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微机控制LED点阵显示屏设计 第6页

更新时间:2009-5-27:  来源:毕业论文
微机控制LED点阵显示屏设计 第6页
路。它能显著增强由分立IC芯片构成的控制系统的可靠性。MA
控电源及电池电压和协P/协C的工作状况,当电源电压降至4.6
即产生复位。MAXS13L在上电、掉电期间及在电压降低的情况下
复位信号。此外,MAXS13L还带有一个1.6秒的看门狗定时器,其
门限的电源故障报警电路可用于检测电池电压和非5V的电源。
有手动复位(MR)输入。看门狗定时器的输出如果连接至MR将
信号。其封装型式为8脚DIP、50或MieroSO封装。
MAX813L主要特点:
.精确的电源监控(4.65V门限)
.去抖动的手动复位输入
.电压监控
—1.25VI’1限
—电池监控/辅助电源监控.看门狗定时器
.ZOOms复位脉冲宽度
.高电平有效的复位输出
主CPU具体工作过程:
.主CpU与上位机之间的通信
主CPU与计算机之间的通信采用两种通信标准,即RS232C和
根据现场的实际情况任选一种,如果计算机离显示屏相对较
RS232C标准进行通信;反之,则采用RS485进行通信。
RS232通信:
RS一232C通讯标准规定:逻辑“l”为一3V~一15V,逻辑“O”为
这种信号的抗干扰性能比TTL强得多。其异步传输最高速率规定
在RS一232标准中,码元畸变小于百分之四时,最大传输距离为
15米),但在应用中传输距离一般按负载电容来计算。RS一232
最大传输负载电容为25OOPF。主CPU电路中采用的是工CL232
RS232C标准通信的。工CL232只要求单一+5V供电,且外围电路
片内有电荷泵,具有升压、电压极性转换能力;功耗低,瓷封典
第三章主控电路
mw;塑封典型值为375mw,输出无负载,供电电流典型值smA;
于Z000V。
RS485通信:
系统是采用MAX485芯片来进行RS485标准通信的。MAX485
公司生产的半双工通信专用芯片。功耗很低:待机状态、5V电
300协A。其抗共模干扰能力很强,能在一7V到+12V的共模电压
数据。MAX485的驱动能力较强,RS485总线可以挂接32个MAX
节点。此外MAX485还具有电流限制、过热关断以及输出超载保
最高通信速率2.SMbps,最大距离1200米。
MAX485采用平衡差分传输,外形为8引脚封装,芯片内集
和接收器,引脚D1、R0分别是发送输入和接收输出端,。E、
送允许和接收允许使能端,电平为标准TTL兼容电平:A、B
串行差分总线,当VA一VB)ZoomV时,表示逻辑“1”,当VB一VA
表示逻辑“0”。其典型应用电路图如下:图3一4MAX485典型应用电路图
MAX485和单片机接口方便,组网简单。如下图所示:120
线阻抗匹配电阻,信号在传输线上传送,若遇到阻抗不连续的
现反射现象;

从而影响信号的远距离传送,因而必须采用匹配的
反射。
由于双绞线其特性阻抗和节距比有关,特性阻抗在1100
间,因此在总线两端分别挂接两个12OQ电阻,以便使线路阻
输出阻抗相匹配,减少传输反射,提高可靠性。
第三章主控电路
计算机与主CPU之间的通信格式约定如下:
一帧命令由五个字节组成,第一个字节为标志字节,数据帧
令帧为CCH。最后一个字节为帧结束标志F阳。第二、三字节为
第四字节是备用字节,给系统开发时的一些测试命令使用。
通信中帧与帧之间的间隔主要是靠时间来区分的。实际上
CPU之间采用的是通信速率为9600bPs,十位为一组的异步串行
一个起始位,一个停止位,八个数据位,因此传输一个有意义的
一个毫秒左右。这样帧之间的时间间隔定为3.5一4个毫秒,这
从接收到最后一个字节起,在4个毫秒内没有收到其它字节,这
接收完毕。
由时间间隔、帧头、帧尾共同来区分所传送的数据帧的这
高的准确性,防止了传输数据中出现帧头、帧尾标志而导致的混
.主CPU工作流程:
主CPU软件流程如图3一6。主CPU上电后首先确认是冷启
动,如果是冷启动,则在初始化过程中将各种标志位及内存清
种可编程控制寄存器;如果是热启动,则意味着是主CPU在受
正常工作状态后由看门狗电路复位而重新启动的,在这种情况
内存全部清零,而应尽可能的恢复以前的工作状态。
主CPU的程序在系统正常工作后首先查询是否有存储的显
果有,则先将这些显示数据调到双口RAM的显存中,供显示屏显
要查询是否收到计算机发来的命令,当收到命令后,对命令进行解图3一5MAX485通信网络应用电路图
第三章主控电路
行相应功能,如初始化接收缓冲区、设置时钟芯片等。
主程序入口
启动方式判
\\断//
J
冷启动初始化热启动初始化
接受上位机命令//
初始化接收缓
冲区
初初始化时间设设
置置缓冲区区
Y一
扭画呼
查询相应功能
请求并执行
图3一6主程序软件流程

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