| 产品名称: | 6ES5312-5CA11 |
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| 价格: | 66 |
| 供货总量: | 666 |
| 规格: | 6ES5312-5CA11 |
| 更新日期: | 2018年12月24日,有效期:360天 |
| 关键字: | 6ES53125CA11 6ES53125CA11 6ES53125CA11 |
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6ES5312-5CA11
组件测试表明的确可以成功地按压琴键。同时也表明,我无法做到将放置电磁铁的空间七等分,其间隔无法接近键盘八度音阶的实际间隔,因此,我们只能一次测试一个键。但我们证实了这个原理是可行的,因此,我们继续开发工作,订购了适用于整个键盘的部件,然后开始着手电子设计。
电子设计
在进行电子设计时,我们大家坐下来,粗略地设计出电子结构;图3为基本结构图。在图的左侧,MIDI消息由外部传入(我将在下文详细介绍MIDI协议)。图的右侧是一个位移寄存器链;控制器在驱动相应的“数据”值填充位移寄存器链时,负责切换“时钟”信号,然后通过“选通”信号将位移寄存器链的内容并行发送至电磁铁驱动器的输入端。
图3:电子结构。
我们在位移寄存器/驱动器链上采用了74HC595位移寄存器IC。不过,电磁铁试验显示每个电磁铁大约需要15V电源提供350mA驱动电流——超出了CMOS输出级的提供范围。这了满足这个要求,我们在每个位移寄存器IC上增加了一个ULN2803A Darlington输出级。这个芯片还具备一个保护二极管,对切断电流时电磁铁生成的高反激电压进行分流,避免增加一个分立式二极管。我们在万用板上制作了几个驱动器电路板原型,每个可驱动16个电磁铁。


