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AD7895
微处理器/微控制器接口
AD7895-68HC11 / L11接口
该AD7895提供了一个三线式串行接口,可
用于连接到DSP处理器的串行端口和
微控制器。图6至图9示出了AD7895
接口到多个不同的微控制器和DSP的
处理器。在AD7895接受外部串行时钟,并
作为结果,在所有的接口如下所示,处理器/控制器
配置为主机,提供与串行时钟
AD7895配置为在系统中的从设备。
AD7895-8051接口
的AD7895与68HC11 / L11之间的接口电路
单片机示于图7。对于示出的接口,
该68L11 SPI端口被使用,并且68L11被配置在它的
单芯片模式。该68L11配置为主机模式
其CPOL位设定为逻辑零和它的CPHA位设为一
逻辑之一。与前面的接口,该图显示了
接口的最简单的形式,其中AD7895是唯一的一部分
连接到68L11和串行口,因此,无
串行读操作的解码是必需的。
图6示出了AD7895和8XL51之间的界面
微控制器。该8XL51配置为它的模式0串行
接口模式。该图显示了最简单的形式,
接口,其中AD7895是连接到唯一的一部分
在8XL51的串行端口和的,因此,没有解码
是必需的串行读操作。
P1.2
OR
INT1
PC2或
IRQ
忙
68HC11/L11
SCK
AD7895
SCLK
MISO
SDATA
忙
8X51/L51
P3.0
AD7895
SDATA
图7. AD7895以68HC11 / L11接口
P3.1
SCLK
图6. AD7895为8X51 / L51接口
为了凑钱系统中一个以上的选择AD7895
装置被连接到所述8XL51的串行端口,一个端口位
配置为输出,从该8XL51的并行端口1
可用于栅极开启或关闭串行时钟的AD7895 。一
在这个端口位和串行时钟简单与功能
该8XL51将提供这个功能。端口位应该是
高选择AD7895和低时,它没有被选中。
转换结束时,通过使用BUSY信号监视
即如图6所示中的BUSY的界面图
来自AD7895线被连接到的端口P1.2
8XL51所以占线线可由8XL51轮询。在BUSY
线可以连接到8XL51的INT1行,如果一
中断驱动的系统是优选的。这两个选项是
在图中示出。
还请注意, AD7895在读第一输出的MSB
操作,而8XL51预计LSB在前。因此,
被读入串行缓冲器中的数据需要后轮
从AD7895正确的数据格式出现之前,远程
在累加器。
从8XL51串行时钟速率被限制为显著
小于允许输入串行时钟频率与
在AD7895可以操作。其结果是,在时间读取数据
从该部分实际上将长于的转换时间
的部分。这意味着, AD7895不能在其最大运行
与8XL51当用于通过速率。
再次,要凑钱请在系统中多个AD7895
一个以上的设备连接到68HC11的串行端口,一个端口
位被配置为输出来自68HC11的平行之一
端口可以用于向门打开或关闭所述串行时钟的
AD7895 。在这个端口位和串行简单而功能
从68L11时钟会提供此功能。端口位
应该是高选择AD7895和低时,不
选择。
转换结束时,通过使用BUSY信号监视
即如图7所示的接口图随着
从连接到的端口PC0的AD7895占线线
68HC11 / L11时, BUSY线可以通过68HC11 / L11进行查询。
占线线可以连接到该
IRQ
的线
如果一个中断驱动的系统是优选的68HC11 / L11 。这些
两种选择示于图中。
从68HC11 / L11的串行时钟速率被限制为
显著小于允许输入串行时钟频率
与该AD7895可以操作。其结果是,在时间
从该部分读出的数据实际上是比转换更长
的部分的锡永时间。这意味着, AD7895不能运行
在它的最大吞吐量速率与68HC11 / L11的使用时。
AD7895 - ADSP -五分之二千一百○三接口
的AD7895和ADSP- 5分之2103之间的接口电路
DSP处理器示于图8中的接口示出,但
从ADSP- 2103 RFS1输出/ 5S SPORT1串行端口
用于栅极的串行时钟( SCLK1 ) ADSP-五分之二千一百○三
之前被施加到AD7895的SCLK输入。该
RFS1输出配置为高电平有效运作。在BUSY
来自AD7895线被连接到
IRQ2
的线
ADSP- 5分之2103使得在转换结束的中断是
产生的告诉ADSP -2103 /5开始读操作。
该接口可确保为AD7895的一个不连续的时钟
只有16串行时钟脉冲提供串行时钟输入
和AD7895的串行时钟线保持低电平之间
数据传输。来自AD7895的SDATA线被连接
到DR1线的ADSP -五分之二千一百○三的串行端口。
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