0 引言 光電碼盤是一種基本的位置、速度檢測反饋單元,非常廣泛地應(yīng)用于變頻器、直流伺服、交流伺服等系統(tǒng)的閉環(huán)控制中。為了減小體積,絕對式編碼器一般采用串行通信方式輸出絕對編碼,針對伺服電機控制等高端
本文詳細(xì)介紹了基于DSP的CAN總線網(wǎng)絡(luò)接口的軟硬件設(shè)計,該CAN總線接口使自行研制的交流變頻調(diào)速設(shè)備具備了遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)通訊能力。本文對CAN總線接口的實際設(shè)計有參考價值。
本文詳細(xì)介紹了基于DSP的CAN總線網(wǎng)絡(luò)接口的軟硬件設(shè)計,該CAN總線接口使自行研制的交流變頻調(diào)速設(shè)備具備了遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)通訊能力。本文對CAN總線接口的實際設(shè)計有參考價值。
AD7543是串行D/A轉(zhuǎn)換芯片,本文介紹了該芯片的電路原理、應(yīng)用特性以及和MCS-51單片機連接的兩種方法,并給出了接口電路和驅(qū)動程序。
介紹了DALLAS公司生產(chǎn)的單總線四通道A/D轉(zhuǎn)換器DS2450的基本原理、功能特點及工作時序,給出了DS2450與單片機接口的典型連接電路和軟件編程。
CAN總線是當(dāng)前應(yīng)用最為廣泛的現(xiàn)場總線之一,而RS-485總線則是常用的串行總線,兩者之間的相互轉(zhuǎn)換具有很高的實用價值。本文設(shè)計的CAN-RS485通信接口電路能夠很好地解決這兩種串行數(shù)據(jù)總線之間的相互轉(zhuǎn)換問題,并已成功應(yīng)用于某地區(qū)的智能交通控制系統(tǒng)。
本文研究了基于CAN總線與RS-485的DSP通信控制原理和接口設(shè)計方法,介紹了以PC機為主機以TMS320LF2407為從機,主從機之間基于RS-485的串行通信,以及TMS320LF2407與CAN總線的通信接口設(shè)計。
在分析CAN總線雙絞線和光纖傳輸特點的基礎(chǔ)上,提出一種基于光纖收發(fā)一體模塊及CAN總線控制器SJAl000的光纖傳輸接口設(shè)計方案;詳細(xì)介紹光纖收發(fā)器的選取及傳輸接口的實現(xiàn);根據(jù)光纖收發(fā)一體模塊對信號源時鐘提取的要求以及CAN總線的非破壞性總線仲裁的特點,設(shè)計了一種CAN總線信號編解碼方法,井用FPGA加以實現(xiàn);通過實際的通信實驗驗證了設(shè)計方案的正確性,并根據(jù)實驗數(shù)據(jù)對CAN總線在兩種介質(zhì)下的傳輸性能作了比較。
本文研究了基于CAN總線與RS-485的DSP通信控制原理和接口設(shè)計方法,介紹了以PC機為主機以TMS320LF2407為從機,主從機之間基于RS-485的串行通信,以及TMS320LF2407與CAN總線的通信接口設(shè)計。
NandFLASH和NorFLASH接口設(shè)計和驅(qū)動開發(fā)
NandFLASH和NorFLASH接口設(shè)計和驅(qū)動開發(fā)
USB開發(fā)者論壇發(fā)布了USB2.0補充規(guī)范USB OTG(On-The-GO),解決了兩個關(guān)鍵的問題:一是雙角色的USB外設(shè),二是供電問題,從而實現(xiàn)了便攜設(shè)備間無主機的數(shù)據(jù)傳輸 [1-2]。目前,TI公司推出的高速USB2.0 OTG雙功能控制器T
基于TUSB6020的USB OTG接口設(shè)計