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单片机心电信号数据采集系统的设计(十)

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单片机心电信号数据采集系统的设计(十) 模式选择输入端;
 LCDON:    LCD偏压电路使能端;
 LCDPOL:   LCD偏压极性选择端;
 REF:      1.25V基准输出;
 GND:      接地端;
 LCDFB:    LCD升压电路反馈输入端;
 ON:     芯片使能端;
 LCDLX:  LCD28V升压功率开关管漏极;
 LCDGND: LCD28V升压功率开关管源极;
 PGND:   主升压电路内部N-沟道MOSFET源极;
 LX:     主升压电路内部功率开关漏极;
 POUT:   主升压电路电源输出端。
 
 
 
 
 
 MAX1677管脚的定义
 管脚号  管脚名  功能 
 1  OUT  芯片电源输入端 
 2  FB  主升压电路反馈输入端; 
 3  LBI  电池低电压检测比较器输入端 
 4  LBO  电池低电压检测比较器输出端 
 5  CLK/SEL  同步时钟和PWM模式选择输入端 
 6  LCDON  LCD偏压电路使能端 
 7  LCDPOL  LCD偏压极性选择端 
 8  REF  1.25V基准输出 
 9  GND  接地端 
 10  LCDFB  LCD升压电路反馈输入端 
 11  ON  芯片使能端 
 12  LCDLX  LCD28V升压功率开关管漏极 
 13  LCDGND  LCD28V升压功率开关管源极 
 14  PGND  主升压电路内部N-沟道MOSFET源极 
 15  LX  主升压电路内部功率开关漏极 
 16  POUT  主升压电路电源输出端 
 
 
 3.  具体实现
 (1)器件选择和功能
 .MAxl677:电压转换芯片,输入为3v,输出两路电压,分别是+5v和-10v,作为系统电源和液晶显示模块的背光电源。
 .Ll、L2:磁芯电感,电感值为10uH。
 .D1、D2:肖特基二极管。
 .Rl、R2:电阻R1和R2的比值决定了LCD对比度输出的电压值Vlcd(图中的Vout2)。
  R3、R4:电阻R3和R4的比值决定了主输出电压值Vout。
 R5、R6:电阻R5和R6的比值决定了系统欠电压检测的门榄电压值Vtrip,当电池电压正常时,电池电压过低输出管脚LBO输出保持高电平;一但电池电压低于门榄电压时,LBO管脚输出变为低电平。如果不使用欠电压检测的话,只需将第3管脚(LBI)接地。
   
   (2]地址分配和硬件连接
 
   Vin:电源电路的输入端、连接两节1.5V的电池.形成仪表电源。
   Vout1:连接MAXl677的16管脚,输出+5V的电压.作为系统的电源电压。
   Vout2:连接MAXl677的10管脚,输出-10V的电压、作为液晶显示模块的背光电源电压。
   Low—battery Output:连接MAXl677的4管脚,输出电源电压不足的报警信号、即MAXl677中的LBO的信号。
  在本系统中使用液晶显示模块作为输出器件具有一下优点。
 
 显示质量高
 由于液晶显示器每个点在受到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光,而不像阴极射线管显示器CRT那样需要不断刷新亮点。因此,液晶显示器画质高而且不讳闪烁。
 
 数字式接口
   液晶显示器都是数字式的,和单片机系统的接口更加简单,操纵也更加方便。
     体积小、重量轻
     液晶显不器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,
 在重量上比相同显示面积的传统显示器件要轻得多。
     功率消耗小
 相比而言,液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC上,因而耗电量比其他显不器件也要小得多。
 
     2.  技术方案
     通过前面的技术方案的论述,以及对各类液品显示模块的比较,本设计选择了较为常用的点降图形液晶模块,型号为MGLS—24064,是内置T6963C控制
 驱动器的液晶显示模块,点阵数240×64,点大小0.48×0.48mm,模块尺寸180.0×65.0mm,视频尺寸132.0×39.0mm,像素大小0.53×0.53。 
 
 1 T6963C 液晶显示模块的介绍
 T6963C 液晶显示控制器多用于中小规模的液晶显示器件, 常被装配在图形液晶显示模块上, 以内藏控制器式图形液晶显示模块的形式出现。它能与80 系列的8 位微处理器直接接口。可以图形方式、字符方式及图形和字符合成方式进行显示, 还可以实现字符方式下的特征显示, 可像CAD 那样的屏拷贝操作等等。它具有内部字符发生器CGRAM , 共128 个字符。T6

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