六大常见串口接口电路设计,附电路图-电子技术方案|电路图讲解
六种常用串口接口电路图设计。如果你是Win95/98/Me操作系统的话那第1和第2两种是最合适的,制作简单。如果是Win2000/XP操作系统的话第3种最合适,当然如果你的电脑只有25针串口可以用的话选第4种就好了。FMS接口使用电脑上的并口或者串口,而实际的电路有不少种,下面是我在网上搜集到的一些原理图,供大家参考制作。 1、并口接口(分立元件) 适用于Windows 95/98/Me操作系统。这个电路与FMS随软件提供的电路比多了一个200K的电阻,这个主要是为了与JR的摇控器连接,因为JR的摇控器教练口好象是集电极开路设计的,需要加一只上拉电阻才能正常工作。不过电路还是满简单的,用的元件也很少,很适合无线电水平不太高的朋友们制作,只是不能用于 Win2000/XP上有点让人遗憾。 2、串口接口(分立元件)字串5 适用于Windows 95/98/Me操作系统,电路也不是很复杂,当然元件比并口电路多了一些,而且串口的外壳比并口小很多,如何把这些元件都放到小小的外壳里免不了要大家好好考虑一下了。当做体积小也是它的最大的优点,而且不用占用电脑并口,因为现在还有一些打印机还是要用并口的。缺点同样是不支持Win2000/XP。
3、串行PIC接口(使用PIC12C508单片机)字串9 适用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系统。电路简单,只是用到MicroChip公司的PIC12C508型单片机,免不了要用到编程器向芯片里写程序了,这个东西一般朋友可能没有,不过大多卖单片机的地方都有编程器,你只要拿张软盘把需要用的HEX文件拷去让老板帮你写就可以了。这个接口最大的优点就是支Win2000/XP操作系统,还可以用PPJOY这个软件来用摇控器虚拟游戏控制器玩电脑游戏。
4、25针串行PIC接口(使用PIC12C508单片机) 适用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系统。电路同9针的接口基本一样,只不过是接25针串口的,现在用的不是很多了。
5、9针串行PIC接口(使用PIC16C84型单片机) 适用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系统。不过由于PIC16C84型单片机是一片18脚的集成电路,要装到普通的串口外壳是不可能的了,要是使用贴片封装的型号或许有可能,但总的来说不如第3种使用PIC12C508单片机的来的方便
6、25针串行PIC接口(使用PIC16C84单片机)字串3 适用于Windows 95/98/Me/2000/XP操作系统。这个又是上一个电路的25针串口版本,只不过25针串口的外壳比较宽大,所有元件都放到接口外壳里还是没有什么问题的。
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所需器件如下图所示: 1.杜邦线(若干) 2.万能板X2 3.电位器X2 4.470uF电容X1 5.二极管X4 6.变压器X1 7.104电容(若干) 8.LM7809芯片X1 9.散热片X1 10.各色LED灯(若干) 11.100uF电容X1 12.2K电阻X1 13.680欧电阻(若干) 14.共阴数码管X4 15。NE555和CD4017(各一片) 16.芯片底座X2(有利于芯片的二次利用) 17.木板5块加包装纸2张(尺寸大小根据自己情况而定)
我把作品电路分为3个部分,这3个部分都是以我的实物为依据的,你当然可以有更好的创意来改进它。 一、电源电路: 既然作品定位是礼物,所以电源一定要装在里面。 CD4017工作电压较高,加之彩灯使用环境是在室内的,所以我们考虑使用交流电源。3~5瓦的小型变压器即足够,要求变压器次级输出7~8V,这样经整流滤波后可得到系统需要的9~10V直流电压。 以下是该部分的原理图及实物图:
二、LOVE型生日彩灯: 1.流水驱动电路: NE555和CD4017的作用。NE555组成振荡电路,CD4017则是计数电路。 心形中间部分LED产生流动的效果,就是靠NE555和CD4017的组合。我在下面为初学者详细讲一下电路原理。 振荡电路由一块时基集成电路NE555和C2、C3、R1、R2等组成(其中C2为延时充电电容,C3为抗干扰隔离电容,R1、R2为延时充电电阻,而R2又为放电电阻)。 通电后,因电容C2两端电压不能突变,2脚的电压为低电平,集成块NE555的内部触发器被置位,3脚输出高电平。 同时,由于电源经电阻R1和R2向C2充电,使6脚和2脚的电压不断提高,当电位上升到VCC的2/3时,集成块NE555的内部触发器被复位,3脚的输出电压翻转为低电平。
同时集成块NE555内部的放电管导通,即7脚通过内部的放电管和1脚相通,C2上储存的电荷就通过R2、7脚放电,使6脚和2脚的电压不断下降,当电位降低到VCC的1/3时,集成块NE555的内部触发器被置位。 同时集成块NE555内部的放电管截止,7脚被悬空,电源又通过R1、R2向C2充电,使6脚和2脚的电压不断提高……如此,周而复始,形成振荡。 输出端的高电平维持时间取决于电容C2的充电时间常数,输出端的低电平维持时间取决于电容C2的放电时间常数。由于R2≥R1,故可以认为f放≈f充,目的是减小彩灯熄亮交替的时间间隔的差异。 如用作其他情况,课按需要调整R1、R2、C2的参数。综上分析,3脚始终处于高电平和低电平的二进制变化状态,故此电路又称为无稳态电路。 译码电路由一块CD4017集成块组成。该集成块有3个输入端(2个时钟输入端CP的14脚和EN的13脚与复位端Cr的15脚)。有10个输出端Q0~Q9(依次为3脚、2脚、4脚、7脚、10脚、1脚、5脚、6脚、9脚、11脚)。
还有一个进位端CO,其功能是:当复位端Cr加上高电平和正脉冲时,输出端Q0为高电平,其余9个输出端Q0~Q9均为低电平。时钟输出端CP对输入时钟脉冲的上升沿计数,EN则对时钟脉冲的下降沿计数。Q0~Q9这10个输出端的输出状态分别与输入的时钟个数相对应。 如从0开始计数,则输入到第1个时钟脉冲时,Q1就变成高电平,输入第2个时钟脉冲时,Q2变成高电平……直到输入第10个时钟脉冲,Q0变为高电平。 同时,进位端C0就输出一个进位脉冲,作为下一级计数的时钟信号。Cr为复位端,也为清零端。当Cr输入高电平时,电路复位,即输出端Q0为高电平,Q1~Q9为低电平。 如此反复,只要集成块NE555的3脚送来的二进制信号不消失,CD4017将二进制信号转换为十进制信号的计码工作就会反复进行下去。 综上可知:调节可变电阻R2便可改变振荡电路的频率,反映在CD4017输出端则是流动的速率。
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