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Microcontrollori a 8 bit con interfaccia USB per monitor LCD e CRT ST72774/ST72754/ST72734. Dati di riferimento
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Applicazione dei microcircuiti
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I microcontrollori SGS-THOMSON ST72774/ST72754/ST72734 sono prodotti utilizzando la tecnologia HCMOS e sono progettati per l'uso in monitor CRT e LCD. Lo schema a blocchi dei microcircuiti è mostrato in fig. 1. Il nucleo dei microcontrollori è implementato su un processore a 8 bit con un set esteso di istruzioni. I microcircuiti funzionano a una frequenza di clock di 12 o 24 MHz (il core clock interno è rispettivamente di 8 e 4 MHz) e sono alimentati da un'unica alimentazione da 5 V. I microcircuiti possono essere commutati in modalità standby tramite software, che può ridurre significativamente consumo di energia.
Riso. 1. Schema strutturale dei microcircuiti
Ogni chip SGS-THOMSON include: un oscillatore master, un processore, porte I/O universali bidirezionali, un nodo anti-disdirection, un processore di sincronizzazione per la temporizzazione e la sincronizzazione del display interno, fino a 60 kbyte di ROM/EEPROM utente, fino a 1 kbyte di RAM, interfacce USB, DDC, I2C, timer a 16 bit a 4 canali, ADC a 8 bit a 10 canali, otto uscite PWM a 44 bit per il controllo analogico di dispositivi esterni e un circuito di ripristino. I microcircuiti sono prodotti in pacchetti TQFP42, CSDIP42 e SDIP2 (Fig. 1). A tavola. 8 mostra le differenze tra i microcontrollori a XNUMX bit con un'interfaccia USB, a seconda del tipo.
Consumo di corrente: 14 mA (modalità di lavoro) e 12 mA (modalità standby).
|
|
Riso. 2. Pacchetti di chip TQFP44, CSDIP42 e SDIP42 di SGS-THOMSON |
Tabella 1
Parametro |
ST72(T/E)774(J/S)9 |
ST72(T)754(J/S)9 |
ST72774(J/S)7 |
ST72754(J/S)7 |
ST72(T/E)734J6 |
Dimensione ROM, kb |
60 |
|
48 |
|
32 |
Dimensioni della RAM, kb |
1 |
|
|
|
512 (256) |
periferia |
USB |
no USB |
USB |
no USB |
no USB |
|
ADC, timer a 16 bit, I2C, DDC, TMU1, SINC2, PWM/BRM3, LVD4, timer di servizio |
|
|
|
ADC, I2C, LVD, DDC, SYNC, timer a 16 bit, PWM/BRM3, timer di servizio |
Tensione di alimentazione, V |
4,0…5,5V |
|
|
|
|
Frequenza del generatore, MHz |
12/24 MHz |
|
|
|
|
Temperatura, ° C |
0 ... 70 |
|
|
|
|
alloggiamento |
CSDIP42, PSDIP42, TQFP44 |
|
|
|
PSDIP42 CSDIP42 |
Dove:
- (1) - misuratore dell'intervallo di tempo per la regolazione automatica delle dimensioni e della posizione dell'immagine;
- (2) - sincroprocessore;
- (3) - generatore di segnali PWM/BRM a 10 bit (6 bit - PWM, 4 bit - BRM), i bit BRM consentono di ottenere la "sintonizzazione fine" della tensione di uscita con un passo di VDD/1024;
- (4) - rivelatore di circuito di ripristino a bassa tensione;
Lo scopo dei pin dei microcircuiti è riportato in Tabella. 2.
Tabella 2
Numero di uscita |
|
Segnale |
Tipo: I-INGRESSO; O- USCITA |
descrizione |
TQFP44 |
SDIP42, PSDIP42 |
|
|
|
39 |
1 |
PC1/HSINDCIV |
I / O |
Porta C0 o uscita minuscola (HSYNCO/2) |
40 |
2 |
PC1/AV |
I / O |
Porta C1 o ingresso segnale video attivo |
41 |
3 |
PC2/PWM3 |
I / O |
Porta C2 o uscita 3 segnali PWM |
42 |
4 |
PC3/PWM4 |
I / O |
Porta C3 o uscita 4 segnali PWM |
43 |
5 |
PC4/PWM5 |
I / O |
Porta C4 o uscita 5 segnali PWM |
44 |
6 |
PC5/PWM6 |
I / O |
Porta C5 o uscita 6 segnali PWM |
1 |
7 |
PC6/PWM7 |
I / O |
Porta C6 o uscita 7 segnali PWM |
2 |
8 |
PC7/PWM8 |
I / O |
Porta C7 o uscita 8 segnali PWM |
3 |
9 |
PB7/AIN3/PWM2 |
I / O |
Porta B7 o ingresso ADC 3 o uscita segnale PWM 2 |
4 |
10 |
PB6/AIN2/PWM1 |
I / O |
Porta B6 o ingresso ADC 2 o uscita segnale PWM 1 |
5 |
11 |
PB5/AIN1 |
I / O |
Porta B5 o ingresso ADC 1 |
6 |
12 |
PB4/Aino |
I / O |
Porta B4 o ingresso ADC 0 |
8 |
13 |
VDD |
|
Tensione di alimentazione 4…5,5V |
9 |
14 |
USBVCC |
|
Tensione di alimentazione della porta USB (3,3 V±10%) |
10 |
15 |
USBDM |
I / O |
Bus dati porta USB |
11 |
16 |
USBDP |
I / O |
Bus dati porta USB |
12 |
17 |
VSS |
|
Generale |
13 |
18 |
HSYNC |
I |
Ingresso SI minuscolo (livelli TTL) |
14 |
19 |
VSYNC |
I |
Ingresso FC (livelli TTL) |
15 |
20 |
DOP/VSYNCO |
I / O |
Uscita porta D0 o frame SI |
16 |
21 |
PD1/HSINCO |
I / O |
Uscita porta D1 o minuscola |
17 |
22 |
PD2/CSYNC |
I / O |
Porta D2 o ingresso di sincronizzazione composita |
18 |
23 |
PD3/VFBACK/ITA |
I / O |
Ingresso porta D3 o KIOH o ingresso rilevatore di interruzione A |
19 |
24 |
PD4/ITB |
I / O |
Porta D4 o ingresso rilevatore di interrupt |
20 |
25 |
PD5/HFBACK |
I / O |
Ingresso porta D5 o SYOH |
21 |
26 |
PD6/CLAMPOUT |
I / O |
Porta D6 o uscita latch o uscita di regolazione moiré |
22 |
27 |
PBO/SCLD |
I / O |
Bus di clock interfaccia porta B0 o DDC |
24 |
28 |
PB1/SDAD |
I / O |
Bus dati interfaccia porta B1 o DDC |
25 |
29 |
PB2/SCLI |
I / O |
Porta B2 o bus orologio interfaccia I2C |
26 |
30 |
PB3/SDAI |
I / O |
Porta B3 o bus dati interfaccia I2C |
27 |
31 |
PA7/BIANCO |
I / O |
Porta A7 o uscita a impulsi di blanking |
28 |
32 |
OSCOUT |
О |
Uscita del generatore |
29 |
33 |
OSCIN |
I |
Ingresso generatore |
30 |
34 |
PA6 |
I / O |
Porta A6 |
31 |
35 |
PA5 |
I / O |
Porta A5 |
32 |
36 |
PA4 |
I / O |
Porta A4 |
33 |
37 |
TEMPO |
I / O |
Porta A3 |
34 |
38 |
PA2/VSYNCI2 |
I / O |
Porta A2 o ingresso 2 frame SI |
35 |
39 |
PA1 |
I / O |
Porta A1 |
36 |
40 |
RESET |
I / O |
Ingresso reset IC (attivo basso) |
37 |
41 |
PROVA/VPP |
|
Ingresso di prova o tensione di programmazione EEPROM |
38 |
42 |
PAO/OCMP1 |
I / O |
Porta A0 o uscita timer 1 |
Le caratteristiche elettriche e di temporizzazione dei microcircuiti sono riportate nella tabella. 3-5.
Tabella 3
I parametri principali |
Designazione |
Parametro |
Condizioni |
Valore |
Unità |
Minimo |
Tipico |
massimo |
vdd |
alimentazione |
- |
4,0 |
5 |
5,5 |
В |
idd |
Modalità di avvio della CPU |
Modalità I/O? Ingresso VDD = 5V\FCPU = 8MHz\TA = 20°С |
- |
14 |
18 |
mA |
|
Standby CPU |
|
- |
12 |
18 |
mA |
Tabella 4
Parametri temporali |
Designazione |
Parametro |
Condizioni |
Valore |
Unità |
min. |
Tipico |
Max. |
FOSC FCPU |
Frequenza esterna |
|
- |
- |
24 |
MHz |
|
Frequenza interna della CPU |
FOSC = 24 MHz |
- |
- |
8 |
|
|
Frequenza interna della CPU |
FOSC =12MHz |
- |
- |
4 |
|
Tbu |
Tempo di accensione del chip |
Risuonatore al quarzo collegato |
- |
8 |
20 |
SM |
TRL |
Ampiezza dell'impulso di ripristino esterno |
|
1000 |
- |
- |
ns |
Tabella 5
Porta I/O e livelli del segnale di clock |
Designazione |
Parametro |
Condizioni |
Valore |
Unità |
min. |
tipi. |
Maxim. |
vol |
Registro del livello di uscita. "0", porte A[7,2-0], B[7-4], C[7-0], D[6-0]\Push Pull (uscite attive) |
IOL = 1,6 mA\VDD = 5V |
- |
- |
0,4 |
В |
vol |
Registro del livello di uscita. "0", porta A[6-3]\Open Drain (open collector) |
IOL = 1,6 mA\VDD = 5V |
- |
- |
0.4 |
В |
vol |
Registro del livello di uscita. "0", porte A e C |
IOL = 10 mA\VDD = 5V |
- |
- |
1.5 |
В |
vol |
Registro del livello di uscita. "0", attacco B[3-0] Open Drain (open collector) |
IOL = 3 mA\VDD = 5V |
- |
- |
0.4 |
В |
voh |
Registro del livello di uscita. "1", porte A[7, 2-0], B[7-4], C [7-0], D [6-0]\Push Pull (uscite attive) |
IOH = 1,6 mA |
vdd-0,8 |
- |
- |
В |
vih |
Registro del livello di ingresso. "1", porte A [7-0],B [7-0]. Porta C [7-0], Porta D[6-0], ingresso RESET |
- |
0,7xVDD |
- |
vdd |
В |
vih |
Ingressi HSYNC, VSYNCI, CSYNCI, HFBACK, VFBACK |
VDD= 5V |
2,0 |
- |
- |
В |
vil |
Ingressi HSYNC, VSYNCI, CSYNCI, HFBACK, VFBACK |
VDD= 5V |
- |
- |
0,8 |
В |
vil |
Registro del livello di ingresso. "0", porte A [7-0], B[7-0], C[7-0], D [6-0], ingresso RESET |
- |
Vss |
- |
0,3xVDD |
В |
iil |
Corrente di dispersione delle porte I/O A [7-0], Porta B[7-0], Porta C[7-0], D [6-0], ingresso RESET |
- |
- |
- |
10 |
µA |
In tavola. 6 mostra i dati sulla quantità di memoria, la presenza di unità TMU e USB, a seconda del tipo di microcircuito.
Tabella 6
Tipo economico |
Capacità ROM/EPROM1/EEPROM, KB |
Dimensioni della RAM, byte |
Disponibilità delle TMU |
Disponibilità USB |
alloggiamento |
ST72E774J9DO |
60 (EEPROM) |
1024 |
sì |
sì |
CSDIP42 |
ST72T774J9B1 |
60 (EPROM) |
|
|
|
PSDIP42 |
ST72774J9B1/XXX |
60 (ROM) |
|
|
|
|
ST72774J7B1/XXX |
48 (ROM) |
|
|
|
|
ST72774S7T1/XXX |
48 (ROM) |
|
|
|
TQFP44 |
ST72T774S9T1 |
60 (EEPROM) |
|
|
|
|
ST72774S9T1/XXX |
60 (ROM) |
|
|
|
|
ST72E754J9DO |
60 (EEPROM) |
1024 |
sì |
no |
CSDIP42 |
ST72T754J9B1 |
60 (EPROM) |
|
|
|
PSDIP42 |
ST72754J9B1/XXX |
60 (ROM) |
|
|
|
|
ST72754J7B1/XXX |
48 (ROM) |
|
|
|
|
ST72T754S9T1 |
60 (EPROM) |
|
|
|
TQFP44 |
ST72754S9T1 |
60 (ROM) |
|
|
|
|
ST72754S7T1/XXX |
48 (ROM) |
|
|
|
|
ST72E734J6DO |
32 (EEPROM) |
512 |
no |
no |
CSDIP42 |
ST72T734J6B1/XXX |
32 (EPROM) |
|
|
|
PSDIP42 |
ST72734J6B1/XXX |
32 (ROM) |
|
|
|
|
(1) - EPROM, ROM programmabile una tantum
Pubblicazione: remserv.ru
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Notizie casuali dall'Archivio Corrente elettrica da microonde
13.11.2013
Utilizzando materiali economici ottimizzati per catturare i segnali delle microonde, i ricercatori della Duke University (USA) hanno sviluppato un dispositivo di alimentazione con l'efficienza dei moderni pannelli solari.
Il dispositivo wireless converte le microonde in corrente continua, sufficiente per ricaricare la batteria di un cellulare o di un piccolo dispositivo elettronico. Il dispositivo funziona secondo un principio simile ai pannelli solari, che convertono l'energia luminosa in corrente elettrica. Ma questo dispositivo versatile, affermano i suoi creatori, può essere configurato per raccogliere segnali da altre fonti, inclusi segnali satellitari, segnali audio o segnali Wi-Fi. Il segreto del nuovo dispositivo sta nell'uso dei metamateriali (materiali le cui proprietà non sono determinate dalle proprietà delle sostanze costituenti, ma da una struttura creata artificialmente). Il metamateriale può catturare varie forme di energia delle onde e trasformarla in elettricità utile.
Gli sviluppatori del dispositivo hanno utilizzato una serie di cinque conduttori in fibra di vetro e rame collegati tra loro su una piastra di montaggio per convertire le microonde in 7,3 volt di energia elettrica. In confronto, i caricabatterie USB per dispositivi elettronici forniscono circa 5V. Attualmente, secondo i ricercatori, l'efficienza del loro dispositivo è al livello del 37%, che è paragonabile all'efficienza dei pannelli solari. Ma un tale convertitore di energia può utilizzare qualsiasi frequenza di onde radio, nonché vibrazioni ed energia sonora, per generare elettricità.
Fino ad allora, la maggior parte del lavoro con i metamateriali era teorica, ma ora gli scienziati della Duke University hanno dimostrato che un tale materiale può essere utile per i dispositivi degli utenti. Gli sviluppatori suggeriscono che la copertura del metamateriale può essere fissata al soffitto di una stanza e configurata per raccogliere un segnale Wi-Fi che altrimenti andrebbe semplicemente "perso".
Con piccole modifiche, i metamateriali possono essere integrati nei telefoni cellulari, consentendo al telefono di caricarsi in modalità wireless. Pertanto, se le persone vivono in luoghi in cui non c'è accesso a una presa convenzionale, il telefono può essere caricato dalle radiazioni delle torri cellulari vicine.
Il vantaggio dell'invenzione degli scienziati della Duke University è il prezzo basso. Inoltre, le batterie composite sono autonome, quindi se hai bisogno di aumentare la capacità, puoi semplicemente aggiungere qualche elemento in più.
Gli scienziati affermano che il loro innovativo convertitore di potenza, che raccoglie i segnali dai satelliti, ad esempio, può alimentare strumenti in una località remota, in montagna o nel deserto, dove vengono condotte ricerche e strumenti per l'osservazione e la misurazione a lungo termine possono essere necessario.
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