硬币智能识别的软件系统设计.
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储币魔箱的原理储币魔箱是一种智能化的储蓄工具,它通过一系列的技术手段和功能设计,为人们提供了一种便捷的储蓄方式。
它的原理主要包括自动识别、储存和管理硬币的能力,以及智能化的功能和操作界面。
储币魔箱具备自动识别硬币的能力。
它内置了高精度的硬币识别器,可以准确地辨别各种面值的硬币。
当我们将硬币投入储币魔箱时,它会通过光学传感器、重量传感器等装置,对硬币进行快速而准确的识别。
这样一来,我们就不需要手动数硬币的数量和面值,大大提高了储蓄的效率。
储币魔箱具备自动储存硬币的功能。
一旦硬币被识别出来,储币魔箱会自动将其储存起来。
它内部设计了一个特殊的储币结构,可以根据硬币的不同面值和尺寸进行分类和储存。
这样一来,我们就可以方便地管理不同面值的硬币,而不需要手动分类和整理。
除了基本的储存功能,储币魔箱还具备智能化的功能和操作界面。
它通常配备了显示屏和按键,可以显示储蓄的总额、各个面值的硬币数量和储蓄历史等信息,并且可以通过按键进行操作和设置。
比如,我们可以设置储币魔箱的目标金额,当达到目标金额时,储币魔箱会发出提醒。
此外,储币魔箱还可以连接网络,实现远程管理和查询。
我们可以通过手机或电脑等设备,随时了解储币魔箱的储蓄情况,并进行相关操作。
储币魔箱的原理基于先进的物联网技术和人工智能算法。
它利用光学传感器、重量传感器等装置,实现硬币的自动识别和储存。
同时,它还借助显示屏、按键和网络等技术,实现智能化的功能和操作界面。
这些技术的融合和创新,使得储币魔箱成为一种高效、便捷、智能的储蓄工具。
储币魔箱的出现,极大地改变了传统储蓄方式。
它不仅省去了手动数硬币的麻烦,还提供了智能化的功能和操作界面,使储蓄更加便捷和有趣。
人们可以通过储币魔箱,轻松地进行储蓄,并且可以随时了解储蓄情况。
储币魔箱的普及和应用,将进一步推动现代化金融科技的发展,为人们提供更多便利和选择。
让我们一起享受储币魔箱带来的便捷和智能吧!。
硬币分拣机原理
硬币分拣机是一种自动化设备,用于将不同面额的硬币进行分类和分拣。
它在商业和金融领域广泛应用,能够提高工作效率,减少人力成本,同时也减少了错误分类的可能性。
下面我们将介绍硬币分拣机的原理及其工作过程。
硬币分拣机的原理基于物理特性和智能识别技术。
首先,硬币分拣机会通过感应器检测硬币的直径、厚度和材质等物理特性,以区分不同面额的硬币。
其次,利用光电传感器和图像识别技术,对硬币的图案、文字等进行扫描和识别,从而确认硬币的面额。
最后,通过电磁力或气压装置,将识别出的硬币按照面额分类并分拣到相应的仓库或容器中。
硬币分拣机的工作过程可以分为以下几个步骤,首先,硬币被投放到分拣机的进料口,然后经过感应器的检测和识别,确定硬币的面额。
接着,硬币被输送到相应的分拣通道,利用电磁力或气压装置将硬币分拣到不同的仓库或容器中。
最后,完成硬币的分类和分拣工作。
硬币分拣机的原理和工作过程虽然看似简单,但其中涉及到许多复杂的物理和技术原理。
感应器的精准检测、图像识别技术的准确识别、电磁力或气压装置的精准控制等,都需要高度精密的设备和精湛的技术支持。
因此,硬币分拣机的制造和维护都需要一定的专业知识和技术水平。
总的来说,硬币分拣机通过物理特性和智能识别技术,实现了硬币的自动分类和分拣,极大地提高了工作效率和准确性。
它在各种商业场景和金融机构中得到了广泛的应用,成为了现代化管理的重要工具之一。
希望通过本文对硬币分拣机原理的介绍,能够让大家对这一自动化设备有更深入的了解。
智能自动化售货机系统的设计与实现随着科技的不断进步和人们生活水平的提高,自动化设备逐渐被广泛使用,其中自动售货机作为一种普及的代表,已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
然而传统售货机的使用效率和服务水平存在诸多不足,为了提高售货机的智能化和自动化程度,本文提出了一种基于人机交互的智能自动化售货机系统的设计与实现方案,旨在实现全新的售货机用户体验。
一、背景与意义目前市场上的普通售货机,只能通过硬币或刷卡等方式进行交易,操作繁琐且用户体验欠佳。
为了充分满足消费者的需求,提升售货机的智能性和体验性,实现"快速、方便、舒适"的交易过程,我们开发了一种基于人机交互的智能自动售货机系统。
该系统使用先进的计算机技术和物联网技术设计,通过图像识别和人脸识别等技术,实现用户信息的智能识别和自助购物功能,同时将支付宝、微信支付等多种支付方式进行了集成,并提供语音播报、LED屏幕互动以及数据统计分析等功能,提高了售货机的智能化程度,大大简化了用户操作步骤和购物效率。
二、系统架构设计该自动售货机系统采用分布式异构架构,由智能终端层、物联网边缘层、云平台层三层组成。
1.智能终端层:智能终端层是指建立在售货机上的智能终端控制区域,它通过载入各种传感器和交互设备,如扫码器、RFID、语音识别器、LED屏幕、声音播报装置等设备,将售货机的交易过程与用户之间互动的环节进行融合。
2.物联网边缘层:物联网边缘层是指在售货机与云端之间的均质化集成层,包含着各种传感器、电机、制冷设备、调度装置等物联网节点,负责整合售货机控制层上报的数据,并将数据转换为计算机可以识别的数据格式。
同时物联网边缘层还要负责控制货架、制冷设备、交互装置等硬件设备。
3.云平台层:在云平台层,数据计算和存储都是重要的功能。
物联网边缘层上传的数据需要通过云平台进行有效的分析和运营控制。
而存储服于内容保护和性能等多种方面考虑,对云平台层的存储容量有极高的要求。
信息源:/products_cn.html公司概况:CashCode 的公司总部和主要制造基地在加拿大安大。
CashCode 公司成立于1991 年产品范围:纸币识别接收器、储存和循环设备,硬币识别接收器产品型号和特点:其中收钞模块属于中档产品,识别率较高,价格在3000~6000元主要客户和行业:游戏、娱乐、自动售货、零售和运输,通讯国内金融行业以外的缴费设备,国外,自助服务缴费设备,赌场设备(占全业务量的40%)代理公司:青岛东方集团进出口公司+86 (532) 88682958 负责人:武静技术支持:Hishing Electronics Co Ltd+86 (532) 84626872销售渠道:主要靠业内关系网,个人关系,公共渠道很少,代理公司的资料网络信息很少推广方式:市场人员跟踪大客户跟踪系统集成商,及相关大型项目,如移动集采招标等其他自动上门的客户销售地区:cashcode的客户北美、南美、欧洲和亚洲的三十多个国家应用实例:天津南开戈德公司的售货机中,多选配加拿大Cashcode公司生产纸币识别器,多重检测、自动校正、无皮带传送,防伪钞能力强、极低的卡币率,真币接收率高达95%,识币时间2秒,识别从5元至100元新旧版人民币。
(信息戈德)业内人士说模块销售量能达到每年1万多台(国内?)移动集采的项目中的模块占有率大于50%,移动集采量?其他:2006 年1 月Crane Merchandising Systems收购了CashCode旗下还有相关行业公司National Rejectors, Inc. GmbH(NRI)和Telequip CorporationCrane Merchandising Systems本部主营自动采购系统开发和制造,自动采购系统是一种在工作和公共环境下配送食物、饮料及非食品类产品的设备。
(/)(NRI)是硬币纸币识别接收器、硬币兑换器和不同用途的无现金交付系统,主要面向欧洲,行业范围游戏、自动售货、娱乐、香烟、售票和电话,/Telequip,从1974年一直生产硬币调配设备,/据称Crane旗下三家公司是全球游戏、零售、运输和自动售货应用设备市场的主要供应商需要产品分析纸币识别接收解决方案?系我?无钱箱式存储器(固定宽度)[-] 无栈失存储器的固定宽度硬币纸币识别接收器识别纸币但并不把其输入卡式银箱。
有没有一种方法可以更快地数钱?在现代社会中,无论是在家庭日常中还是在商业经营中,数钱都是一项常见且重要的任务。
然而,许多人常常感到数钱慢且繁琐,急需一种更快的方法来完成这一任务。
幸运的是,科技的发展给我们提供了一些有效的解决方案,让我们能够更快地数钱。
以下是几种可以帮助您更快地数钱的方法:1. 使用钞票计数机钞票计数机是一种专门设计用于数钞票的设备。
它们通常以高速准确地将钞票计数完毕,大大节省了数钱的时间。
钞票计数机还具备一些其他的功能,例如可以自动检测钞票的真伪和损坏程度,确保钞票的质量。
此外,一些高级的钞票计数机还具备连续计数功能,可以将大量钞票一次性计数完毕,提高了工作的效率。
2. 使用硬币计数机除了钞票计数机,硬币计数机也是可以帮助您更快地数钱的好帮手。
与手工数硬币相比,硬币计数机不仅速度更快,还减少了错误计数的可能性。
它们通常能够自动识别不同面值的硬币,并将其快速计数出来。
同时,一些高级的硬币计数机还具备分类功能,可以将不同面额的硬币分开计数,提高了整理硬币的效率。
3. 使用数钱软件随着智能手机和电脑的普及,许多数钱软件也应运而生。
这些软件通过摄像头或输入框,将纸币和硬币的图像读入系统,在短时间内完成数钱的任务。
这些数钱软件通常具备自动识别和计数的功能,并能够将结果快速准确地展示出来。
使用数钱软件不仅减少了数钱的时间,还提高了准确性,避免了人为计数错误的可能性。
4. 培养专业的数钱技巧和习惯除了依靠科技手段,培养专业的数钱技巧和习惯也可以帮助提高数钱的效率。
例如,可以将纸币按一定的面额顺序摆放好,或者将硬币按不同的面额和尺寸分类摆放。
这样可以帮助您快速准确地辨认和计数钞票和硬币,提高了数钱的速度。
总结起来,要更快地数钱,可以借助钞票计数机、硬币计数机或数钱软件这些科技产品,它们能够高速准确地完成数钱任务。
此外,培养专业的数钱技巧和习惯也是提高数钱速度的有效方法。
无论您是家庭日常使用还是商业经营,这些方法都可以帮助您更快地数钱,提高工作效率。
基于欧姆龙FZ-SC机器视觉的硬币检测与分拣系统的设计1. 系统概述硬币检测与分拣系统是一种利用机器视觉技术对硬币进行自动检测和分拣的系统。
该系统通过摄像头采集硬币的图像信息,并通过图像处理算法对硬币的真伪、质量、大小等进行检测,最后通过机械臂对合格的硬币进行分拣。
该系统主要由硬币采集模块、图像处理模块、控制系统和分拣机械臂等部分组成。
2. 硬币采集模块硬币采集模块主要由摄像头和光源组成。
摄像头用于采集硬币的图像信息,而光源则用于照明,提高图像的清晰度和对比度。
在选用摄像头和光源时,需要考虑到硬币的特点,光源的亮度、色温和方向等因素,以及摄像头的像素、曝光时间和帧率等参数,以保证采集到的图像具有足够的信息量和质量。
3. 图像处理模块图像处理模块是整个系统的核心部分,它主要负责对采集到的硬币图像进行处理和分析。
需要对采集到的图像进行预处理,包括去噪、灰度化、二值化等操作,以保证后续的图像处理能够顺利进行。
然后,通过图像处理算法对硬币的各项参数进行提取和分析,如硬币的直径、厚度、表面花纹等。
将提取到的硬币信息与预设的标准进行比对,判断硬币的真伪、质量等情况,从而确定硬币的合格性。
4. 控制系统控制系统主要负责对硬币检测与分拣系统的各个模块进行协调和控制。
在系统设计时,需要考虑到各个模块之间的协作关系,以及硬币的检测和分拣流程。
还需要考虑到系统的稳定性、实时性和可靠性,以保证系统能够在生产线上长时间稳定运行。
5. 分拣机械臂分拣机械臂是硬币检测与分拣系统中的重要部分,它负责根据图像处理模块的检测结果,对合格的硬币进行分拣。
在选择机械臂时,需要考虑到硬币的尺寸、重量等特点,以及分拣的速度和精度要求,以保证机械臂能够准确、高效地完成分拣任务。
6. 系统优势基于欧姆龙FZ-SC机器视觉的硬币检测与分拣系统具有以下优势:(1) 高精度:利用机器视觉技术,能够对硬币的各项参数进行精准检测,保证分拣的准确性和一致性。
自动售票系统说明书本文档为用户使用说明书,供自动售票机系统管理员或相关工作人员在进行操作时参考;本系统为windows操作系统下开发的软件产品,遵循windows操作规范,用户务必按此规范进行严格操作。
一、系统介绍及相关运行环境1、系统介绍自动售票系统是一套无人职守的自动化售票软件系统,为实现其无人职守、自动化服务的功能,这套软件系统和一般的软件系统有所不同,有其特殊性;要正常的运行和使用这套系统,除了软件环境必须达到一定的标准,硬件环境标准的配置与检测也是一个必不可少的环节。
工作人员除了从售票系统软件界面上掌握售票系统的操作规范,还必须了解相关硬件设备的信息与参数。
针对自助火锅店和自助餐厅使用的自动检票闸道配合使用,此类款型是广州地铁三号线款型。
(自动售票系统软件的运行、使用环境)自动售票系统是由广州翼梭电子科技有限公司自主设计、研发,并经过严格测试的一套无人职守的自动化售票软件系统。
自助售票终端造型时尚美观,外壳结实耐用、工控机型标准的内部设计使售票系统的软件和硬件在各种环境下均能够平稳运行;自动售票机软件系统在此环境下才安全可靠、高效稳定的运行,而且便于用户维护。
自动售票系统是一个基于C/S多层架构、数据库技术、现代通讯技术、计算机网络技术及自动化控制等高科技技术为一体的现代化管理信息系统。
该系统采用Borland C++Builder 开发界面GUI,采用多种高效算法,充分保证了系统的运行效率,本系统具备界面友好,功能强大,操作简单等特点。
数据库方面目前采用了SQLSERVER2000数据库,系统已做好ORICAL\DB2\SYSBASE等主流大型数据库的借口,可根据实际情况随时更换。
自动售票系统是为景区和轨道交通开发、研制、实施自动售检票系统,旨在实现系统的可靠性、安全性、实用性、易受性、可维护性、先进性、可扩充性等功能。
该售票系统是以计算机为核心、以网络为支撑,以自动闸机为终端,采用条型码、ID卡、IC卡或者指纹等方式,对售检票过程实现自动化、电子化、网络化等的计算机综合管理系统。
智能硬币清分捡伪计数打包一体机的设计与制作
陈志斌;陈思理
【期刊名称】《电脑迷》
【年(卷),期】2018(000)025
【摘要】本文介绍了一种智能硬币清分捡为计数打包一体机,该机通过触摸屏控制对不同币值的硬币同时进行清分、捡伪、计数和打包任务,大大提高了工作效率,降低人工劳动成本,节约使用材料.
【总页数】2页(P226-227)
【作者】陈志斌;陈思理
【作者单位】湖南铁路科技职业技术学院湖南株洲412006;湖南铁路科技职业技术学院湖南株洲412006
【正文语种】中文
【相关文献】
1.智能硬币清分捡伪计数打包一体机的设计与制作 [J], 陈志斌;陈思理;
2.硬币清分计数包装一体机的设计 [J], 张旭 ;秦汉;刘庆运
3.硬币清分计数包装一体机的设计 [J], 张旭;刘庆运;秦汉
4.自动硬币清分打包机的设计 [J], 马超;王宏祥;姚佳
5.WBH1314型纸袋式硬币清分包装一体机的设计研发 [J], 郭星;陈亦仁;商云男;陈焕;崔因
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摘要硬币在人们的日常生活中扮演着重要角色,同时随着人口的增加和社会文明程度的提高,硬币的需求量会日益增加。
硬币代替小面额纸币流通给人们带来许多方便,同时也带来了一些问题。
银行等一些特殊部门要对大量的硬币进行高效的处理如计数、分类、包装等以使其再流通,无人售票车、投币电话等需要对硬币进行实时识别,自动售货机除了识别之外,还要提供找零功能等。
随着假币的出现,在线识伪也成为了一个急需解决的问题。
硬币清分系统应运而生。
本文从对硬币进行清分的必要性出发,针对当前国内外硬币清分的现状,提出了一种实用可靠的解决方案。
本系统采用 DSP 与单片机构成的主从式系统,实现了对硬币高速、准确地清分。
关键词:硬币清分; DSP;单片机;数据采集;数据处理AbstractCoins play a very important role in people’s life,and with the increase of the population and the improvement of social civilization,the amount of coins needed will increased greatly.As the substitute of papermoney,coins bring our life much convenience,and many problems as well.Some special departments,such as banks, for example,counting the numbers of coins,dividing coins and packaging coins.Automatic ticket cars,public telephones,etc,which need coins,must discern coins in-time,and charging.Furthermore,with the appearing of fake coins,the task of discerning fake coins in-time becomes an urgent problem.And then the coins counting and discerning system comes into existence.The article put forward a practical and reliable project for coins counting and discerning system at the base of essentiality of coins counting and discerning,and aiming at the current situation of coins counting and discerning in the world.The system,arguing in the article,adopts the multi-CPU system composed of DSP and MPU,and realizes coins counting and discerning with high speed and high accuracy.Key Words:Coins Detection and Differentiation;DSP;SingleChip Microprocessor;Data Gathering;Data Processing目录1 绪论 (1)1.1硬币与识别系统 (1)1.2本系统的研制目标 (1)2 硬币识别方案的设计 (2)2.1方案论证 (2)2.2系统总框图 (2)3 硬币清分系统的硬件设计 (3)3.1DSP子系统的硬件设计 (3)3.1.1DSP子系统的总体设计方案 (3)3.1.2硬件设计 (4)3.1.3DSP与单片机的接口电路 (9)4 系统软件设计 (13)4.1DSP系统的软件设计 (13)4.1.1系统的初始化 (13)4.1.2数据采集单元程序设计 (14)4.1.3数据处理单元程序设计 (18)4.1.4单片机和DSP通信程序的设计 (21)4.2单片机系统的软件设计 (21)4.2.1按键输入的软件设计 (21)4.2.2液晶显示程序设计 (22)4.2.3 I2C总线读写串行E2PROM的子程序 (25)致谢 (28)参考文献 (29)1 绪论1.1硬币与识别系统硬币在日常生活中扮演着重要角色。
硬币在漫长的货币史中占据重要地位,并且与其他形式的货币相伴而流通而发展。
因人口的增加和社会文明程度的提高,硬币的需求量仍在日益增加,各国的造币厂尚在日夜兼程制造各种面值的硬币(如美国每年要生产200 亿美元的硬币)。
面对庞大的硬币流通量,硬币的高效检测是一项非常有意义的工作:银行等一些特殊部门要对大量的硬币进行高效的处理如计数、分类、包装等以使其再流通;无人售票车、投币电话等需要对硬币进行实时识别;自动售货机除了识别之外,还要提供找零功能等;随着假币的出现,在线识伪也成为了一个急需解决的问题。
硬币识别系统应运而生。
硬币识别系统是对高速通过的硬币进行识别、计数,同时对伪币、残币进行剔除的系统。
它是分类机、计数机、包装机、销毁机等众多硬币处理器具的基础。
由于国情和货币体系不同,研制统一的硬币识别系统不现实,因此,需要针对不同的货币体系研制相应的识别系统。
1.2本系统的研制目标综上所述,我国的硬币体系与其他国家的相比具有材质差异大、币种多、版本多且各版本的同种硬币的铸造参数差异大等特点,从而对我国的硬币自动化识别系统的提出了更高的要求。
硬币的高效实时批量鉴别在国内尚未很好地解决。
研制硬币智能系统的目的在于给出完整的硬币识别与处理方案:实现动态、快速、精确地对硬币进行识别、计数,对出现的假币和残币进行准确判别并将其剔除;便于操作,能够以友好界面对识别情况进行实时显示或打印;具备学习功能,可以适应新发行的硬币品种。
122 硬币识别方案的设计2.1方案论证方案一:方案是采用专用的数字处理芯片DSP 来实现。
同样进行数据采集,以速度可达100MPIS 以上的TMS320VC5402 芯片为例。
对于高速硬币清分系统,硬币速度达到6000 枚/分钟,每枚硬币采集100 个点,则硬币将用C 语言编写的数据采集程序在Code Composer Studio (CCS5000)中进行软件仿真,可知采集并处理一个数据仅需10us ,可以满足本系统6000 枚/分钟的速度要求,并且可以进行多方位的数据采集,增加信息量,提高检测的准确程度。
如果仅用一个DSP 来实现,或者是由于处理能力所限不能完成包括数字信号处理在内的所有功能,或是使硬件系统过于复杂。
方案二:从电涡流传感器的原理和特性出发,根据中国硬币体系中各币种的尺寸、材质等特征,设计了由高频反射式和低频透射式组成的双路电涡流传感器来分别检测硬币的不同特征参数,并设计了相应的传感器电路。
在整个硬币识别系统的系统硬件机构设计上,采用由数据采集、数据处理和人机接口三个系统模块构成的多CPU 结构设计,三个系统模块分工明确,各自独立工作,同时又通过双端口RAM 传递命令和数据的方式进行相互协调,密切配合。
此方案价格便宜,硬件系统和软件系统简单。
2.2系统总框图图2-1 系统总框图3 硬币清分系统的硬件设计硬件是系统的重要组成部分,它负责将被测信号转换为便于计算处理的数字信号,并提供了进行信号传送、处理和显示所需的物质基础。
图3-1是硬币清分系统的系统结构图。
系统采用基于DSP的主从式系统,其中DSP进行数据采集和处理,单片机对系统进行控制,提供显示、操作、人机接口等服务。
图3-1 系统硬件结构图其基本工作过程为:硬币先后通过高频和低频传感器而产生涡流效应,信号调理电路通过适当变换将涡流效应信息转换成数字量供DSP采集和实时处理,将鉴别结果通过HPI接口送入单片机,单片机则负责将鉴别结果以合适的方式显示在LCD上,同时,剔除不符合要求的被测对象。
3.1DSP子系统的硬件设计3.1.1DSP子系统的总体设计方案1.确定DSP模块总体设计目标DSP系统的设计步骤如图3-2所示,首先确定设计目标,然后定义性能指标,选择DSP芯片,进行硬件设计,硬件调试及软件设计,软件调试,最后进行系统集成和调试,完成整个设计步骤。
使DSP能对经过调理的传感器信号(频率、幅值、相位)进行实时采集和处理,并且能与作为主机的单片机通信。
3图3-2 DSP系统设计步骤3.1.2硬件设计1、A/D转换在本系统中选用采样速率最高可达330K的MAX125,数据精度14位。
芯片内部包括一个14bit,转换时间为3μs的逐次逼近型模拟数字转换器,一个+2.5V的内部电压基准,一个经过缓冲的内部电压输入端,一个内部16MHz时钟。
一组可以同时对4路-5V~+5V输入的模拟信号进行同步采样/保持(Track/Holds)的电路。
MAX125的并行接口数据访问和总线释放的定式特性,与绝大部分数字信号处理器及6bit/32bit微处理器的特性兼容,故MAX125可以与这些处理器直接连接而不需等待状态。
图3-3 DSP子系统硬件框图4实际应用中,MAX125的采样速率由软件控制引脚CONVST的状态来决定。
当转换结束时,系统自动给INT端一个低电平信号,DSP在查询到此低电平信号后,读取数据后延时,再次启动转换。
由于MAX125一个通道的转换时间为3μs,所以系统的采样频率为300K左右。
采集1024个数据需3ms左右,远大于完成一次算法所需的最长时间1.5ms。
实时信号处理是指系统必须在有限的时间内对外部输入信号完成指定的功能,即信号处理速度应大于信号更新(传输)速度。
所以本模块设计可以满足实时性的要求。
AX125的输出数据线为5V的逻辑电平,54xxDSP外部I/O引脚逻辑电平为3.3V。
MAX125输出高电平一般在4.5V以上,而54xx系列DSP允许输入高电平的最大值为3.6V。
所以MAX125的输出不能直接接到DSP的数据线上,需要做电平转换,这里选用TI74LVC16245A芯片来进行电平转换。
74LVC16245A是TI公司的一种16位双向总线收发器。
它可以接收高达5.5V的高电平,而输出的高电平可以达到3.3V左右。
可以用做2个8位或1个16位收发器。
输出使能控制线(/OE)可用来使器件有效或无效(双侧相互隔离)。
DIR为方向控制端,高电平A→B,低电平B→A。
另外要注意,74LVC16245A 的操作电压引脚VCC应该接3.3V。