时对应输出脚电平PORT PIN 为 “1”,即输出是一个编程直接“写”的过程。

  Device 复杂的可编程逻辑器件(CPLD), 典型工作电压为3. 3- 5V, 支持ISP即在线编程功能, 编程次数可达上万次, 管脚到管脚信号延迟7. 5ns, 工作频率可达111MH z, 内部有144个宏单元均是ROM 结构, 掉电后内部的逻辑数据不会丢失。每个I /O管脚在输出状态下: 高电平时典型值- 4mA, 低电平典型值24mA; 每个I /O管脚在输入状态下: 高、低电平时均为uA级。因此输出电气特性: 在通常的TTL电平芯片电路中、外接驱动不多的情况下, 可以不使用上拉电阻; 输入电气特性:一般的集成芯片都可以直接与其相连, 不会出现驱动力不够现象, 更不会出现损坏。

  显示屏显示部分的控制芯片是SED1335, 是日本EPSON 公司生产的一款液晶显示屏专用

  , 与同种类型的产品相比功能最强。其特点主要是: 有较强功能的I /O 缓冲器; 指令功能丰富; 4位数据并行发送; 图形和文本方式混合显示。触摸部分的控制芯片是模拟数据转换器ADS7843, 是美国T i公司生产的具有同步串行接口的8 位、12位数据输出, 四线电阻触摸屏模数转换接口芯片。它通过标准SPI协议和CPU 通信; 精度高, 当使用12位时精度达到0. 04mm, 能够达到X, Y 方向上的1/256, 1 /4096精度; 最大可接受电流? 50mA, 典型值为数uA; 工作电压为- 0. 3- + 6V; 工作时钟典型值2MH z即数量级是uS; 当触摸屏被按下时( 即有触摸事件发生) ,ADS7843会发出中断请求。在出现数次问题后, 我们都发现显示部分正常, 而触摸部分不正常, 也就是ADS7843的使用有问题, 其内部结构原理图如图3所示。从图上我们大家可以看见主要有四通道信号转换器、逐次逼近寄存器( SAR )、电容型数据/转换器( C

  )、比较器、串行接口与控制器功能模块组成。其中与编程有关的信号是DCLK、/CS、DIN、DOUT、BUSY、/PENIRQ,数据

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