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畢業(yè)論文—基于單片機的數(shù)字電壓表畢業(yè)設(shè)計(文件)

2024-12-25 19:44 上一頁面

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【正文】 char flag。 write_(0x01)。 display(1,7,dat_aver)。 if(flag==3) dat3=dat。 if(t==20) { t=0。 ad_value=ad_value1。 _nop_()。 _nop_()。0x80)。 for(i=0。 數(shù)字電壓表的設(shè)計 clk=0。\039。break。 } void display_zifu(uchar x,uchar y,uchar *str)//顯示字符函數(shù) ,x 行 y 列開始顯示 { uint add。.39。 } write_dat(a[4]+0x30)。 for(i=0。 case 1:add=0x80+0x40。//定時器首先不可工作 } void display(uchar x,uchar y,uint dat)//顯示電壓值的函數(shù) ,x 行 y 列開始顯示 { uint add。//方式一 TH0=(6553650000)/256。 delay(1)。 delay(1)。 ep=0。 P0=dat。 ep=1。y)。 for(x=z。 uchar code tab2[]=Power:。 sbit flag_3=P1^5。 sbit clk=P2^6。//1602 液晶寫入 /讀出標(biāo)志 ,0 時寫入數(shù)據(jù) sbit ep=P1^0。 編寫驅(qū)動 A/D 轉(zhuǎn)換模塊程序 。所以在本設(shè)計中采用 C 語言編寫軟件程序 。 但它依賴于計算機硬件 , 程序可讀性和可移植性比較差 。 該鍵盤的功能 :當(dāng)鍵盤被按下時 , 即可計算后 5 秒的平均電壓值 。 1602 液晶與單片機連接 數(shù)字電壓表的設(shè)計 此模塊液晶的 RS, RW 和 E 端分別連接單片機的 , 和 口 ;液晶的數(shù)據(jù)各端口連接單片機的 P0 口 。 則完整輸入電路如下 : 數(shù)字電壓表的設(shè)計 通過計算 , 可知設(shè)計衰減器用的電阻 R2, R3 和 R4 分別為 :9M, 900K, 100K 控制檔位的開關(guān)是雙開關(guān)的 , 目地是能夠使單片機 CPU 自動識別檔位 , 即可用相應(yīng)的檔位的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的算法計算出正確的電壓值 。 單片機系統(tǒng) 單片機最小系統(tǒng)包括晶振電路 ,復(fù)位電路 ,電源 .其原理圖如下 : 此模塊中 , 單片機的晶振是 12MHZ, C1和 C2 的電容 是 10UF, C3 可選 110UF。 設(shè)計方案 根據(jù)上述 , 我們選擇單片機與 A/D 轉(zhuǎn)換芯片結(jié)合的方法實現(xiàn)本設(shè)計 。 可以通過調(diào)檔開關(guān)實現(xiàn)各檔位 。 8. REF+端通常接 VCC, 最大輸入電壓范圍取決于加于本端與加于 REF端的電壓差 。 第二 , I/O在 clk 的第 4個下降沿 , 在選定的多路器的輸入端上的模擬輸入電壓開始和電容器充電并繼續(xù)到 I/O clk 的最后一個下降沿 。 5. EOC 在最后的 I/O clk 下降沿之后 , 從高電平變?yōu)榈碗娖讲⒈3值椭钡睫D(zhuǎn)換完成及數(shù)據(jù)準(zhǔn)備傳輸 。 串行數(shù)據(jù)以 MSB 為前導(dǎo) 并在 I/O clk 的前 4個上升沿被移入 。 TLC2543 芯片的封裝引腳圖和引腳說明如下 : 數(shù)字電壓表的設(shè)計 引腳說明 : 引腳號 名稱 I/0 說明 19, 11, 12 AINOAINIO I 模擬輸出端 15 CS I 片選端 17 Data input I 串行數(shù)據(jù)輸入端 16 Data out 0 用于 A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果輸出的 3態(tài)串行輸出端 19 EOC 0 轉(zhuǎn)換結(jié)束端 10 GND 接地端 18 I/0 clk I 輸入 /輸出時鐘端 11 REF+ I 正基準(zhǔn)電壓端 13 REF I 負(fù)基準(zhǔn)電壓端 20 VCC 正電壓端 各引腳的使用詳細(xì)介紹 1. AIN0AIN10 這 11 個模擬信號輸入由內(nèi)部多路選器選擇 。 綜合上述幾種 A/D 轉(zhuǎn)換芯片的特點 , 前兩種芯片的性能和精度都不如第三種芯片 。 它易于和微處理器接口或獨立使用 ; 可滿量程工作 ; 可用地址邏輯多路器選通各輸 入通道 。 AD0809 是 8 位逐次逼近型 A/D 轉(zhuǎn)換器 , 它是由一個 8 路的模擬開關(guān) , 一個地址鎖存譯碼器 , 一個 A/D轉(zhuǎn)換器和一個三態(tài)輸出鎖存器組成 。 數(shù)據(jù)控制 指令碼 功能 80H+地址碼 ( 027H,40H67H) 設(shè)置數(shù)據(jù)地址指針 01H 顯示清屏: 0 0 02H 顯示回車: 數(shù)據(jù)指針清 0 數(shù)字電壓表的設(shè)計 第五章 模數(shù) (A/D)轉(zhuǎn)換芯片的選擇 在本設(shè)計中 , 模數(shù) (A/D)轉(zhuǎn)換模塊是一個重要的模塊 , 它關(guān)系到最后數(shù)電壓表電壓值的精確度 。 輸出 :無 狀態(tài)字說明 STA7 STA6 STA5 STA4 STA3 STA2 STA1 STA0 STA06 當(dāng)前數(shù)據(jù)地址指針的數(shù)值 STA7 讀寫操 作使能 1:禁止 0:允許 指令的說明 . 顯示模式設(shè)置 指令碼 功能 0 0 1 1 1 0 0 設(shè)置 16*2顯示, 5*7點陣, 8位數(shù)據(jù)口 顯示開 /關(guān)及光標(biāo)設(shè)置 指令碼 功能 0 0 0 0 1 D C B D=1 開顯示; D=0 關(guān)顯示 C=1 顯示光標(biāo); C=0 不顯示光標(biāo) B=1 光標(biāo)閃爍; B=0 光標(biāo)不顯示閃爍 0 0 0 0 0 1 N S N=1 當(dāng)讀寫一個字條款后地址指針加一,且光標(biāo)加一。 1602液晶的參數(shù)資料 示模塊的顯示器件 。 也不是理解的顯示器件 。 使用時也直接編寫軟件程序按一定的時序驅(qū)動即可 。 1602 液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲器已經(jīng)存儲了 160 個不同的點陣字符圖形 , 這些字這些字符有 :阿拉伯?dāng)?shù)字 , 英文字母的大小寫 , 常用的符號 , 和日文假名等 , 每一個字符都有一個固定的代碼 。 不能夠顯示字符 , 這也是數(shù)碼管的不足之處 。 數(shù)字電壓表的設(shè)計 第四章 各種顯示器件的介紹和選擇 常用顯示器件簡介 本次設(shè)計中有顯示模塊 , 而常用的顯示器件比較多 , 有數(shù)碼管 , LED 點陣 ,1602 液晶 , 12864 液晶等 。 雖然有轉(zhuǎn)強的驅(qū)動電壓 , 但 I/O 口使用不比 51 單片機方便 。 應(yīng)用最廣的 8 位單片機還是 intel 的 51系列單片機 。 數(shù)字電壓表的設(shè)計 第三章 單片機簡介及本設(shè)計單片機的選擇 常用單片機的特點比較及本設(shè)計單片機的選擇 綜合上一章提到的兩種設(shè)計方案的各方面優(yōu)點及其在現(xiàn)在的所設(shè)計電壓表的實用性 , 我們選擇第二種電壓表設(shè)計方案 , 即由單片機系統(tǒng)及數(shù)字芯片構(gòu)建的方法來我們本次設(shè)計 。 此方案的原理是模數(shù) (A/D)轉(zhuǎn)換芯片的基準(zhǔn)電壓端 , 被測量電壓輸入端分別輸入基準(zhǔn)電壓和被測電壓 。 此方案設(shè)計其優(yōu)點是 , 設(shè)計成本低 , 能夠滿足一般的電壓測量 。 A/D 轉(zhuǎn)換器和基準(zhǔn)電壓源 ; 數(shù)字部分包括計數(shù)器 , 譯碼器 , 邏輯控制器 ,振蕩器和顯示器 。 數(shù)字電壓表的設(shè)計 第二章 數(shù)字電壓設(shè)計兩種方案簡介 設(shè)計數(shù)字電壓表有多種的設(shè)計方法 , 方案是多種多樣的 , 由于大規(guī)模集成電路數(shù)字芯片的高速發(fā)展 , 各種數(shù)字芯片品種多樣 , 導(dǎo)致對模擬數(shù)據(jù)的采集部分的不一致性 , 進(jìn)而又使對數(shù)據(jù)的處理及顯示的方式的多樣性 。 另外 , 由于數(shù) 字式儀器具有讀數(shù)準(zhǔn)確方便 , 精度高 , 誤差小 , 靈敏度高和分辨率高 , 測量速度快等特點而倍受用戶青睞 , 數(shù)字式電壓表就是基于這種需求而發(fā)展起來的 , 是一種必不可少的電子測量儀表 。 3. 按測量速度來分 : 有低準(zhǔn)確度 , 中準(zhǔn)確度 , 高準(zhǔn)確度等 , 4. 按測量速度來分 : 有低速 ,中速 , 高速 , 超高速等 。 隨后 , 在斜波式的基礎(chǔ)上雙引伸出階梯波式 , 它的唯一的進(jìn)步是成本降低了 , 可是準(zhǔn)確寬 , 速以及抗干擾能力都未能提高 。 因為傳統(tǒng)的模擬指針式電壓表功能單一 , 精度低 , 讀數(shù)的時候也非常不方便 , 很容易出錯 。 這種電子測量的儀表之所以出現(xiàn) , 一方面是由于電子計算機 的應(yīng)用逐漸推廣到系統(tǒng)的自動控制信實驗研究的領(lǐng)域 , 提出了將各種被觀察量或被控制量轉(zhuǎn)換成數(shù)碼的要求 , 即為了實時控制及數(shù)據(jù)處理的需要 ; 另一方面 , 也是電子計算機的發(fā)展 , 帶動了脈沖數(shù)字電路技術(shù)的進(jìn)步 , 為數(shù)字化儀表的出現(xiàn)提供了條件 。開始是 4位數(shù)碼顯示,然后是 5位、 6位顯示,而現(xiàn)在發(fā)展到 7位、 8位數(shù)碼顯示 ; 從最初的一兩種類型發(fā)展到原理不同的幾十種類型;從最早的采用繼電器、電 子 管發(fā)展到全晶體管、集成電路、微處理器化 ; 從一臺儀器只能測 12 種參數(shù)到能測幾十種參數(shù)的多用型;顯示器件也從輝光數(shù)碼管發(fā)展到等離子體管、發(fā)光二極管、液晶顯示器等。 目前 , 由各種單片 A/D 轉(zhuǎn)換器構(gòu)成的說字電壓表 , 已經(jīng)被廣泛用于電子及電工測量 , 工業(yè)自動化儀表 , 自動測量系統(tǒng)等智能化測量領(lǐng)域 , 顯示出強大的生命力 。 觀察獨立分析 , 設(shè)計單片機的能力 , 以 及實際編程 技能 。 單片機可單獨地完成現(xiàn)代工業(yè)控制所要求的智能化控制功能 , 這是單片機最大的特征 。 數(shù)字電壓表的設(shè)計 摘 要 本文介紹的是數(shù)字電壓表的發(fā)展背景和利用單片機 , A/D 轉(zhuǎn)換芯片結(jié)合的方 法設(shè)計一個直流數(shù)字電壓表 。 隨著單片機技術(shù)的 飛速發(fā)展 , 各 種單片機蜂擁而至 , 單片機技術(shù)已成為一個國家現(xiàn)代化科技水平的 重要標(biāo)志 。 主要考核我們對單片機技 術(shù) , 編程能力等方面的情況 。 關(guān)鍵字介紹 :單片機 , AT89C52, A/D 轉(zhuǎn)換 , TLC2543, 數(shù)據(jù)處理 數(shù)字電壓表的設(shè)計 Abstract This paper is the background of the development of digi
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