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正文內(nèi)容

基于sd卡存儲的鼾聲記錄儀畢業(yè)設(shè)計-在線瀏覽

2024-09-17 16:39本頁面
  

【正文】 外中斷,可編程穿行 USART,有起始條件檢測器的通用串行接口 8 路 10 位具有可選差分輸入級可編程增益( TQFP 封裝)的 ADC,具有片內(nèi)正當器的可編程看門狗定時器,一個 SPI 串行端口,以及六 個可以通過軟件進行選擇的省電模式。 長春理工大學本科畢業(yè)設(shè)計 5 端口 A( PA7..PA0):端口 A 作為 A/D 轉(zhuǎn)換器的模擬輸入端。其輸出緩沖器具有對稱的驅(qū)動特性,可以輸出和吸收大電流。在復(fù)位過程中,計時系統(tǒng)時鐘還未起振,端口 A 處于高阻狀態(tài)。其輸出緩沖器具有對稱的驅(qū)動特性,可以輸出和吸收大電流。自復(fù)位過程中,即使系統(tǒng)時鐘還未起振,端口 B 處于高阻狀態(tài)。 端口 C( PC7..PC0):端口 C 為 8 為雙向 I/O 口模具有可編程的內(nèi)部上拉電阻。作為輸入使用時,若內(nèi)部上拉電阻使能端口被外部電路拉低時將輸出電流。如果 JTAG 接口使能,即使復(fù)位出現(xiàn)引腳 PC5(TDI)、 PC3( TMS)與 PC2(TCK)的上拉電阻唄激活,端口 C 也可以用作其他不同的特殊功能。其輸出緩沖器具有對稱的驅(qū)動特性,可以輸出和吸收大電流。在復(fù)位過程中,即使系統(tǒng)時鐘還未起振,端口 D 處于高阻狀態(tài)。 RESET:復(fù)位輸入引腳。持續(xù)時間小于門限間的脈沖不能保證可靠復(fù)位。 XTAL2:反向振蕩放大器的輸出端。不適用 ADC 是,該引腳應(yīng)該直接與 VCC 連接。 AREF:A/D 的模擬基準輸入引腳。屬于最常用的電容話筒。 本次介紹的這款話筒電路,外圍元件少,制作簡單,音質(zhì)卻出乎意料的好。其主要特點是效率高、耗電小,靜態(tài)工作電流長春理工大學本科畢業(yè)設(shè)計 6 型值只有 6MA 左右,該集成電路的電壓適應(yīng)能力強( ),即使在 低電壓下使用, 也 會有約 100mW 的功率輸出。電容傳聲器在工作時,必須在兩極之間 施加 一個穩(wěn)定的直流電壓,而且這種電壓通常是由于外部提供的。若充電回路的電阻選擇保持足夠的大,使時間嘗試遠大于聲壓變化的最大周期,則可認為在兩極上維持了恒定的電荷。 但由于其電容量變化甚微,使低頻 將有 很高的內(nèi)阻抗,因此,不能 直接與衰減器或一般的放大器相連接,中間必須經(jīng)過阻抗變換器,通常是使用陰極跟隨器或由場效應(yīng)管與晶體管組成的元射極跟隨器。此時,由聲壓而引起的交變電壓,其數(shù)學關(guān)系式是極化電壓是決定電容傳聲器靈敏程度的一個重要因素,并要求它穩(wěn)定和紋波系數(shù)小。在聲級測量儀器中,一般是采用多節(jié)干電池供電。由于電容傳聲器在工作時,需要由外部提供這樣高而穩(wěn)定的極化電壓,使聲級測量儀器的結(jié)構(gòu)難于緊湊,曾一度使聲級測量儀器處于停滯不前的狀態(tài),甚至可惜。 SD 卡 SD 卡的簡介 特性: ◎ 容量: 32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GByte ◎ 卡上錯位矯正 ◎ 支持 CPRM ◎ 兩個可選的通信協(xié)議: SD 模式和 SPI 模式 ◎ 可變始終頻率 025MHz ◎ 通信電壓范圍: 工作電壓范圍: 長春理工大學本科畢業(yè)設(shè)計 7 ◎ 低電壓消耗:自動斷電及自動睡醒,智能電源管理 ◎ 無需額外編程電壓 ◎ 卡片帶電插拔保護 ◎ 正向兼容 MMC 卡 ◎ 告訴串行接口帶隨即存取 支持雙通道 閃存 交叉存取 快寫技術(shù):一個低成本的方案,能夠超高速閃存訪問和可靠數(shù)據(jù)存儲 最大讀寫速率: 10Mbyte/s ◎ 最大 10 個堆疊的卡( 20MHz, ) ◎ 數(shù)據(jù)壽命: 10 萬次編程 /擦除 ◎ CE 和 FCC 認證 ◎ PIP 封裝技術(shù) ◎ 尺寸: 24mm寬 x32mm 長 厚 [5] 說明:本 SD 卡高度集成閃存,具備串行和隨機存取能力。接口允許幾個卡垛疊,通過他們的外部鏈接 , 接口完全符合最新的消費者標準,叫做 SD 卡系統(tǒng)標準,有 SD 卡系統(tǒng)規(guī)范定義。 SD卡可以設(shè)計出便 宜的播放器和驅(qū)動器而沒有可移動的部分。使用非常有效的數(shù)據(jù)壓縮比如 MPEG, SD卡可以提供足夠的容量來應(yīng)付多媒體數(shù)據(jù) 。 圖 24 SD 卡內(nèi)部透視結(jié)構(gòu)圖 框圖 : SD 卡上所有單元 由 內(nèi)部時鐘發(fā)生器提供時鐘。在多 SD 卡垛疊中為了表示 SD 卡,一個卡標識寄存長春理工大學本科畢業(yè)設(shè)計 8 器( CID)和一個響應(yīng)地地址寄存器( RCA)預(yù)先準備好、一個附加的寄存器包括不同類型操作參數(shù)。使用 SD 卡線訪問存儲器還是存儲器的通信由 SD 卡標準定義。它防短路,在帶電插入 或移出卡時。編程電壓卡內(nèi)生成。如果接到復(fù)位命令( CMD0)時, CS 信號有效(低電平), SPI 模式啟用。 SPI 模式允許簡單通用的 SPI 通道接口,這種模式相對于 SD 模式的不足之處是喪失了速度。當默認的上電后, SD 將 使用DAT0 初始化之后,主機可以改變線寬(即改為 2 根線,三根線。在混合連接中 Vcc, Vss 和 CLK 的信號連接可以通用。 這個特性使得硬件和系統(tǒng)上交替使用。 CLK:每個時鐘周期傳輸一個命令或數(shù)據(jù)位。SD 卡的總線管理器可以不受任何限制的自由產(chǎn)生 025MHz 的頻率。命令可以以單機尋址(尋址命令)或呼叫所有卡(廣播命令)方式發(fā)送。一個命令 是 對之前命令的回答。 DAT03:數(shù)據(jù)可以從卡傳向主機或副 versa。 表 22 SPI 模式針腳定義 針腳 名稱 類型 描述 1 CS I 片選(負有效) 2 DI I 數(shù)據(jù)輸入 3 Vss S 地 4 Vcc S 供電電壓 5 CLK I 時鐘 6 Vss2 S 地 7 DO O 數(shù)據(jù)輸出 8 RSV 9 RSV 1: S:電源供電, I:輸入 O:輸出 I/O:雙向 PP:I/O 使用推挽驅(qū)動 注意: SPI 模式時,這些信號需要在主機端用 10100K 歐的電阻上拉。 SPI 兼容模式使得 MMC 主機系統(tǒng)通過很小的改動就可以使用 SD 卡。所有的數(shù)據(jù)融合到一些字節(jié)中并 aligned to the CS signal(可能是:通過 CS 信號來矯正)、 SPI模式的優(yōu)點就是簡化主機的設(shè)計。 圖 25 SD 卡 的 連接電路圖 長春理工大學本科畢業(yè)設(shè)計 10 圖 26 SD 卡時序圖 TFT 真彩屏顯示器 在嵌入式設(shè)計中常常會使用 LCD 屏,現(xiàn)在常用的屏大部分都是高性能的。 RGB565RGB888 的轉(zhuǎn)換 以友達光電 AUO 生產(chǎn)的 A06QU01 為例,這是一種 24 位的 TFT 真彩屏,分辨率為 320x240,每個像素由 RGB888 表示,其控制時序圖 27 所示, LCD 要求的時序由幀同步( VSYNC)、行同步( HSYSNC)、比特時鐘( DCLK)及數(shù)據(jù)( Data【 0:7】)構(gòu)成,幀同步和行同步只是每一幀和每一行的開始。對于 A06QU01,每幀將有 240 行,每行有 320 個像素,每個像素由 5b 紅、 6b 綠、 5b 藍構(gòu)成 16位數(shù)據(jù) [7],稱為 RGB565。 LCD 控制器每個像素用一個時鐘 1 次送出 16b 數(shù)據(jù),而 LCD 屏每個像素需要 3 個鐘頭,每次獲得 8b。 2) 16b 到 24b 數(shù)據(jù)分解。數(shù)據(jù)高位補 0 時色彩較柔和,地位補 0 時彩色較艷麗。具體方案是:使用一個大于 6 小于 7 倍的 LCD屏比特時鐘作為 CPLD 的主控制時鐘, LCD 屏的時鐘頻率約為 7M 盒子,所以選擇 CPLD 的主控制時鐘頻率為 48M 盒子。使用這種方法一次將綠色及藍色信號送出,在藍色信號送出后,保持 pclkout 為高,知道下一個 datavalid 為高,進入下一次轉(zhuǎn)換,從圖中可以看出,數(shù)字 3 倍頻信號pcklout 不是均勻的,;暗色數(shù)據(jù)時鐘的占空比不是 50%【 8】 。 長春理工大學本科畢業(yè)設(shè)計 12 第 3 章 基于 SD 卡的鼾聲測錄儀的電路接口設(shè)計 將開始說明本設(shè)計的各組元器件之間電路接口連接設(shè)計,(由于電路圖模版有限,將本應(yīng)相連接的引腳標注在兩個元器件的引腳上)如下圖 31 所示, PB01PB1(T1)2PB2(AIN0/INT2)3PB3(AIN1/OC0)4PB4(SS)5PB5(MOSI)6PB6(MISO)7PB7(SCK)8PD0(RXD)14PD1(TXD)15PD2(INT0)16PD3(INT1)17PD4(CO1B)18PD5(OC1A)19PD6(ICP)20RESET9XTAL212XTAL113PA0(ADC0)40PA1(ADC1)39PA2(ADC2)38PA3(ADC3)37PA4(ADC4)36PA5(ADC5)35PA6(ADC6)34PA7(ADC7)33VCC10PC0(SCL)22PC1(SDA)23PC2(TCK)24PC3(TMS)25PC4(TD0)26PC5(TD1)27PC6(TOSC1)28PC7(TOSC2)29AVCC30AREF32GND31GND11PD7(OC2)21U7ATmega16L8PIAGNDGND GNDAVCC VCCC18C17C16R 360R8811772266335544U1TDA2882PB0PB1PB2PB3SS PB4MOSI PB5MISO PB6SCK PB7PD0PD1PD2PD3PD4PD5PD6PD7RSTXTL2XTL1PA0PA1PA2PA3PA4PA5PA6PA7PC0PC1PC2PC3PC4PC5PC6PC7AREFAGNDGND10uHL1GNDGNDC247KR1R2+3~6VKMIC220uFC1220uFC41uFC3GNDGNDGNDDIR1A02A13A24A35A46A57A68A79GND10VCC20QE19B018B117B216B315B414B513B612B711U3245DIR1A02A13A24A35A46A57A68A79GND10VCC20QE19B018B117B216B315B414B513B612B711U42451234 56 78910111213141516NC1718NCJ3R13V3GNDGNDGND39DB038DB937NC/LED36LEDA35LED134LED233LED332X+31Y+30X29Y28IM327IM026RST25DB1724DB1623DB1522DB1421DB1320DB1219DB1118DB1017DB816DB715DB614DB513DB412DB311DB210DB19RD8WR7RS6CS5IOVCC4VDD3GND2GND1*3V3GNDGND3V33V3PSBRSRWRDDB0DB1DB2DB3DB4DB5DB6DB7DB10DB11DB12DB13DB14DB15DB16DB17RESETIM0GNDYXY+X+GNDGNDGND3V3GNDGNDDB10DB11DB12DB13DB14DB15DB16DB17GNDRSRWRDPSBRESET3V3GNDRSRWRDRESETGND5VNCRSRWRDPSBGNDDB10DB11DB12DB13DB14DB15DB16DB17GNDPSBDAT29DAT31CMD2VSS3VCC4CLK5VSS26DAT107DAT18K110K211GND0SDGNDDAT2CSI
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