8-Bit-Mikrocontroller mit USB-Schnittstelle für LCD- und CRT-Monitore ST72774/ST72754/ST72734. Vergleichsdaten
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anwendung von Mikroschaltungen
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Die Mikrocontroller ST72774/ST72754/ST72734 von SGS-THOMSON werden unter Verwendung der HCMOS-Technologie hergestellt und sind für den Einsatz in CRT- und LCD-Monitoren ausgelegt. Das Blockdiagramm der Mikroschaltungen ist in Abb. 1 dargestellt. 8. Der Kern von Mikrocontrollern ist auf einem 12-Bit-Prozessor mit erweitertem Befehlssatz implementiert. Die Mikroschaltkreise arbeiten mit einer Taktfrequenz von 24 oder 8 MHz (der interne Kerntakt beträgt 4 bzw. 5 MHz) und werden von einer einzigen XNUMX-V-Versorgung versorgt.Die Mikroschaltkreise können per Software in den Standby-Modus geschaltet werden, was sich erheblich reduzieren kann Energieverbrauch.
Reis. 1. Strukturdiagramm von Mikroschaltungen
Jeder SGS-THOMSON-Chip enthält: einen Master-Oszillator, einen Prozessor, bidirektionale universelle I/O-Ports, einen Anti-Misdirection-Knoten, einen Sync-Prozessor zum Timing und Synchronisieren des internen Displays, bis zu 60 kByte Benutzer-ROM/EEPROM, bis zu 1 kByte RAM , Schnittstellen USB, DDC, I2C, zweikanaliger 16-Bit-Timer, 4-kanaliger 8-Bit-ADC, acht 10-Bit-PWM-Ausgänge zur analogen Steuerung externer Geräte und Reset-Schaltkreise. Die Mikroschaltungen werden in TQFP44-, CSDIP42- und SDIP42-Gehäusen hergestellt (Abb. 2). In der Tabelle 1 zeigt die Unterschiede zwischen 8-Bit-Mikrocontrollern mit USB-Schnittstelle je nach Typ.
Stromverbrauch: 14 mA (Arbeitsmodus) und 12 mA (Standby-Modus).
|
|
Reis. 2. Chippakete TQFP44, CSDIP42 und SDIP42 von SGS-THOMSON |
Tabelle 1
Parameter |
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 |
ROM-Größe, kb |
60 |
|
48 |
|
32 |
RAM-Größe, kb |
1 |
|
|
|
512 (256) |
Peripheriegeräte |
USB |
kein USB |
USB |
kein USB |
kein USB |
|
ADC, 16-Bit-Timer, I2C, DDC, TMU1, SYNCH2, PWM/BRM3, LVD4, Dienstzeitgeber |
|
|
|
ADC, I2C, LVD, DDC, SYNC, 16-Bit-Timer, PWM/BRM3, Dienstzeitgeber |
Versorgungsspannung V |
4,0…5,5 V |
|
|
|
|
Generatorfrequenz, MHz |
12/24 MHz |
|
|
|
|
Temperatur, °C |
0 ... 70 |
|
|
|
|
Gehäuse |
CSDIP42, PSDIP42, TQFP44 |
|
|
|
PSDIP42 CSDIP42 |
Wo:
- (1) - Zeitintervallmesser zum automatischen Einstellen der Größe und Position des Bildes;
- (2) - Synchroprozessor;
- (3) - Generator von 10-Bit-PWM/BRM-Signalen (6 Bit - PWM, 4 Bit - BRM), BRM-Bits ermöglichen Ihnen eine "Feinabstimmung" der Ausgangsspannung mit einem Schritt von VDD/1024;
- (4) - Niederspannungsrücksetzschaltungsdetektor;
Der Zweck der Pins der Mikroschaltungen ist in der Tabelle angegeben. 2.
Tabelle 2
Ausgangsnummer |
|
Signal |
Typ: I-EINGANG; O- AUSGANG |
Beschreibung |
TQFP44 |
СSDIP42, PSDIP42 |
|
|
|
39 |
1 |
PC1/HSYNCDIV |
I / O |
Port C0 oder Ausgabe in Kleinbuchstaben (HSYNCO/2) |
40 |
2 |
PC1/AV |
I / O |
C1-Anschluss oder aktiver Videosignaleingang |
41 |
3 |
PC2/PWM3 |
I / O |
Port C2 oder 3 PWM-Signale ausgeben |
42 |
4 |
PC3/PWM4 |
I / O |
Port C3 oder 4 PWM-Signale ausgeben |
43 |
5 |
PC4/PWM5 |
I / O |
Port C4 oder 5 PWM-Signale ausgeben |
44 |
6 |
PC5/PWM6 |
I / O |
Port C5 oder 6 PWM-Signale ausgeben |
1 |
7 |
PC6/PWM7 |
I / O |
Port C6 oder 7 PWM-Signale ausgeben |
2 |
8 |
PC7/PWM8 |
I / O |
Port C7 oder 8 PWM-Signale ausgeben |
3 |
9 |
PB7/AIN3/PWM2 |
I / O |
Port B7 oder ADC-Eingang 3 oder PWM-Signalausgang 2 |
4 |
10 |
PB6/AIN2/PWM1 |
I / O |
Port B6 oder ADC-Eingang 2 oder PWM-Signalausgang 1 |
5 |
11 |
PB5/AIN1 |
I / O |
Port B5 oder ADC-Eingang 1 |
6 |
12 |
PB4/Aino |
I / O |
Port B4 oder ADC-Eingang 0 |
8 |
13 |
VDD |
|
Versorgungsspannung 4…5,5V |
9 |
14 |
USBVCC |
|
Versorgungsspannung des USB-Anschlusses (3,3 V ± 10 %) |
10 |
15 |
USBDM |
I / O |
USB-Anschluss Datenbus |
11 |
16 |
USBDP |
I / O |
USB-Anschluss Datenbus |
12 |
17 |
VSS |
|
General |
13 |
18 |
HSYNC |
I |
SI-Eingang in Kleinbuchstaben (TTL-Pegel) |
14 |
19 |
VSYNC |
I |
HF-Eingang (TTL-Pegel) |
15 |
20 |
PDO/VSYNC |
I / O |
Port D0 oder Frame-SI-Ausgang |
16 |
21 |
PD1/HSYNCO |
I / O |
Port D1 oder Ausgabe in Kleinbuchstaben |
17 |
22 |
PD2/CSYNCI |
I / O |
D2-Port oder Composite-Sync-Eingang |
18 |
23 |
PD3/VFBACK/ITA |
I / O |
Port D3 oder KIOH-Eingang oder Interrupt-Detektor-Eingang A |
19 |
24 |
PD4/ITB |
I / O |
Port D4 oder Unterbrechungserkennungseingang |
20 |
25 |
PD5/HFBACK |
I / O |
Port D5 oder SYOH-Eingang |
21 |
26 |
PD6/CLAMPOUT |
I / O |
Port D6 oder Latch-Ausgang oder Moiré-Anpassungsausgang |
22 |
27 |
PBO/SCLD |
I / O |
Port B0 oder DDC-Schnittstellentaktbus |
24 |
28 |
PB1/SDAD |
I / O |
Port B1 oder DDC-Schnittstellendatenbus |
25 |
29 |
PB2/SCLI |
I / O |
Port B2 oder Interface Clock Bus I2C |
26 |
30 |
PB3/SDAI |
I / O |
Port B3 oder Schnittstelle Datenbus I2C |
27 |
31 |
PA7/BLANKOUT |
I / O |
Port A7 oder Austastimpulsausgang |
28 |
32 |
OSCOUT |
О |
Generatorleistung |
29 |
33 |
OSZIN |
I |
Generatoreingang |
30 |
34 |
PA6 |
I / O |
Anschluss A6 |
31 |
35 |
PA5 |
I / O |
Anschluss A5 |
32 |
36 |
PA4 |
I / O |
Anschluss A4 |
33 |
37 |
ZEIT |
I / O |
Anschluss A3 |
34 |
38 |
PA2/VSYNCI2 |
I / O |
Port A2 oder Eingang 2 Frame SI |
35 |
39 |
PA1 |
I / O |
Anschluss A1 |
36 |
40 |
RESET |
I / O |
IC-Reset-Eingang (aktiv-low) |
37 |
41 |
TEST/VPP |
|
Testeingang oder EEPROM-Programmierspannung |
38 |
42 |
PAO/OCMP1 |
I / O |
Port A0 oder Timer-Ausgang 1 |
Die elektrischen und zeitlichen Eigenschaften von Mikroschaltungen sind in der Tabelle angegeben. 3-5.
Tabelle 3
Die wichtigsten Parameter |
Bezeichnung |
Parameter |
Bedingungen |
Wert |
Einheit |
Minimum |
Typisch |
Maximum |
vdd |
Stromversorgung |
- |
4,0 |
5 |
5,5 |
В |
idd |
CPU-Startmodus |
I/O-Modus? V-EingangDD = 5V\FCPU = 8MHz\TA = 20 °C |
- |
14 |
18 |
mA |
|
CPU-Standby |
|
- |
12 |
18 |
mA |
Tabelle 4
Zeitparameter |
Bezeichnung |
Parameter |
Bedingungen |
Wert |
Einheit |
Mindest. |
Typisch |
Max. |
FOSC FCPU |
Externe Frequenz |
|
- |
- |
24 |
MHz |
|
CPU-interne Frequenz |
FOSC = 24MHz |
- |
- |
8 |
|
|
CPU-interne Frequenz |
FOSC =12MHz |
- |
- |
4 |
|
Tbu |
Chip-Einschaltzeit |
Schwingquarz angeschlossen |
- |
8 |
20 |
Frau |
TRL |
Breite des externen Reset-Impulses |
|
1000 |
- |
- |
ns |
Tabelle 5
E/A-Port und Taktsignalpegel |
Bezeichnung |
Parameter |
Bedingungen |
Wert |
Einheit |
Mindest. |
Typen. |
Maxim. |
vol |
Ausgangspegelprotokoll. „0“, Ports A[7,2-0], B[7-4], C[7-0], D[6-0]\Push Pull (aktive Ausgänge) |
IOL = 1,6 mA\VDD = 5V |
- |
- |
0,4 |
В |
vol |
Ausgangspegelprotokoll. „0“, Anschluss A[6-3]\Open Drain (offener Kollektor) |
IOL = 1,6 mA\VDD = 5V |
- |
- |
0.4 |
В |
vol |
Ausgangspegelprotokoll. „0“, Ports A und C |
IOL = 10 mA\VDD = 5V |
- |
- |
1.5 |
В |
vol |
Ausgangspegelprotokoll. „0“, Anschluss B[3-0] Open Drain (Open Collector) |
IOL = 3 mA\VDD = 5V |
- |
- |
0.4 |
В |
voh |
Ausgangspegelprotokoll. „1“, Ports A[7, 2-0], B[7-4], C [7-0], D [6-0]\Push Pull (aktive Ausgänge) |
IOH = 1,6 mA |
vdd-0,8 |
- |
- |
В |
vih |
Protokoll der Eingabeebene. "1", Anschlüsse A [7-0], B [7-0]. Port C [7-0], Port D [6-0], RESET-Eingang |
- |
0,7xVDD |
- |
vdd |
В |
vih |
Eingänge HSYNC, VSYNCI, CSYNCI, HFBACK, VFBACK |
VDD= 5V |
2,0 |
- |
- |
В |
vil |
Eingänge HSYNC, VSYNCI, CSYNCI, HFBACK, VFBACK |
VDD= 5V |
- |
- |
0,8 |
В |
vil |
Protokoll der Eingabeebene. "0", Ports A [7-0], B [7-0], C [7-0], D [6-0], RESET-Eingang |
- |
Vss |
- |
0,3xVDD |
В |
iil |
I/O-Port-Leckstrom A [7-0], Port B [7-0], Port C [7-0], D [6-0], RESET-Eingang |
- |
- |
- |
10 |
µA |
Im Tisch. 6 zeigt Daten über die Speichermenge, das Vorhandensein von TMU- und USB-Einheiten, abhängig von der Art der Mikroschaltung.
Tabelle 6
Chip-Typ |
ROM/EPROM-Kapazität1/EEPROM, KB |
RAM-Größe, Bytes |
Verfügbarkeit von TMUs |
USB-Verfügbarkeit |
Gehäuse |
ST72E774J9DO |
60 (EEPROM) |
1024 |
ja |
ja |
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 |
ja |
Nein |
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 |
Nein |
Nein |
CSDIP42 |
ST72T734J6B1/XXX |
32 (EPROM) |
|
|
|
PSDIP42 |
ST72734J6B1/XXX |
32 (ROM) |
|
|
|
|
(1) - EPROM, einmalig programmierbares ROM
Veröffentlichung: remserv.ru
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Die Neuheit ist ein um den Hals getragener Bogen. Das Gerät ist mit Kameras ausgestattet, die mithilfe einer speziellen Software Umgebungsobjekte erkennen, einschließlich Schilder an Türen und Geschäften. Der Benutzer erhält Informationen dank der Lautsprecher und Vibrationsmotoren. Sie können Sprachbefehle und Tasten verwenden, um mit dem Gerät zu kommunizieren. Das BLAID-Projekt sieht die Integration von Mapping-Technologien, Objektidentifikation und Gesichtserkennung vor.
Der Hersteller hat bereits ein frühes Arbeitsmuster erstellt, das von einer blinden Person getestet wird. Die Form des Gerätes mag wirklich praktisch sein, aber sie wird nur im Falle einer wirklich hochwertigen Implementierung von Erkennungstechnologien von Interesse sein.
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