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免费毕业论文--全遥控数字音量控制的D 类功率放大器(六)

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免费毕业论文--全遥控数字音量控制的D 类功率放大器(六)
。一般商业品工作温度范围为0度—70度,工业品为-40度—85度。这个系列的芯片有8引脚DIP封装、8引脚SOIC封装形式,一部分型号还有14引脚SOIC封装形式。
    该系列芯片是二线制串行EEPROM芯片,有硬件写保护引脚WP。
 (3)引脚说明
    用于基本总线操作的引脚只有SCL和SDA。其管脚定义如下:
      SCL   串行时钟端。这个信号用于对输入和输出数据的同步,写入串行EEPROM的数据用其上升沿同步,输出数据用其下降沿同步。
 SDA   串行数据(/地址)输入/输出端。这是串行双向数据输入/输出线。这个引脚是漏极开路驱动,可以与任何数目的其他漏极开路或集电极开路的器件“线或”连接。
      WP    写保护。这个引脚用于硬件数据保护功能,当其接地时,可以对整个存储器进行正常的读/写操作;当其接电源时,芯片就具有数据保护功能,被保护部分因不同型号芯片而异。被保护的部分的读操作不受影响,实际少年宫这时被保护部分就可以作为串行只读存储器使用。
      A0、A1、A2     片选或页面选择地址输入。
 VCC              电源电压接5V
    VSS              接地端
 (3)内部框图以及功能描述
 
  
    24C02的内部框图如下:

             图3-12  24C02的内部框图结构
   24C02(A)/04A/08A/16A支持双向二线制串行总线及其传输规约,一般把传送数据到总线上的器件定义为发送器,接收数据的器件为接收器。串行EEPROM在系统中总是作为从机工作,总线必须由一片可以产生串行时钟(SCL)的住器件控制,通常这个住器件就是微处理器或者微控制器,控制总线访问和产生“启动”和“停止”信号。微处理器和EEPROM都可以作为发送器或者接收器,在对EEPROM进行写操作时,微处理器是发送器,串行EEPROM是接收器,而在读操作时,则刚好与之相反。
   (4)EEPROM24C02的电路连接
               EEPROM24C02的电路连接图如下:它在本设计中起到的作用是实现数据的掉电可存储功能。其中串行时钟端SCL和串行数据(/地址)输入/输出端SDA接到单片机的P1口。
 
 
   图3-13  EEPROM24C02的电路连接
3.2  D类功放模块介绍
 利用Ti公司全D类音频功放芯片TPS3004和MCS51系列微处理器设计红外线遥控的数字音量控制立体声音频功率放大器。TPS3004 D类立体声音频功率放大芯片具有每通道12W的功率输出,立体声音量由直流电压实现–40 dB to 36 dB增益范围调节,并能对用户设置参数实现掉电存储。
3.2.1 模块原理图
 此原理图为设计电路的后半部分,此部分电路实现的功能是通过调节DAC MAX541的输出电压值以及调节两个电位器的阻值使它们的电压值为可调,从而达到控制D类功放音量的目的。
 
  
 
 模块原理图如下:

          图3-14  D类功放模块原理图
 

3.2.2 D/A转换器MAX541的功能特性及电路连接
 (1)MAX541特点简介
 MAX541高精度DAC是美国MAXIN公司生产的串口输入,电压输出的16位数模转换器,其特点是采用三线串行接口,并且输入采用施密特触发器结构,内置上电复位功能,功耗为1.5mW。工作于+5伏单电源,工作电流为0.3mA其电压输出范围是0V到2.5V。由于具有很低的功耗,无须调整即可得到16位的精度,所以非常适合于工业控制及仪器仪表等应用。
 (2)MAX541的外观及引脚说明:
如图,MAX541是8脚DIP和SO封装,

           
                        图3-15    MAX541的外观
引脚功能说明如下:
 CS\       片选信号输入端;
 VDD       接+5V电源端;
 AGND     接模拟地端;
 DGND     数字地端;
 REF       参考电压输入端,接外部+2.5V电压;
 SCLK     串行时钟输入端;
 DIN       串行数据输入端;
 OUT      数模转换电压输出端。
    (3)MAX541的工作原理
 请看下表,此表很直观明了地说明了MAX541的工作原理。模拟输出电压VOUT的范围可以由输入不同的数字代码来有规律地控制。当输入的16位数字代码为全零时输出电压为0,当输入的16位数

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