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1、1 第第8章章 单片机应用接口技术单片机应用接口技术 8.1 显示器接口显示器接口 在MCS-51系列单片机应用系统中,显示器 是人机对话的主要输出器件,它显示系统 运行中用户关心的实时数据。常见的显示 器件有LED(发光二极管显示器)器件和 LCD(液晶显示器)器件两大类。点阵显 示屏通过编程能够显示各种图形、汉字, 目前也被广泛应用于各种单片机应用系统 中。 2 8.1.1 LED显示器接口显示器接口 1LED 数码显示器的结构数码显示器的结构 LED 数码显示器是一种由LED发光二极管组合 显示字符的显示器件。它使用了8 个LED发光二极 管,其中7个用于显示字符,1个用于显示小数点,
2、故通常称之为8 段发光二极管数码显示器。其内部 结构如图8-1所示。 3 LED 数码显示器有两种连接方法: (1) 共阴极接法。把发光二极管的阴极连在一起构 成公共阴极,使用时公共阴极接地,每个发光二 极管的阳极通过电阻与输入端相连。 (2) 共阳极接法。把发光二极管的阳极连在一起构 成公共阳极,使用时公共阳极接5V,每个发光 二极管的阴极通过电阻与输入端相连。 为了显示字符,要为LED 显示器提供显示段 码(或称字形代码),组成一个“8”字形字符的7 段, 再加上1个小数点位,共计8段,因此提供给LED 显示器的显示段码为1 个字节。各段码位的对应 关系如表8-1所示。 4 5 2.LED
3、显示接口显示接口 在单片机系统中,LED显示一般采用静态显 示和动态扫描两种驱动方式。静态驱动方式的工 作原理是每一个LED显示器用一个I/O端口驱动、 亮度大、耗电也大、占用的I/O端口多,但显示 位多时一般很小采用。 动态扫面方式的工作原理是将多个显示器的 段码同名端连在一起,位码分别控制,利用视角 暂留效应,分别进行显示。只要保证显示的频率, 看起来的效果和一直显示是一样的。电路上一般 用一个I/O端口驱动段码,用另一个I/O口实现位 控。因此动态显示占用的I/O口少,耗电也少。 6 (1)静态显示接口 目前静态显示接口一般采用如下三种方式 1)采用并行输出接口的静态显示接口 采用的并行
4、输出接口可以是TTL的锁存器(如 74LS273、74LS373),也可采用大规模集成并 行输出接口(如8155、8255A等)。图8-2中 8255A的PA、PB、PC口各驱动1个8段数码管, 实现静态接口。 7 a b c d e f g dp a b c d e f g dp a b c d e f g dp a b c d e f g dp a b c d e f g dp a b c d e f g dp PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC
5、6 PC7 8255A +5V COM COM COM 8 2)采用硬件译码器件构成静态显示接口 在CMOS和TTL器件里,都有专门用于驱动显示的器 件。CMOS类型的器件有CD4511、CD14547、 CD14495、CM14513等。TTL类型器件有74LS47、 74LS247、74LS48等,其中74LS47和74LS247可驱 动共阳数码管,其余只可驱动共阴数码管。这些驱动 器中大部分CMOS驱动器均带有锁存器,而TTL器件 均不带锁存器,在设计时应在其前面加上锁存电路。 图8-3是CD4511构成的静态显示电路。图中要显示的 数据送P1.0P1.2,利用74LS138译码信号使能
6、 CD4511,通过CD4511译码并锁存,从而实现静态显 示的功能。 9 abdefg dp c a b c d e f g dp abdefg dp c a b c d e f g dp abdefg dp c a b c d e f g dp abdefg dp c a b c d e f g dp ABDEFCGABDEFCGABDEFCGABDEFCG LELELELE Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 ABCDABCDABCDABCD A B C P1.4 P1.5 P1.6 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 8051 74LS138 CD4511 CD4511
7、CD4511CD4511 COM COMCOMCOM GND 10 3)用串转并接口芯片构成静态显示接口 利用串转并接口芯片74LS164可以比较方便地实现多 位静态显示(见图8-4)。图中4片74LS164依次级联, 要显示的数据通过TXD端依次移入各片74LS164中, 并锁存输出,从而实现4片LED静态显示。 a b c d e f g dp a b c d e f g dp Q0 Q1 Q2Q3Q4 Q5Q6Q7 74LS164 A B CLK MR a b c d e f g dp a b c d e f g dp Q0 Q1 Q2Q3Q4 Q5Q6Q7 74LS164 A B CL
8、K MR a b c d e f g dp a b c d e f g dp Q0 Q1 Q2Q3Q4 Q5Q6Q7 74LS164 A B CLK MR a b c d e f g dp a b c d e f g dp Q0 Q1 Q2Q3Q4 Q5Q6Q7 74LS164 A B CLK MR RXD TXD 8051 +5V 11 设8031的串行口工作于方式0,要显示的数据存在 DispBuf4中,则相应的显示程如下: Uchar code Shape10=0 xc0,0 xf9,0 xa4,0 xb0,0 x99 0 x92,0 x82,0 xf8,0 x80; void Disp
9、164(void) uchari; for(i=0;i4;i+) SBUF= Shape DispBufi ; while(TI=0); TI=0; 12 (2)动态显示接口 所谓动态显示是指一位一位地轮流点亮各个显示器。对 于每一位显示器来说,每隔一段时间点亮一次。通常点 亮时间为1mS左右,相隔时间为20mS。图8-5为8位共 阴显示器和74LS273构成的动态显示接口。 a b c d e f g dp abcdefg dp a b c d e f g dp abcdefg dp a b c d e f g dp abcdefg dp Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q0
10、 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 CLK P2.6 P2.7 P0.0P0.7 CLK D0D7 D0D7 74LS273-1 74LS273-2 COMCOMCOM WR 13 图中74LS273-1的输出为段数据口,接显示器的 各个段极,74LS273-2的输出为位扫描口,接 LED的公共极。显示时,首先使74LS273-2的Q0 为低电平,Q1Q7为高电平,则仅第一位显示 器的公共阴极为低电平(被选通);同时74LS273-1 输出第一个显示数据的段码,这时第一位显示器 将显示出第一个显示数据。持续1ms左右后,使 Q0为低电平,关闭第一个显示器,随后使Q1为 低电平,选通第二
11、位显示器,并由74LS273-1输 出第二个显示数据,并持续1ms左右。用类似的 方法依次选通第3,第4第8位即完 成一次循环显示。如果连续地循环便可在显示器 上稳定地显示所需显示的内容。 14 设图中74LS273-1的地址为BFFFH、 74LS273-2的地址为7FFFH Void Disp273(void) ucharI; for(i=0;i8;i+) *p=ShapeDispBufi; *q=Position; Position=1; Delay(1); *p=0 xff; 15 #include Uchar code Shape10=0 xc0,0 xf9,0 xa4,0 xb0,
12、0 x99, 0 x92,0 x82,0 xf8,0 x80; Uchar DispBuf8; uchar Position; Main() ucharxdata *p,*q; Position=0 xfe;p=0 xBFFF;q=0 x7fff; while(1) Disp273(); Position=0 xfe; 16 (3)定时扫描显示程序 上述的动态扫描子程序用延时方法控制一位的显示 时间,CPU的效率低下,使用定时器T0中断,定时扫 描显示器,可以解决这个问题。方法如下: 用变量DispBuf指向显示缓冲区,用Position保存位扫描 码,当它的某一位为0,对应的LED选通。 P
13、osition的 初始值设为7EH,然后每扫描一次位扫描码码左移一位 以便选通下一个LED,8个LED全显示完了,又设置其 值为7EH。 设置一个显示1位子程序,其功能是将DispBuf指向的单 元值显示在对应位上。显示完后,把下一个显示单元的 值装入DispBuf,同时Position装入下一个位扫面码。 启动定时器,使定时器产生1ms定时,在定时中断中调 用显示1位子程序。 17 Void Disp273(uchar xdata *p,uchar xdata *q, uchar In,uchar EnBit) *p=ShapeDispBufi; *q= EnBit; 18 #include
14、 Uchar code Shape10=; Uchar DispBuf8; Uchar Position; Uchar DispSeq; Main() TMOD=0X01;TH0=0XFC;TL0=0X18; ET0=1;EA=1;TR0=1; Position=0 xfe; DispSeq=0; 19 Void T0Isr(void) interrupt 1 using 1 TH0=0XFC;TL0=0X18; Disp273(uchar xdata *)0 xbfff,(uchar xdata *)0 x7fff, ShapeDispBufDispSeq ,Position); DispS
15、eq+; Position=1; if( DispSeq=0 x07) Position=0XFE; DispSeq=0; 20 8.2 键盘接口技术键盘接口技术 键盘是一种常见的输入设备,通过它用户 可以向计算机输入数据或命令。通常键盘 可分为编码键盘和非编码键盘两种。通过 硬件识别的键盘称编码键盘,通过软件识 别的键盘称非编码键盘。非编码键盘有独 立按键接口和矩阵式按键接口两种接口方 式。 21 8.2.1独立式键盘接口设计独立式键盘接口设计 独立式键盘就是各按键相互独立,每个按 键各接一根输入线,一根输入线上的按键 工作状态不会影响其它输入线上的工作状 态。因此,通过检测输入线的电平状态
16、可 以很容易判断哪个按键被按下了。这类键 盘的接口方式可分为串行和并行两类。 22 1. 并行方式并行方式 按键的一端接地,另一端接上拉电阻后接输入端,当 按键未按下时,由于上拉电阻的作用使输入端确保为 高电平,当按键按下时,输入端与地短接而为低电平 除采用P1口作为输入口外,还可以用扩展I/O口构成 并行式键盘接口电路,如用8255扩展I/O口,用 74LS244扩展输入口等。 23 2. 串行接口方式 串行接口方式的独立式键盘如图8-13所示,图中键盘 输入信息通过74LS165串行输入,具体读键程序如下: 24 uchar Key165(void) ucharKey; SCON=0 x1
17、0; Key=SBUF while(RI=0); RI=0; if(Key=0 xff) return(0 x08); else for(i=0;i=1; return(i); 25 8.2.2矩阵式键盘接口设计矩阵式键盘接口设计 1矩阵式键盘原理矩阵式键盘原理 在单片机系统中,若所需按键数量较多, 可采用矩阵式键盘。矩阵式键盘一般采用 行列式结构并按矩阵形式排列。图8-14示 出44行列式键盘的基本结构。44表示 有4根行线和4根列线,在每根行线和列线 的交叉点上均分布1个单触点按键,共有16个 按键。 26 行 0 1 2 3 VCC 列012 3 1111 0 0 0 0 行 0 1 2
18、 3 VCC 列012 3 1011 0 0 0 0 (a) (b) 27 矩阵式按键是通过扫描法实现键盘的识别。所谓行扫描 法,就是通过行线发出低电平信号,如果该行线所连接的 键没有按下的 话,则列线所连接的输出端口得到的是全 “1”信号(如图8-14(a);如果有键按下的话,则得 到的是非全“1”信号(如图8-14(b)。 然而对于机 械开关结构的按键,由于机械触点的弹性及电压突跳等 原因,往往在触点闭合或断开的瞬间会出现5ms10ms 电压抖动(见图815)。为了保证CPU对键的闭合只 作一次处理,必须消除抖动。消除抖动可采用硬件方法 图8-15 按键抖动示意图 28 键盘按下 前沿抖动
19、后沿抖动 闭合稳定 消除抖动可采用硬件方法 图8-15 按键抖动示意图 (如用R-S触发器隔离)和软件方法(延时去抖) 两种方法实现。为节省硬件,目前单片机系统一般 采用软件方式消除抖动。 29 2矩阵式键盘程序设计方法矩阵式键盘程序设计方法 图8-16是利用74LS273组成的具有4x8键盘、8位显 示器的接口电路,图中74LS244的输入为键盘行 扫描线,74LS273的输出为列扫描线,键盘编程 要点如下: 30 (1)判别键盘上有无键闭合 使74LS273的输出全为“0”, 读74LS244的输入 D0-D3,若D0-D3为全“1”,则无键闭合,否则为 有键闭合。 (2)消除抖动 当判别
20、有键闭合时,延时10mS 后再判别键盘状 态,若仍有键闭合,则认为键盘上有一个键处于 稳定的闭合期,否则认为是键的抖动。 (3)确定闭合键的键号 方法是对键盘上的列线依次扫描,扫描的列线输 出为0,其余的列线输出为1。这样74LS273的输 出口分别为: 31 相应地顺序读取4位行线(74LS244的D0D3)的 状态,若D0D3全为1,则输出为0的列线上没有键按 下;否则该列有键闭合,由该列号和输入为0的行号就 可确定是哪个键闭合。设0、1、2、3行的首键号分别 为0、8、16、24,键盘的键号可按下列方式计算(结果 见表8-6): 键号=行首键号+列号 32 (4)对键的一次闭合仅作一次处
21、理,等待闭合键释 放后再判断新的键盘输入。 33 3矩阵键盘程序编写矩阵键盘程序编写 矩阵键盘程序编写主要是按上述四个步骤完成。 (1)判断有无键按下 Uchar KeyStart(uchar xdata *Rd,uchar xdata *Wr) uchar aa; *Wr=0 x00; aa=*Rd;aa=aa;aa return(aa); 34 (2)读键号 Bit RdKeyValue(uchar xdata *Rd,uchar xdata *Wr,uchar *KeyNo) uchar i,j; uchar Scan=0 xfe; for(j=0;j8;j+) *Wr=Scan;RdK
22、ey=*Rd;*KeyNo=0 x00;pressed=0; for (i=0;i4;i+) If(RdKeybreak; else *KeyNo+=8; if (Pressed=1) *KeyNo+=j;break; elseScan=1; return(Pressed); 35 (2)完整的键盘程序。 Uchar xdata *p; uchar xdata *q; P=(uchar xdata *)0 xdfff; q=(uchar xdata *)0 xbfff; 36 uchar keyProcess() if( KeyStart(p ,q)=0) NoRealse=0;return(
23、0) if(NoRelase=1) return(0); delay(10); if(KeyStart(p ,q)=0) NoRealse=0;return(0) if(RdKeyValue(p,q,return(0) NoRealse=1; KeyJump(KeyNo); 37 8.3 A/D转换器接口转换器接口 A/D转换器是用以实现模拟量向数字量转换的器 件。按转换原理的不同A/D器可分为计数式、双 积分式、逐次逼近式及并行式A/D转换器四种。 逐次逼近式和双积分式A/D器件目前比较常用。 逐次逼近式A/D转换器具有速度较快、精度较高 等特点。双积分式A/D转换器具有转换精度高、 抗干扰
24、性能好、价格便宜等优点,但它的转换速 度较慢。 量化间隔和量化误差是A/D转换器的主要技术指 标之一。量化间隔可由下式求得: 其中n为A/D转换器的位数。 212 nn 满量程输入电压满量程电压 38 量化误差有两种表示方法:一种是绝对量化误差, 另一种是相对量化误差。可分别由下式求得: 相对量化误差 绝对量化误差 =量化间隔/2=/2 除了量化误差外,A/D器件还有非线性度、转换数 度、转换精度等指标。 1 1 2n 39 8.3.2 A/D转换器芯片转换器芯片ADC0809 1ADC0809结构与原理结构与原理 ADC0809是典型的8位8通道逐次逼近式A/D转换器,采 用CMOS工艺制造
25、。由单一的5V电源供电,片内带有 锁存功能的8选1的模拟开关,其转换时间为100 s、 转换误差为1/2LSB。图8-17 为ADC0809 的内部结构 与引脚。 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27 26 25 24 28 22 21 20 19 23 17 16 15 18 IN3 IN4 IN6 START EOC D3 OE CLOCK VCC VREF(+) GND D1D2 VREF(-) D0 D4 D5 D6 D7 ALE ADDC ADDB ADDA IN0 IN1 IN2 IN5 IN7 IN0 IN1 IN3 IN2 IN4 IN5
26、 IN6 IN7 A B ALE C D0 D1 D3 D2 D4 D5 D6 D7 8路 模拟 开关 8路 A/D 转换器 三态 输出 缓冲器 地址 锁存与 译码 VCC GND VREF(+)VREF(-)OE EOC STARTCLK (a)内部结构(b)引脚 41 (1)引脚说明 1)IN7IN0:模拟量输入通道; 3)ALE:地址锁存信号; 4)START:转换启动信号,高电平有效; 5)D7D0:数据输出线; 6)OE:输出允许信号,高电平有效; 7)CLK:时钟信号,最高时钟频率为640kHz; 8)EOC:转换结束状态信号。上升沿后高电平有 效; 9)Vcc:5V电源; 10)
27、VREF(+VREF 、VREF):参考电压。 42 2)ADDA、ADDB、ADDC:模拟通道地址 选择线、其通道选择见表8-8,表中A、B、 C分别对应ADDA、ADDB、ADDC; 43 (2)工作过程 图8-18 为ADC0809 转换工作时序。其工作过 程如下: ALE上升沿将ADDC、 ADDB、ADDA 端选择的 通道地址锁存到8位A/D 转换器的输入端。START 的下降沿启动8 位A/D 转 换器进行A/D 转换。EOC 端在A/D 转换开始输出为 低,转换结束后输出为高, 该信号通常可作为中断申 请信号。OE 为读出数据 允许信号,高电平有效。 44 2. MCS-51单片
28、机与单片机与ADC0809的接口的接口 ADC0809与MCS-51单片机的一种常用连接方法如 图8-19所示。电路连接主要涉及两个问题,一个是 8路模拟信号的通道选择,另一个是A/D转换完成后 转换数据的传送。 D CQ Q CLK 74LS373ALE P0.0P0.7D0D7 OE START ALE ADDAADDC RD P2.7 WR EOC 0INT M C S | 5 1 单 片 机 A D C 0 8 0 9 IN0IN7 REF(+) VCC REF(-) GND VCC GND 45 (1)8路模拟通道选择 ADC0809 的转换时钟可用单片机提供的ALE信号经分 频器分
29、频后得到。设单片机时钟频率为6MHz,则ALE 脚的输出频率为1MHz,再2分频后为500kHz,即可满 足ADC0809 对时钟频率的要求。 图8-19中当P2.7=0时,单片机对ADC0809执行一次写 操作就可以启动ADCO8O9。图中P0.0P0.2分别与 ADDA,ADDB,ADDC相连,因此单片机对外部数据存储 单元7FF0、7FF17FF8执行写操作,就分别启动了 ADC0809的8个通道的转换。例如要启动IN0通道时, 可采用如下两条指令: uchar xdata *p=0 x7ff0; *p=0 x#; 46 (2)转换数据的传送 A/D转换后得到的数据为数字量,这些数据应传
30、送 给单片机进行处理。数据传送的关键问题是如何 确认A/D转换的完成,因为只有确认数据转换完 成后才能进行传送。通常可采用下述3种方式。 1)延时方式 对于一种A/D转换器来说,转换时间作为一项技 术指标是已知的和固定的。因此,单片机在启动 ADC0809后,只要等待时间大于ADC0809 的转 换时间就可以正确地读取A/D转换结果。 47 2)查询方式 ADC0809转换开始时EOC为低电平,转换结束 后EOC变为高电平。因此单片机可以在启动 ADC0809后,通过查询EOC的电平高低来判断是 否转换结束。 48 3)中断方式 如果把表示转换结束的状态信号(EOC)作为中断请求信 号,那么,
31、便可以中断方式进行数据传送。要注意的是: ADC0809转换结束时EOC产生从低到高的跳变,而单 片机采用外部边沿触发中断时,认为从高到低的跳变是 一次中断请求;因此当采用中断方式时,一般在单片机 的外部中断引脚(或)与EOC之间接入一个非门。 不管使用上述哪种方式,只要一旦确认转换结束,便可 通过指令进行数据传送。所用的指令为MOVX读指令,仍 以图819所示为例,则有对通道0的读取为: unsigned char AdBuf; unsigned char xdata *p=0 x7ff0; AdBuf=*p; 49 用延时或查询方式 unsigned char AdBuf,i; unsig
32、ned char *p=0 x7ff0; *p=0 x03;/启动通道0转换 for(i=0;i30;i+); /将上面语句换成查询P3.3是否为低电平,就是查询方 /式。但要注意 /while(P33=1); AdBuf=*p 50 用中断方式 /主程序如下: unsigned char xdata *p=0 x7ff0; unsigned char AdBuf; Main() IT1=1;/外部中断1,脉冲触发方式 EX1=1;/允许外部中断1 EA=1;/允许总中断 *p=0 x03;/启动通道0转换 while(1); 51 外部中断1中断程序如下: Void Int1Isr(void
33、) interrupt 2 AdBuf=*p; 52 8.4 D/A转换器接口转换器接口 53 8.4.1 D/A转换器概述转换器概述 D/A转换器是将数字量转换成模拟量的器件。在 D/A转换器中,每一个数字量都是二进制代码按 位的组合,每一位数字代码都有一定的权, 对应一定的模拟量。为了将数字量转换为模拟量, 应将每一位都转换成相应的模拟量,然后求和即 可得到与数字量成比例的模拟量。一般数模转换 器都是按照这一原理设计的。 R2R 梯形网络是采用最多的D/A 转换器,其结 构如图8-23所示。该图是一个8位并行A/D转换器, 它由电阻网络、电子开关、基准电源(Er)和运 放等部分组成。根据此
34、图不难计算出运算放大器 的输出电压Uo。 54 1 2 0 *2 r n n Ei Oi i UA 55 8.4.2 8位D/A 转换器DAC0832 1DAC0832结构与原理结构与原理 DAC0832 是分辨率为8位的电流输出型D/A 转换器,它的片内 带有两个输入数据寄存器,输出电流建立稳定时间为1 s。 DAC0832 的引脚与结构框图如图8-24所示。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 18 17 16 20 14 13 12 11 15 AGND 1WR CS DI0 DI2 DI3 VREF DGND DI7 DI6 DI5 DI4 ILE VCC DI1 Rfb
35、1 IOUT 2 IOUT XFER 2WR DI0DI7 ILE CS 1WR 2WRXFER 八位 输入 锁存器 八位 DAC 寄存器 八位 D/A 寄存器 VREF Rfb 2 IOUT 1 IOUT AGND 1LE2LE 56 由图可知DAC0832 内部由“8 位输入锁存 器”、 “8 位DAC寄存器”、 “8 位D/A 转换电路”三部分电路组成。“8 位输入锁 存器”用于存放CPU 送来的数字量,由加 以控制。“8 位DAC寄存器”用于存放待转 换数字量,由控制。“8 位D/A 转换电路” 由8位T形电阻网络和电子开关组成,电子 开关受“8 位DAC 寄存器”控制输出。T 形电阻
36、网络能输出和数字量成正比的模拟 电流,因此DAC0832 通常需要外接I/V变化 电路才能得到模拟输出电压。 57 引脚说明: 1)D7D0:数据量输入引脚; 2)CS:片选信号,输入,低电平有效; 3) :写信号1,输入,低电平有效; 4) :写信号2,输入,低电平有效; 5) : 参考电压,范围为10+10V; 6) 和 :电流输出引脚; 7) 和 :分别为寄存器的锁存端; 8) ILE:数据锁存允许信号,输入,高电平有效; 9) :数据传送控制信号,输入,低电平有效; 10) :反馈电阻引脚,片内集成的电阻为15k。 11)AGND,DGND:模拟地和数字地引脚。 1WR 2WR VRE
37、F 1 IOUT 2 IOUT 1LE2LE XFER Rfb 58 2DAC0832 的工作方式的工作方式 MCS-51单片机与DAC0832的接口有3种连 接方式,即直通方式、单缓冲方式及双缓冲 方式。直通方式不能直接与系统的数据总 线相连,需另加锁存器,故较少应用。下面介 绍单缓冲与双缓冲两种连接方式。 59 (1)单缓冲方式 单缓冲方式就是使DAC0832的两个输入寄存器中 一个处于直通方式,而另一个处于受控锁存方式,当 然也可使两个寄存器同时选通及锁存。 ILE CS 1WR XFER 2WR VCC VREF Rfb 1 IOUT 2 IOUT AGND DGND - + VCC VCC VREF(-5V) VO ILE CS 1WR XFER 2WR VCC VREF Rfb 1 IOUT 2 IOUT AGND DGND - + VCC VCC VREF(-5V) VO ILE CS 1WR XFER 2WR VCC VREF Rfb 1 IOUT 2 IOUT AGND DGND - + VCC VCC VREF(-5V) VO P2.7 WR P2.7 W
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