TCL2002MB-2的I2C写模式如表1所示,而I2C写控制方式逻辑如表2所示,其中,MA1和MAO的取值由调谐器AS引脚电压决定,通常使AS引脚接地,此时MA1MAO为00;CP用于设置调谐速度,通常置CP=0,调谐为中速;T2T1T0置为001;RSARSB为调谐步长设置,通常置为11,调谐步长为62.5KHz,可以正确调谐到所需频道;UHF、VH、VL为波段开关,1为关闭,0为打开,N14-70为编程分频比,可由公式计算得到,fRF(pc)为欲接收频道的图像载频,单位为MHz。
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各个频道的插件电感编程分频比和程序一起烧写固化在单片机ROM里, 收听频道选择时,单片机通过差表取出欲接收频道的编程分频比,以表1规约的I2C写模式写入调谐器,进行调谐,解调出音频信号,参考文献[1]中提出一种按平台模式设计、适用于80C51系列单片机的虚拟I2C总线软件包,可依规约的读写模式直接调用该I2C总线软件包的数据读写子程序,对调谐器和其他I2C总线器件实现操作。
2.2.2 数字音量、音调控制与功放模块
为了实现播控电脑和广播终端对广播终端音量和音调进行控制,系统选用PHILIPS的TDA 7315双声道数字音频处理器,TDA7315可以实现音量、音调、声道均衡控制,所有控制信息由CPU通过I2C总线写入。
TDA7315的写入模式如表3所示,而I2C写控制方式逻辑表如表4所示,其中A2A1A0为000时,音量衰减为0dB,由000递增至111时,音量以1.25dB步长衰减,B2B1B0为000时,音量衰减为0dB,由000递增至111时,音量以10dB步长衰减;L为0时音量打开,为1时静音;C3C2C1C0为0111时,音调衰减为0dB,由0111递减至0000时,音调以2dB步长衰减,由0111递增至1电感器厂家111时,音调以2dB步长递增。
调整音量、音调时,单片机从E2PROM读出当前值,进行增、减运算,再将运算结果以表3规约的写模式写入TDA7315实现相应控制。
功放模块采用TDA2030,每路输出功率可达12W,能满足大部分广播终端的要求。
2.2.3 总线驱动、显示、接地及地址设置
广播终端与播控电脑通信使用RS-485规范,AT89C51通过串行口接入RS-485总线,总线驱动采用MAX3082,可以挂接256个终端,能满足大多数学校的要求。
图3所示的2位LED数码管可以显示收听频道、音量、音调等状况,默认显示为当前的收听频道,当选择声音操作时可显示当前音量、音调状况。显示电路采用静态扫描方式,CD4513为BCD-7段锁存/译码驱动器,P1.0、P1.1、P1.2、P1.3输出显示数字的BCD码,P1.4、P1.5产生位输入锁存信号。
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广播终端面板的“STATUS”接键实现音量、音调、频道功能转换,“UP”、“DOWN”按键实现音量、音调、频道增减,单片机通过判别P2.2的低电平次数作出相应功能改变,通过判别P2.1、P2.0的低电平作出音量、音调和频道的改变, 并将设置值写入I2C总线式的E2PROM(AT24C02)中的记忆。
各广播终端串接在RS-485总线上,播控主机通过多机通信方式与各个广播终端通信,每个广播终端都有自己的地址,单片机通过读DIP开关状态设定终端的地址。
3 软件设计
3.1 播控主机软件
播控电脑的软件主要由自动播放模块和控制模块组成,自动播放模块包括播放库与定时播放模块,播放库可存放海空心电感器量的音源文件,音源文件格式为MP3,通过数据库技术可以不断添加新的MP3格式声音文件,并归类;将MP3播放器嵌入定时播放模块,定时播放模块可以设定播放时间、播放具体的歌曲,也可以设定播放某类歌曲,启动声卡定时播放铃声、课间操及课间歇息音乐等;控制模块完成命令的发送模压电感器,包括对广播终端和广播设备命令,整套软件采用面向对象程序设计方法,使用可视化的编程工具DELPHI,电脑与其他设备的通信使用控件MSCOMM,数据库采用SYBASE系统。扁平线圈电感制造厂
[DCDC]9V电池转3.3v后,模块不工作用的有人物联网的WH-L101,测试时用的USB口vcc接ams1117转为3.3V供电,测试都好着呢,然后上机了用的9v电池供电,MCU是STM32在正常工作,WH-L101不工作,没有开机成功信息,但是换回USB又是好的,测量模块电源引脚电压也是3.3V正常的,测电流也和USB口电流基本一样,有没有大神指点一下,想不出来可能原因呢,滤波电容也加着测试确认下需要的工作电流多少,9V电池转3.3V,5.7V的压差,能输出多少电流要看用的什么封装,也就是封装功率 本帖最后由 tianxj01 于 2019-
电源模块并联应用的方法和注意事项 4月08日 第三届·无线通信技术研讨会 立即报名 12月04日 2015•第二届中国IoT大会 精彩回顾 10月30日ETF•智能硬件开发技术培训会 精彩回顾 10月23日ETF•第三届 消费
求大神,请问下有没有人看得懂这原理图啊
这是毕业设计找人做的原理图,设计一个48V/15A的快速充电器,想问下这前面的桥式整流电路后面接的两个电容是什么意思 有啥作用。如果可以 把原理图每个模块都讲解一下最