Функциональную схему адаптера ISA - Com порт.
K
Kiler
18:01, 31.01.2011
Помогите найти функциональную схему адаптера ISA - Com порт. Схема нужна вот по такому принципу...
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=at...
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=at...
18:10, 31.01.2011
Шина адреса, шина данных, микросхема уарт, дешифратор адреса, преобразователь уровня, разъём эрэс232
K
Kiler
18:12, 31.01.2011
Шина адреса, шина данных, микросхема уарт, дешифратор адреса, преобразователь уровня, разъём эрэс232
А можно поподробнее!!! Желательно хотя бы в рисунке.
Заранее спасибо.
h
hacker
19:45, 31.01.2011
могу иса мультикарту подарить
K
Kiler
20:14, 31.01.2011
могу иса мультикарту подарить
Спасибо за щедрость но нужна блин схема!
[Сообщение изменено пользователем 31.01.2011 20:41]
K
Kiler
20:41, 31.01.2011
Как то так примерно...............
Спасибо за труды!
Вот киданули ссылку где может быть данная схема помогите найти(сайт англиский и вроде там данной схемы нет может ошибаюсь) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20...
21:16, 31.01.2011
Потом на 32 ещё
Кароч охренительный даташит. С учётом постановки вопроса мож даже не пытаться вникнуть
Кароч охренительный даташит. С учётом постановки вопроса мож даже не пытаться вникнуть
K
Kiler
23:50, 28.06.2012
Поднимаю данный вопрос еще раз прошу проверить мою функциональную схему. ISA-COM
[URL=http://www.onlinedisk.ru/view/902294/структурнаясхема.jpg] [/URL]
Описание:
Вот представлена электрическая принципиальная схема
[URL=http://www.onlinedisk.ru/view/902290/Принципиальнаясхема.jpg] [/URL]
Описание работы схемы:
Этот адаптер подключается к свободному слоту ISA компьютера. Адаптер состоит из трех микросхем и нескольких пассивных элементов.
Основным узлом адаптера является микросхема UART D2. Кроме того, в схеме используется программируемая логическая интегральная схема D1 типа ХС9536-15VQ44C фирмы XILINX. На нее возложены функции интерфейса с шиной ISA и управление микросхемой UART D2. Микросхема D3 осуществляет преобразование сигналов микросхемы UART TTL-уровня в стандартные уровни сигналов интерфейса RS-232C. Именно такой стандарт используется для всех выходных и входных сигналов СОМ-портов компьютера. Сигналы нового дополнительного СОМ-порта выведены на разъем ? вилку Х2 типа DB-9M ? и полностью соответствуют стандартному назначению контактов. Через соединитель J1 осуществляется программирование микросхемы D1.
Принципиальная схема интерфейса, помещаемого внутрь ПЛИС D1, приведена
[URL=http://www.onlinedisk.ru/view/902292/схем2.jpg] [/URL]
Схема состоит из дешифратора адреса, логики управления и буферных формирователей шины данных. Дешифратор адреса выполнен на элементах INV и NAND8. Логика управления собрана на элементах OR2. Роль буферных формирователей выполняют элементы IBUF8 и OBUFT8. Входные и выходные сигналы связаны с контактными площадками IPAD и OPAD микросхемы через буферные элементы IBUF и OBUF соответственно. Двунаправленные сигналы SD0?SD7 и DO?D7 подключены к контактным площадкам IOPAD. Нумерация всех контактных площадок приведена на схеме в виде обозначений, начинающихся с английской буквы Р. Сигнал прерывания INT транслируется через элемент OBUDT на вывод IRQ4.
Если потребуется, сигнал INT можно транслировать на сигнал IRQ3. Для этого в схеме предусмотрен второй такой же элемент. Сигнал IRQ4 ? для устранения конфликта, при этом необходимо будет блокировать так же, как это сделано с сигналом IRQ3 в приведенной схеме.
На схеме адаптера конденсаторы СР1 и C1?С5 фильтруют напряжение питания по низким и высоким частотам соответственно. Цепочка элементов Rl С6 обеспечивает фильтрацию сигнала сброса, который, как правило, содержит импульсные помехи, способные произвести сброс внутренних регистров адаптера в произвольный момент времени и нарушить, тем самым, его нормальное функционирование. Конденсаторы С7?СЮ работают в схеме умножителя напряжения, встроенного в микросхему D3. Благодаря этому умножителю схема адаптера не требует, кроме +5 В, дополнительных питающих напряжений для формирования уровней сигналов RS-232C с амплитудой напряжения плюс 12 В и минус 12 В.
[URL=http://www.onlinedisk.ru/view/902294/структурнаясхема.jpg] [/URL]
Описание:
Вот представлена электрическая принципиальная схема
[URL=http://www.onlinedisk.ru/view/902290/Принципиальнаясхема.jpg] [/URL]
Описание работы схемы:
Этот адаптер подключается к свободному слоту ISA компьютера. Адаптер состоит из трех микросхем и нескольких пассивных элементов.
Основным узлом адаптера является микросхема UART D2. Кроме того, в схеме используется программируемая логическая интегральная схема D1 типа ХС9536-15VQ44C фирмы XILINX. На нее возложены функции интерфейса с шиной ISA и управление микросхемой UART D2. Микросхема D3 осуществляет преобразование сигналов микросхемы UART TTL-уровня в стандартные уровни сигналов интерфейса RS-232C. Именно такой стандарт используется для всех выходных и входных сигналов СОМ-портов компьютера. Сигналы нового дополнительного СОМ-порта выведены на разъем ? вилку Х2 типа DB-9M ? и полностью соответствуют стандартному назначению контактов. Через соединитель J1 осуществляется программирование микросхемы D1.
Принципиальная схема интерфейса, помещаемого внутрь ПЛИС D1, приведена
[URL=http://www.onlinedisk.ru/view/902292/схем2.jpg] [/URL]
Схема состоит из дешифратора адреса, логики управления и буферных формирователей шины данных. Дешифратор адреса выполнен на элементах INV и NAND8. Логика управления собрана на элементах OR2. Роль буферных формирователей выполняют элементы IBUF8 и OBUFT8. Входные и выходные сигналы связаны с контактными площадками IPAD и OPAD микросхемы через буферные элементы IBUF и OBUF соответственно. Двунаправленные сигналы SD0?SD7 и DO?D7 подключены к контактным площадкам IOPAD. Нумерация всех контактных площадок приведена на схеме в виде обозначений, начинающихся с английской буквы Р. Сигнал прерывания INT транслируется через элемент OBUDT на вывод IRQ4.
Если потребуется, сигнал INT можно транслировать на сигнал IRQ3. Для этого в схеме предусмотрен второй такой же элемент. Сигнал IRQ4 ? для устранения конфликта, при этом необходимо будет блокировать так же, как это сделано с сигналом IRQ3 в приведенной схеме.
На схеме адаптера конденсаторы СР1 и C1?С5 фильтруют напряжение питания по низким и высоким частотам соответственно. Цепочка элементов Rl С6 обеспечивает фильтрацию сигнала сброса, который, как правило, содержит импульсные помехи, способные произвести сброс внутренних регистров адаптера в произвольный момент времени и нарушить, тем самым, его нормальное функционирование. Конденсаторы С7?СЮ работают в схеме умножителя напряжения, встроенного в микросхему D3. Благодаря этому умножителю схема адаптера не требует, кроме +5 В, дополнительных питающих напряжений для формирования уровней сигналов RS-232C с амплитудой напряжения плюс 12 В и минус 12 В.
H
Harwest
00:12, 29.06.2012
на структурной IRQ где?
K
Kiler
00:33, 29.06.2012
на структурной IRQ где?
А где он должен быть?
Подскажите!
Б
Бухалов™
09:06, 29.06.2012
надо было поступать на кулинарный
H
Harwest
14:45, 29.06.2012
А где он должен быть?
Подскажите!
Подскажите!
Где-то между "Шиной Иса" и "контроллером Иса"
надо было поступать на кулинарный
Не, сейчас фотодело в тренде
М
Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
15:06, 29.06.2012
Книжку ищите - Сопряжение устройств с ПК. там и схемы и принцып и пр..
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.