ユニバーサルパラレルアダプター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
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ユニバーサル パラレル アダプターは、デジタル入力を備えたさまざまなデバイスをコンピューターに接続するように設計されています。 たとえば、情報を ROM に書き込んだり、ステッピング モーターを直接制御したり、さまざまな電子回路をエミュレータとして確立したりするために使用できます。その出力は保護されておらず、XNUMX つだけを接続するように設計されているため、ポート障害の非常に現実的なリスクがあります。出力、および修理には、マザーボードの交換が必要になる場合があります。 さらに、パラレル ポートに何かを接続するには、まずコンピュータの電源を切る必要があります。 アダプターはこれらの問題を解消し、作成中にコンピューターを燃やさない方法についてではなく、開発中の回路について最初に考えることができます。
TTL レベルのデジタル信号を送受信するためにパラレル ポートを使用するというアイデアは新しいものではありません。たとえば、同様のスキームが [1] に記載されています。 ここで提案するアダプターは、多数のアプリケーションに十分な機能を備えたシンプルさが特徴です。 さらに、しばらくして入力/出力の数を増やす必要がある場合は、同じ回路を組み立てて、以下の表に従って接続するだけです。 ただし、4 つの回路の結論だけではすぐには十分ではないと想定される場合は、より強力なオプションを使用することをお勧めします。 この回路は XNUMX つのレジスタと XNUMX つのマルチプレクサで構成されます。 XNUMX 番目のレジスタを除いて、すべてのレジスタは同じ方法でイネーブルされます。その出力は高抵抗状態に切り替えることができるため、OE 出力をイネーブルにする制御信号もレジスタに接続されます。 すべてのレジスタの情報入力は結合され、コンピュータのパラレル ポートの対応する出力に接続されます。TTLSH シリーズが使用されているため、XNUMX つのポート出力を複数のマイクロ回路入力にロードすることができます。 ゲートには、C レジスタの入力に接続されたポートの制御ラインが使用されます。 入力数を増やすには、DXNUMX マルチプレクサが使用されます。
回路はパラレルポートに接続されており、マイクロ回路に+ 5Vの電源を供給する必要もあります。これにはコンピュータの電源を使用するのが最善です。 私のバージョンでは、組み立てられた回路はコンピュータ内にあり、システム基板の内部 LPT ポート コネクタに接続され、電源供給には 4 ピン コネクタが使用され、動作出力はフロント パネルの 32 コンパートメントのプラグに取り付けられた 5,25 ピン コネクタに配線されます。 供給電圧 +5、+12 ボルトは同じコネクタに出力されます。 出力の数を増やす必要がある場合は、1 番目のブロックを組み立てて、以下の表に従ってコンピュータに接続されている最初のブロックに接続できます。 この場合、追加の出入り口がいくつか表示されますが、アクセス時間は長くなります。 O24...O1 回路は外部デバイスに接続するために使用され、O16...O17 は通常の出力で、O24 ~ O16 は入力または出力として使用できます。 OXNUMX 回路は内部ニーズに合わせて並列に使用されます。
パラレルポート接続
ポートピン | タイプ | 出力名 | アダプターチェーン |
---|
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 |
-ストロボ |
IN9 |
14 |
O |
-オートFD |
IN10 |
16 |
O |
-初期化 |
IN11 |
17 |
O |
-SLCT IN |
IN12 |
10 |
I |
-ACK |
IN13 |
11 |
I |
忙しい |
IN14 |
12 |
I |
PE |
IN15 |
13 |
I |
SLCT |
IN16 |
18 25 ... |
- |
GND |
合計 |
XNUMX 番目のアダプターを接続してピン数を増やす
最初の | 2番目の | 最初の | 2番目の |
---|
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 |
プログラムは、デバイスを使用する特定のケースごとに個別に作成する必要があるため、ここではオプションを指定せず、回路のプログラム制御の基本原理のみを考慮します。 ほとんどすべてのプログラミング言語には、I/O ポートの特定のアドレスに数値を書き込むことができる関数があります。 スキーマは、このような関数の呼び出しを通じて制御されます。 回路のバッファ レジスタに 8 ビットの数値を書き込むには、その数値をパラレル ポートのデータ レジスタに書き込み、次に対応するビット (選択したバッファ レジスタのピン C に対応) に単位を持つ任意の数値を制御レジスタに書き込み、その後ゼロを書き込みます。 4 ビットのデータを読み取るには、単にポート ステータス レジスタを読み取り、残りのビットを読み取るには、まず O16 ラインの状態を変更します。 ポートの一部の入力ラインと出力ラインが反転していることを考慮する必要があります。 LPT1 のレジスタ アドレスは表に示されており、ほとんどのコンピュータでは正しいものですが、アドレスを正しく決定するには BIOS データを使用する必要があります。
データレジスタ |
378h |
ステータスレジスタ |
379h |
制御レジスタ |
37Ah |
出版物: cxem.net
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