通用并行适配器。 无线电电子电气工程百科全书
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通用并行适配器旨在将具有数字输入的各种设备连接到计算机。 例如,它可用于向 ROM 写入信息、直接控制步进电机、建立各种电子电路作为仿真器等。这是一个非常现实的端口故障风险,因为它的输出没有受到保护并且设计为仅连接一个输出,维修可能需要更换主板。 此外,要将任何东西连接到并行端口,您必须先关闭计算机。 适配器消除了这些问题,让您首先考虑正在开发的电路,而不是考虑如何在创建它的过程中不烧毁计算机。
使用并行端口来发出和接收具有TTL电平的数字信号的想法并不新鲜,例如,[1]中给出了类似的方案。 这里提出的适配器的特点是简单,具有适合大量应用的足够功能。 此外,如果一段时间后您需要增加输入/输出的数量,您可以简单地组装相同的电路并根据下表进行连接。 尽管假设一个电路的结论还不够,但最好使用更强大的选项。 该电路由4个寄存器和XNUMX个多路复用器组成。 所有寄存器都以相同的方式使能,除了第三个寄存器之外,其输出可以切换到高阻状态,因此,还连接了一个使能OE输出的控制信号。 所有寄存器的信息输入被组合起来连接到计算机并行端口的相应输出,由于使用TTLSH系列,所以允许将一个端口输出加载到多个微电路输入上。 对于门控,使用端口的控制线,连接到 C 寄存器的输入。 为了增加输入数量,使用了 DXNUMX 多路复用器。
该电路连接到并行端口,还需要向微电路提供+5V电源,最好使用计算机电源。 在我的版本中,组装好的电路位于计算机内部,它连接到系统板上的内部LPT端口连接器,它使用4针连接器供电,工作输出路由到32针连接器安装在前面板上 5,25 隔间的插头中。 电源电压+5、+12 伏输出到同一连接器。 如果需要增加输出数量,您可以组装第二个这样的块,并按照下表将其连接到连接到计算机的第一个块。 在这种情况下,会出现几个额外的出入口,但通行时间会增加。 连接外部设备采用O1...O24电路,其中O1...O16为普通输出,O17-O24可作为输入或输出。 O16电路并联用于内部需要。
并口连接
端口引脚 | 类型 | 输出名称 | 适配链 |
---|
2 |
O |
D0 |
IN1 |
3 |
O |
D1 |
IN2 |
4 |
O |
D2 |
IN3 |
5 |
O |
D3 |
IN4 |
6 |
O |
D4 |
IN5 |
7 |
O |
D5 |
IN6 |
8 |
O |
D6 |
IN7 |
9 |
O |
D7 |
IN8 |
1 |
O |
-频闪 |
IN9 |
14 |
O |
-自动 FD |
IN10 |
16 |
O |
-在里面 |
IN11 |
17 |
O |
-SLCT 输入 |
IN12 |
10 |
I |
-确认 |
IN13 |
11 |
I |
BUSY |
IN14 |
12 |
I |
PE |
IN15 |
13 |
I |
SLCT |
IN16 |
18 25 ... |
- |
GND |
全部的 |
连接第二个适配器以增加引脚数
第一 | 第二 | 第一 | 第二 |
---|
O1 |
I1 |
O9 |
I9 |
O2 |
I2 |
O10 |
I10 |
O3 |
I3 |
O11 |
I11 |
O4 |
I4 |
O12 |
I12 |
O5 |
I5 |
O17 |
I13 |
O6 |
I6 |
O18 |
I14 |
O7 |
I7 |
O19 |
I15 |
O8 |
I8 |
O20 |
I16 |
程序必须针对使用器件的每种具体情况单独编写,因此我这里不给出任何选项,而只考虑电路编程控制的基本原理。 几乎所有编程语言都具有允许您将给定地址处的数字写入 I/O 端口的功能。 该模式是通过调用此类函数来控制的。 要将一个8位数字写入电路的缓冲寄存器,需要将其写入并口的数据寄存器,然后向控制寄存器写入相应位(对应引脚)中具有单位的任意数字。 C 选定的缓冲寄存器),然后将其清零。 要读取4位数据,只需读取端口状态寄存器,要读取其余位,首先更改O16线的状态。 必须考虑到端口的某些输入和输出线是反接的。 LPT1 的寄存器地址如表中所示,对于大多数计算机来说都是正确的,但应使用 BIOS 数据来正确确定地址。
数据寄存器 |
378h |
状态寄存器 |
379h |
控制寄存器 |
37Ah |
出版:cxem.net
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