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变压器综合保护器按照20ms间隔定时复位靠近主机SPI从机

发布时间:2022/11/28 21:38:53 访问次数:161

开发了SPI,它使用主/从架构方式,与从机的数据收集、整理系统链接在一起(daisy-chain together).要实现串行外设接口是相当简单的,为保持靠近主机的SPI从机,使用单独的芯片选择。

I2C使用双线时钟总线,支持主/从和多架构。从先进的TCA到电池的监视。

I2C已在广泛的嵌入式应用范围内找到了自己的位置。一个运行在3.4Mb/s下的高速能版本工作在100kb/s范围内时也同样的好。I2C的同步特性及其每个字节的证实(per-byteacknowledgement),使它能相当容易地用硬件实现。

测量、送显示用的总时间要小于复位低电平时间,否则会出现永远不能完整执行程序的错误。

微控制器对uPD16682A的显示RAM的读写操作通过uPD16682A的I/O缓冲器进行(串行模式下uPD16682A不支持读操作),并且该读操作和液晶显示屏驱动信号的读取操作是独立的,因此,当显示内存的数据同时被双方访问时,不会出现显示信息的抖动等现象。

从微控制器读入显示数据按照D7~D0的数据位顺序与液晶显示屏的行顺序一一对应,其显示关系对应

如果在系统中使用了多片uPD16682A,则在片间进行显示数据的转移和显示一整幅图案时用户就会有很大的自由度。对于单纯显示仪表,每次复位后进行测量、送显示,两次复位之间没有因果关系,只需把原来的等待改为休眠即可。

对于有时序控制的应用,每次复位后,先要查看上个周期留下的标志,以决定本周期做什么。也就是说,凡是跨过复位周期的操作,都是靠标志传递的,这些标志存放在内部RAM中,只有初上电时才清零。例如,前面提到的变压器综合保护器,按照20ms的间隔定时复位。

有2种方法:复位后立即进行分析判断,根据需要给出引脚状态;

根据RAM中上一次留存下来的状态,这些RAM在定时复位时是不能清零的;而在初上电或手动复位按下时应清零,在软件编制时要体现出来。如果计算时间允许,尽量采取方法1。因为连续2次复位周期都计算出错的概率很小,按照2.4叙述的输出端子并联电容的处理方法,可以达到很好的抗干扰效果。


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来源:21ic.如涉版权请联系删除。图片供参考

开发了SPI,它使用主/从架构方式,与从机的数据收集、整理系统链接在一起(daisy-chain together).要实现串行外设接口是相当简单的,为保持靠近主机的SPI从机,使用单独的芯片选择。

I2C使用双线时钟总线,支持主/从和多架构。从先进的TCA到电池的监视。

I2C已在广泛的嵌入式应用范围内找到了自己的位置。一个运行在3.4Mb/s下的高速能版本工作在100kb/s范围内时也同样的好。I2C的同步特性及其每个字节的证实(per-byteacknowledgement),使它能相当容易地用硬件实现。

测量、送显示用的总时间要小于复位低电平时间,否则会出现永远不能完整执行程序的错误。

微控制器对uPD16682A的显示RAM的读写操作通过uPD16682A的I/O缓冲器进行(串行模式下uPD16682A不支持读操作),并且该读操作和液晶显示屏驱动信号的读取操作是独立的,因此,当显示内存的数据同时被双方访问时,不会出现显示信息的抖动等现象。

从微控制器读入显示数据按照D7~D0的数据位顺序与液晶显示屏的行顺序一一对应,其显示关系对应

如果在系统中使用了多片uPD16682A,则在片间进行显示数据的转移和显示一整幅图案时用户就会有很大的自由度。对于单纯显示仪表,每次复位后进行测量、送显示,两次复位之间没有因果关系,只需把原来的等待改为休眠即可。

对于有时序控制的应用,每次复位后,先要查看上个周期留下的标志,以决定本周期做什么。也就是说,凡是跨过复位周期的操作,都是靠标志传递的,这些标志存放在内部RAM中,只有初上电时才清零。例如,前面提到的变压器综合保护器,按照20ms的间隔定时复位。

有2种方法:复位后立即进行分析判断,根据需要给出引脚状态;

根据RAM中上一次留存下来的状态,这些RAM在定时复位时是不能清零的;而在初上电或手动复位按下时应清零,在软件编制时要体现出来。如果计算时间允许,尽量采取方法1。因为连续2次复位周期都计算出错的概率很小,按照2.4叙述的输出端子并联电容的处理方法,可以达到很好的抗干扰效果。


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