模拟医院报警系统设计
医院一键报警应急预案

医院一键报警应急预案一制定目的二适用范围本预案所称“非典型大面积通电事故”(下称“大面积停电事故”)是指因严重自然灾害重要设施或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积电力系统安全防线失效,电网发生爆发大面积瓦解或崩溃的事故。
三应急原则大面积停电成片事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速发应,措施果断”的原则。
四组织机构医院成立大面积事故应急领导小组,下设应急抢修队。
1医院空难大面积停电事故应急领导小组组长:总经理副组长:院长成员:人事行政部经理后勤主管电维修工职责:(1)做好日常安全电力供应工作,落实安全生产责任制,防范风险大面积停电事故发生。
(2)发生大面积停电事故之时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。
(3)根据大面积停电事故严重惨重程度,决定启动和终止应急工作方案。
(4)及时向上级报告事故情况并意外事故向社会公布。
(5)除非时请求外力支援。
(6)领导小组组长是履行本紧急措施规定的第一责任人。
成员单位应在领导小组的统一指挥下,各司其职,各负其责,通力合作,做好大面积停电事故时的社会综合应急工作。
2应急抢修队队长:后勤主管成员:电维修工职责:发生事故时,组织人员实施救援行动;向指挥小组汇报事故情况,必要以向供电部门负责人部门发出求援请求,当即经验教训总结应急救援工作经验教训。
五应急程序(一)后勤部门电工班应急程序1计划性停电应急程序(1)电工在接到供电公司通知停电的停电通知或以其他形式的电话时,必须问起清楚停电的时间,停多少次及停电原因,做好记录,如果不在本班次,应在交接班时交接清楚。
(2)明确要求应急领导小组组长(白日通知总值班人员),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好马上备用第二电源的准备其他工作。
(3)如果在正常教育工作时间内,在时间允许的情况下,部门应由人事行政部以口头向各部门发出通知。
(4)如果时间紧急,应在接到供电公司的通知后,立即通知应急领导小组王云龙(夜间通知总值班人员),说明情况,由人事行政部向各部门发出通知,重要科室妇产科要跟科主任护士长讲清停在送电的时间,并制定好停送电计划。
某新建医院消防系统的设计

某新建医院消防系统的设计燕娟娟【摘要】结合某新建医院消防系统的设计实例,按照相关规范要求,介绍了室内外消火栓给水系统,自动喷水灭火系统及建筑灭火器的配置及应用,为其他类似工程提供参考。
%The paper analyzes the design example of the fire-fighting system of some newly-built hospital, and introduces the water-supply system of the hydrant indoor and outdoor, the automatic sprinkler system, and the building extinguisher, so as to provide some reference for other similar projects.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2012(038)027【总页数】3页(P145-147)【关键词】消防系统;消火栓;自动喷水灭火系统;建筑灭火器【作者】燕娟娟【作者单位】山西省建筑科学研究院,山西太原030001【正文语种】中文【中图分类】TU9981 工程概况本工程为某新医院门诊、医技、住院楼。
住院楼10层,地下1层,1层与地下1层之间设管道层。
门诊楼、医技楼地上3层,地下1层,1层与地下1层之间设管道层;医技楼3层上部局部设设备层。
总建筑面积149203.88 m2,建筑总高度43.5 m,室内外高差0.6 m。
本设计分为了三个区域,Ⅰ区为门急诊楼,Ⅱ区为医技楼,Ⅲ区为住院楼。
Ⅰ区(门急诊)1层设有门诊大厅,出入院门诊处、中西药房、输液大厅、小型手术室、抢救室、EICU等;2层,3层为门诊各科诊室、120急救中心等;地下室为平战结合的人防工程,平时为车库,战时为核6二等人员掩蔽所。
Ⅱ区(医技楼)的1层设有X光,CT,MR,CR等科室;2层为检验中心、功能检查、超声区、震波碎石、输血科、镜检中心,3层为手术部、病理科。
医院安检门防控系统设计方案

医院安防系统设计方案一、工程概述医院是往来人员成分非常复杂的公共场所,如何综合考虑医院本身的特点,将人防和技防有机地结合在一起,是安防系统选型和配置的主要依据,随着电脑网络化时代的到来,又对医院安防系统设备的网络化功能提出了新的要求。
同时,医院希望通过对各重要场所的出入口进行管控,提高医院内的技防现代化水平,节约人力、物力,并能为医院的行政管理提供先进的手段。
随着我国企业改革的深入,以及保安服务项目的不断扩大,出入口管控和视频监控系统已成为各企业单位内部管理和技术防范必不可少的一部分。
从企业管理和安全防范的角度出发,我公司将为该医院设计一套适应于疫情期间出口管控的方案。
二、出入口管控的特点出入口管控系统是用现代化的科学技术来建立完善的区域安全保卫体系,通过在出入口的重要部位、场所安置测温安检门、健康码、人证核录对比,对这些重要进出口人员进行监视、控制和记录。
我方对该医院的性质、布局和结构进行了认真研究,本着充分体现系统先进性的精神,同时考虑到系统的美观、实用、经济的原则,整个系统设计力求做到布局合理、安装美观、控制周密、配置完善、操作简便、宜于维修;考虑到建设和技术的发展,系统的设计做到有扩充能力、有发展余地,在体现系统设计上先进、综合、合理的特点的同时,确保系统运转的可靠性和稳定性。
整个系统的特点如下:标准化:所选用的器材及设备均符合监控行业产品制造及设计标准。
实用性:所提供的器材及设备均满足出入口管控系统实际需要。
扩展性:所设计的系统能很方便的增加一些新的前端设备和后端设备,扩充功能强大,为日后的系统的扩容和功能的扩展提供充分的保障。
经济性:本方案以监控系统的需求为基础,在满足系统功能的基础上,尽可能的降低系统造价。
四、设计范围及主要产品参数介绍4.1设计范围该医院主要进出场所包括:办公楼大门、医院门诊部大门、急诊部大门、住院部大门等。
给这些重要部位安装测温安检门,可以通过科学化、综合化的集中管理来完善医院内部的功能机制并提高自身的安全防范能力。
16路病房呼叫系统仿真

16路病房呼叫系统仿真
病房呼叫系统是指在医院病房中,为了方便患者与医护人员之间的沟通和协作,设计的一套系统。
16路病房呼叫系统仿真,是指通过利用计算机软件进行虚拟模拟,模拟病房呼叫系统的各种功能和场景。
16路病房呼叫系统可以模拟以下功能:
1. 呼叫按钮:患者可以通过按下床头的呼叫按钮向医护人员发送求助信号。
2. 报警按钮:患者在紧急情况下,可以通过按下床头的报警按钮向医护人员发送紧急求助信号。
3. 呼叫显示:医护人员可以通过系统的呼叫显示功能,实时查看哪些床位有呼叫或报警信号。
4. 呼叫取消:医护人员收到呼叫信号后,可以通过系统的呼叫取消功能,取消相应床位的呼叫。
5. 呼叫历史记录:系统可以记录每个床位的呼叫历史,以便医护人员进行查看和分析。
6. 声音和灯光提示:当床位发出呼叫信号时,系统可以通过发出声音和亮起灯
光的方式提醒医护人员。
在16路病房呼叫系统仿真中,可以通过计算机软件进行模拟实现以上功能。
通过虚拟病房和虚拟设备,可以模拟患者按下呼叫按钮、报警按钮,医护人员接收呼叫信号、取消呼叫等场景。
仿真的结果可以用于测试和优化真实的病房呼叫系统,提高其性能和可靠性。
总之,16路病房呼叫系统仿真是通过计算机软件模拟病房呼叫系统的各种功能和场景,以测试和优化系统性能。
报警与警报系统

汇报人:可编辑
2024-01-06
目录
CONTENTS
• 报警与警报系统概述 • 报警系统 • 警报系统 • 报警与警报系统的设计与实现 • 报警与警报系统的应用案例 • 报警与警报系统的未来发展
01 报警与警报系统概述
系统定义与功能
定义
报警与警报系统是一种用于监测、检 测异常情况,并在必要时发出警报的 自动化系统。
技术创新与改进
智能化升级
视频监控与报警联动
利用人工智能、机器学习等技术,提 升报警与警报系统的智能化水平,实 现自动识别、预测预警等功能。
结合视频监控技术,实现实时监控、 自动报警和远程控制等功能,提高安 全防范能力。
无线通信技术应用
借助5G、物联网等无线通信技术,实 现快速、准确的报警信息传递,提高 响应速度。
工业自动化
应用于生产过程中的设备监测 、故障预警等,提高生产安全
和效率。
03 警报系统
警报系统的类型
声光报警系统
通过声音和可见光信号来警告周围人 员有紧急情况发生。
震动报警系统
通过震动来警告周围人员有 远程监控和报警。
网络报警系统
通过网络将报警信息发送到指定的接 收终端,实现远程监控和报警。
03
02
性能测试
测试系统的响应时间、稳定性等性 能指标。
优化调整
根据测试结果对系统进行调整和优 化,提高性能和可靠性。
04
05 报警与警报系统的应用案 例
家庭安全报警系统
总结词
家庭安全报警系统是用于家庭安全防护的重要设备,能够实时监测家庭内的异 常情况并及时发出报警信息。
详细描述
家庭安全报警系统通常包括门窗报警、烟雾报警、燃气泄漏报警等功能,通过 无线或有线方式与控制中心连接,一旦发生异常情况,系统会自动发送报警信 息到用户手机或物业中心,以便及时采取措施。
模拟医院管理系统解决方案

密性、高安全性
模拟解决方案体系
卫生局
社区卫生 服务中心
小型医院
中型医院
大型医院
模拟区域公共卫生解决方案
NRHIS
模拟区域医疗协同平台
多系统协同解决方案
高端HIS
业务基础平台(NRBH)
HIS主界面
门诊流程
HIS-挂号收费
门诊退检查、 治疗,退费
门诊退药 HIS-药房系统
HIS流程图
门诊挂号 门诊处方 门诊收费 门诊发药 门诊结束
HIS-挂号收费 EMR-门诊病历 HIS-挂号收费
做检查治疗 HIS-药房系统
HIS-医技科室
备注:HIS表示医院信息管理系统 EMR表示电子病历系统 ★相关查询在对应操作模块
• 检查系统:检查记录统计以及检查项目的统计
产品功能简介
六、药库系统
• 设置:设置药品/药库字典/药品调价/药房平调/零记录清理/盘存初始化操作, 查询
• 入库:药品入库/记录查询/操作统计/药品统计/供货单位统计/入库单打印 • 开单:调拨开单操作/开单记录查询/开单操作统计/开单药品统计/打印 • 出库:药品出库/药房申领查询/出库记录查询/操作统计/出库药品统计/调拨方
HIS与电子病历对接版门诊部分流程图
住院操作流程
his—住院医护 his—医技科室 his—医技科室 his—药房系统 his—住院医护
住院退费 退检查治疗 检查治疗执行 药房退药 住院退费
入院登记 住院预缴 床位收住 住院医嘱 医嘱核对 医嘱计费 药房发药 病员出院 住院结算
his—住院管理
智慧医疗紧急系统模拟设计方案

智慧医疗紧急系统模拟设计方案智慧医疗紧急系统的设计方案如下:一、系统概述:智慧医疗紧急系统是基于人工智能和物联网技术的紧急医疗服务系统。
它通过传感器设备、智能分析算法和云端服务平台等组成,能够实时监测患者的生理指标和医疗设备的状态,迅速识别紧急情况并提供相应的医疗服务。
二、系统组成:智慧医疗紧急系统主要由以下几个组件组成:1. 传感器设备:包括生命体征监测传感器、环境监测传感器和医疗设备传感器等。
生命体征监测传感器用于监测患者的心率、血压、体温等生理指标,环境监测传感器用于监测患者周围环境的温度、湿度等因素,医疗设备传感器用于监测医疗设备的状态。
2. 智能分析算法:通过对传感器数据进行实时分析,能够识别出患者是否出现紧急情况,比如心脏骤停、呼吸困难等。
同时,还可以分析患者的病情趋势,提前预警患者可能出现的并发症或恶化。
3. 云端服务平台:将传感器数据和分析结果上传到云端服务器,同时提供实时监测和远程医疗服务。
医护人员可以通过手机、平板电脑等终端设备随时查看患者的生理指标和病情趋势,根据需要远程指导患者的治疗过程。
4. 移动终端应用程序:用户可以通过手机等移动终端设备安装智慧医疗紧急系统的应用程序,实时监测自己的生理指标和环境因素,当出现紧急情况时,可以及时报警并向医院发送求救信息。
三、系统功能:智慧医疗紧急系统具有以下几个主要功能:1. 实时监测:通过传感器设备和智能分析算法,系统能够实时监测患者的生理指标和环境因素,并将数据上传到云端服务器,医护人员可以随时查看患者的状况。
2. 紧急报警:当患者出现紧急情况时,系统能够及时发出报警,同时将报警信息发送到医院,方便医护人员进行紧急救治。
3. 病情预警:通过对患者的生理指标进行分析,系统能够提前预警患者可能出现的并发症或恶化,医护人员可以及时采取措施进行干预。
4. 远程医疗服务:通过云端服务平台和移动终端应用程序,患者可以与医院的医护人员进行远程沟通,医护人员可以实时查看患者的生理指标,提供远程指导和医疗服务。
plc__病床呼叫系统 (1)

1 系统总体方案设计选择1.1方案论证和选择方案一:病房呼叫系统的逻辑门电路如图1.1所示。
它由模拟开关、优先编码器、锁存器、数码管、逻辑门、信号灯、单稳态触发器、蜂鸣器组成。
模拟病房号通过优先编码器显示优先级最高的病床号。
并且通过锁存器储存起来,按R键将清除已处理的信号。
图1.1 病房呼叫系统的逻辑方框图(方案一)当有病床呼叫时,信号通过单稳态触发使蜂鸣器响5秒钟。
数码管显示优先级高的病房号,同时报警灯亮,等待人员处理。
方案二:病房呼叫系统的逻辑门电路如图1.2所示。
它所用的元件和模块与方案一相同,只是先通过呼叫显示模块、优先显示模块、5秒呼叫模块,再锁存。
图1.2 病房呼叫系统的逻辑方框图(方案二)对两方案比较过程后,发现两种方案都能够对最优先级别的呼叫信号进行处理,编码和译码,最后显示出来。
在完成最优先级呼叫信号的处理之后,方案一可以通过医护人员手动复位,从而对其他信号的处理,而方案二在处理完最高级别信号后,不能再对其他信号进行处理。
很明显方案二不满足本设计的要求。
因此,本设计选取方案一。
1.2 系统硬件配置及组成原理5秒呼叫模块利用555集成时基电路组成脉冲启动型单稳态电路,产生定长时间的震荡信号驱动蜂鸣器呼叫。
配以相应参数的阻容器件,可将震荡时间准确的控制在要求的5秒钟。
电路原理图如下:图2.1 5秒呼叫电路原理此电路由模拟开关、4输入或非门集成芯片4002、由555构成的单稳态触发器和蜂鸣器组成。
模拟开关初始状态为全低电平。
将模拟开关的所有输入端经与非门后接入555的触发输入2端。
再由555的输出端3接蜂鸣器。
当无病房呼叫时,模拟开关全为低电平输入给逻辑门,之后输入555的2端口时依旧是高电平。
由于由555构成的单稳态触发器是低电平触发,且无触发时输出低电平。
所以此时蜂鸣器无声音。
只要有病房呼叫时,555的2端将接入低电平,触发器被触发,进入暂稳态状态中。
其输出端3输出5秒的高电平,则蜂鸣器呼叫5秒钟。
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合肥学院计算机科学与技术系微机原理与接口技术课程设计2016~2017学年第二学期课程设计科目模拟医院报警系统设计学生姓名学号班级指导教师一.题意分析与解决方案1.1需求分析采用7个开关为7个病房的开关,其中有两个是高危病房,当有人按下时立即在8个发光二级管上显示出来,并且该位置闪动,同时发出警报,并通过一个数码管显示出来。
当有高危病房的按键按下之后,立马将他的病房号调到第一个数码管显示并且相应的数码管显示,警报由一个扬声器发出。
设置一个警报清除按键,清除所有报警情况。
1.2算法及思路(1)硬件部分针对需求中的分析,作如下解决:1)LED灯作为刺激信号;2)用按键的高低电平信号作为用户的回馈信号;3)采用0832来控制蜂鸣器发出声音;4)为了显示出病房号,选择了7段数码管作为显示工具,用8255和8279来控制数码管;(2)软件部分首先,根据硬件需求采用8255A,8279A和0832,为实现对数码管、键盘、LED灯和蜂鸣器的控制,采用汇编语言,分别对8255A和0832进行初始化设置,然后采用继承函数从数据库里对8279相关功能进行调用。
然后,程序查询8255A的PA口输入的开关信号,决定8255A何时向外部设备发送的刺激信号,即低电平信号(LED灯点亮),通过相关的代码用8279对数码管进行位选和段选。
最后,程序查询8255A的PB端口接收缓冲区内回馈电信号,根据所得到的信号(低电平有效),调用相应模式子程序,并且在数码管上显示病房号,蜂鸣器发出声音。
二.硬件设计2.1芯片82551)芯片8255在本设计中的作用芯片8255在本实验中主要用于控制按键的开关、数码管以及LED灯。
2)芯片8255的功能分析图2-1 8255内部结构图8255是可编程并行接口,内部有3个相互独立的8位数据端口,即A口、B 口和C口。
三个端口都可以作为输入端口或输出端口。
A口有三种工作方式:即方式0、方式1和方式2,而B口只能工作在方式0或方式1下,而C口通常作为联络信号使用。
8255的工作只有当片选CS效时才能进行。
而控制逻辑端口实现对其他端口的控制。
使用8255芯片的C口,将其设置为基本输出工作方式,通过PC0输出线连接到芯片8253的GATE2口,使其计数器2正常工作,通过PC0输出线连接到D1区的CTRL口,控制蜂鸣器的开关。
读/写控制逻辑,它负责管理8255的数据传输过程。
它接收CS及RD、WR、RESET,还有来自系统地址总线的口地址选择信号A0和A1。
将这些信号组合后,得到对A组控制部件和B组控制部件的控制命令,并将命令发给这两个部件,以完成对数据、状态信息和控制信息的传输。
3)8255的技术参数表2-18255技术参数参数名称符号测试条件最大规范值最小规范值输入低电平电压VIL 0.8V -0.5V输入高电平电压VIH Vcc 2.0V输入低电平电压(数据总线)VOL IOL=2.5MA 0.45V输入低电平电压(外部端口)VOL IOL=1.7MA 0.45V输入高电平电压(数据总线)VOH IOH=-400MA 2.4V输入高电平电压(外部端口)VOH IOH=-200MA 2.4V-0.4MA 1.0MA 达林顿驱动电流IDAR REXT=750VEXT=1.5V电源电流ICC 120MA输入负载电流IIL I=Vcc—0V +10MA -10MA输出浮动电流IOFL Vout=Vcc--0 +10MA -10MA2.2 芯片82791)芯片8279在本设计中的作用芯片8279在本实验中主要用于控制数码管。
2)芯片8279的功能分析本图片为8279引脚图8279采用单±5V电源供电,40脚封装。
DB0~DB7:双向数据总线,用来传送8279与CPU之间的数据和命令。
CLK:时钟输入线,用以产生内部定时的时钟周期。
RESET:复位输入线,8279复位后被置为字符显示左端输入,二键闭锁的触点回弹型式,程序时钟前置分频器被置为31,RESET信号高电平有效。
CS:片选输入线,低电平有效,单片机在CS端为低时可以对8279读/写操作。
A0:缓冲器低位地址,当A0为高电平时,表示数据总线上为命令或状态,当为低电平时,表示数据总线上为数据。
RD:读信号输入线,低电平有效,将缓冲器读出,数据送往外部总线。
WR:写信号输入线,低电平有效,将缓立器读出,将数据从外部数据总线写入8279的缓冲器。
RL2-- 1 40 --VCCIRQ:中断请求输出线,高电平有效,在键盘工作方式下,当FIFO/传感器RAM中有数据时,此中断线变为高电平,在FIFO/传感器RAM每次读出时,中断线就下降为低电平,若在RAM中还有信息,则此线重又变为高电平。
在传感器工作方式中,每当探测到传感器信号变化时,中断线就变为高电平。
SL0~SL3:扫描线,用来扫描按键开关,传感器阵列和显示数字,这些可被编程或被译码。
RL0~RL7:回送线,经过按键或传感器开关与扫描线联接,这些回送线内部设置有上拉电路,使之保持为高电平,只有当一个按闭合时,对应的返回线变为低电平;无按键闭合时,均保持高电平。
SHIFT:换位功能,当有开关闭合时被拉为低电平,没有按下SHIFT开关时,SHIFT输入端保持高电平,在键盘扫描方式中,按键一闭合,按键位置和换位输入状态一起被存贮起来。
CNTL/STB:当CNTL/STB开关闭合时将其拉到低电平,否则始终保持高电平,对于键盘输入方式,此线用作控制输入端,当键被按下时,按键位置就和控制输入状态一起被存贮起来,在选通输入方式中,作选通用,把数据存入FIFO RAM中。
OUTA3~OUTA0及OUTB3~OUTB0:显示输出A口及B口,这两个口是16×4切换的数字显示。
这两个端口可被独立控制,也可看成一个8位端口。
BD:空格显示,此输出端信号用于在数字转换时将显示空格或者用显示空格命令控制其显示空格字符。
VCC:+5V电源输入线。
VSS:地线输入线。
☆8279的编程方法1.8279可按其功能分为:键盘功能块;显示功能块;控制功能块;与CPU接口功能块控制功能块包括控制和定时寄存器,定时和控制,扫描计数器三部分,它主要用来控制键盘和显示功能块工作.::控制和定时寄存器:用于存贮来自CPU的编程命令,CPU对8279编程以确定键盘与显示器工作方式和其它工作条件时,先把命令控制数据放到数据总线上,然后使A0=1,WR=0CS=0,并在WR上升沿把命令键存在控制和定时寄存器中,并经译码,建立适当的功能.::定时和控制:它含基本的定时计数器,第一个计数器是一个分频系数为2-31的前置定时器,分频系数可由程序预置,使内部频率为100KHz,从而能给出5.1ms键盘扫描时间和10.3ms反跳时间,其它计数器将此基本频率分频后,提供适当的按键扫描.行扫描.键盘阵列扫描.以及显示器扫描次数.::扫描计数器:扫描计数器有两种工作方式,在编码工作方式时,计数器提供一种二进制计数,通过管脚SL0-SL3输出后经外部译码才能提供给键盘和显示器的扫描作用,在译码工作方式时,扫描计数器对最低二位进行译码,SL0-SL3输出4选1的译码信号,作为显示器和键盘的译码扫描.::键盘功能块包括:返回缓冲器,键盘反跳及控制,8x8 FIFO传感器RAM,FIFO/传感器RAM状态.2.返回缓冲器与键盘反跳及控制8条返回线被返回缓冲器缓冲,在键盘工作方式中,这几条线被逐个检测,以找出该行键中闭合的键,如果反跳电路测知某键闭合,则它等待10.3ms,然后重核此键是否仍然闭合,如果仍闭合,那么该键在矩阵中的行列地址以及SHIFT和CNTL的状态一起被送到FIFORAM中,其在FIFO RAM中的数据格式如下:D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0CNTL SHIFT SCAN RET URN数据格式中,最高位CNTL,次高位为SHIFT状态,D5-D3来自扫描计数器,D2-D0来自返回计数器,扫描线计数器和回扫线计数器的值分别反映出被按下键的行.列的值,如果在传感器阵列中,返回线上的数据直接进入传感器RAM中相应于阵列中正被扫中的那行,这样每个开关位置就直接反映为一个传感器RAM的位置.2.3芯片DAC0832的技术参数图2-2 DAC0832DAC0832芯片采用CMOS工艺,四象限乘法型DAC与微机兼容,数据输入能与双缓冲,单缓冲或直接缓冲通过三种方式工作。
1、单缓冲方式。
单缓冲方式是控制输入寄存器和DAC寄存器同时接收资料,或者只用输入寄存器而把DAC寄存器接成直通方式。
此方式适用只有一路模拟量输出或几路模拟量异步输出的情形。
2、双缓冲方式。
双缓冲方式是先使输入寄存器接收资料,再控制输入寄存器的输出资料到DAC寄存器,即分两次锁存输入资料。
此方式适用于多个D/A 转换同步输出的情节。
3、直通方式。
直通方式是资料不经两级锁存器锁存,即 CS*,XFER* ,WR1* ,WR2* 均接地,ILE接高电平。
此方式适用于连续反馈控制线路和不带微机的控制系统,不过在使用时,必须通过另加I/O接口与CPU连接,以匹配CPU与D/A 转换。
结构:D0~D7:8位数据输入线,TTL电平,有效时间应大于90ns(否则锁存器的数据会出错);ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效;CS:片选信号输入线(选通数据锁存器),低电平有效;WR1:数据锁存器写选通输入线,负脉冲(脉宽应大于500ns)有效。
由ILE、CS、WR1的逻辑组合产生LE1,当LE1为高电平时,数据锁存器状态随输入数据线变换,LE1的负跳变时将输入数据锁存;XFER:数据传输控制信号输入线,低电平有效,负脉冲(脉宽应大于500ns)有效;WR2:DAC寄存器选通输入线,负脉冲(脉宽应大于500ns)有效。
由WR2、XFER的逻辑组合产生LE2,当LE2为高电平时,DAC寄存器的输出随寄存器的输入而变化,LE2的负跳变时将数据锁存器的内容打入DAC寄存器并开始D/A转换。
IOUT1:电流输出端1,其值随DAC寄存器的内容线性变化;IOUT2:电流输出端2,其值与IOUT1值之和为一常数;Rfb:反馈信号输入线,改变Rfb端外接电阻值可调整转换满量程精度;Vcc:电源输入端,Vcc的范围为+5V~+15V;VREF:基准电压输入线,VREF的范围为-10V~+10V;AGND:模拟信号地;DGND:数字信号地。
主要参数为:表2-2 DAC0832主要技术参数转换时间1us分辨率8位功耗20mW单一工作电源+5V~+15V电流建立时间 1线性度8,9或10位增益温度系数0.0002%usFS/℃在此实验箱中的DAC0832芯片中包含有运算放大器,用来将电流信号转换成电压信号量,并且能够放大信号量。