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设计原理

发布时间:2012/6/19 19:55:39 访问次数:715

    这个制作的电路结构ADC0848CCV比较简单,电路原理图如图2所示,PCB图如图3所示。设计时,为避免电源反接导致电路烧毁,在电源路径上串联了1个肖特基二极管。之后,使用去耦电容来滤除电源上的干扰。    
    电路使用单片机内部的PN结测温,通过软件即可读到温度值。单片机使用一个1/0口连接到两个阻值相同的分压电阻,这样当vo口输出电平时,两个电阻的中点电平为高丌氐电平,而当v0口转为高阻状态时,电阻中点电平即可输出1/2VCC,由此可以生成驱动LED所需的双极性信号。

         
    LED内置的ST313控制器使用1.2MHz以下的信号来传输信息,用1/2 VCC后接低电平表示逻辑0,用1/2VCC后接高电平表示逻辑1,以此来表达每个LED所需的18bit颜色信号。当数据线闲置60 us以上时,ST313将移位寄存器中的数据锁存互LED的电流控制器中,以改变LED的颜色。由于我们的连线距离很短,所以不用考虑电磁干扰对于数据正确性的影响。但当长距离传输时,由于有1/2VCCql存在,可能会导致LED颜色出现混乱,需要采取措施减少干扰的影响。将LED串行连接,在第1个LED上接入单片机信号,就可以根据单片机输出的电平信号单独控制任何一个LED的RGB颜色了。

               

    这个制作的电路结构ADC0848CCV比较简单,电路原理图如图2所示,PCB图如图3所示。设计时,为避免电源反接导致电路烧毁,在电源路径上串联了1个肖特基二极管。之后,使用去耦电容来滤除电源上的干扰。    
    电路使用单片机内部的PN结测温,通过软件即可读到温度值。单片机使用一个1/0口连接到两个阻值相同的分压电阻,这样当vo口输出电平时,两个电阻的中点电平为高丌氐电平,而当v0口转为高阻状态时,电阻中点电平即可输出1/2VCC,由此可以生成驱动LED所需的双极性信号。

         
    LED内置的ST313控制器使用1.2MHz以下的信号来传输信息,用1/2 VCC后接低电平表示逻辑0,用1/2VCC后接高电平表示逻辑1,以此来表达每个LED所需的18bit颜色信号。当数据线闲置60 us以上时,ST313将移位寄存器中的数据锁存互LED的电流控制器中,以改变LED的颜色。由于我们的连线距离很短,所以不用考虑电磁干扰对于数据正确性的影响。但当长距离传输时,由于有1/2VCCql存在,可能会导致LED颜色出现混乱,需要采取措施减少干扰的影响。将LED串行连接,在第1个LED上接入单片机信号,就可以根据单片机输出的电平信号单独控制任何一个LED的RGB颜色了。

               

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