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正文內(nèi)容

基于單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì)-全文預(yù)覽

  

【正文】 程序[3]。4LED顯示器引腳如圖9所示,是一個(gè)共陰極接法的4位LED數(shù)碼顯示管,其中a,b,c,e,f,g為4位LED各段的公共輸出端,4分別是每一位的位數(shù)選端,dp是小數(shù)點(diǎn)引出端,4位一體LED數(shù)碼顯示管的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是由4個(gè)單獨(dú)的LED組成,每個(gè)LED的段輸出引腳在內(nèi)部都并聯(lián)后,引出到器件的外部。在單片機(jī)中使用最多的是七段數(shù)碼顯示器。10pF,在這個(gè)系統(tǒng)中選擇了33pF;石英晶振選擇范圍最高可選24MHz,它決定了單片機(jī)電路產(chǎn)生的時(shí)鐘信號(hào)震蕩頻率,在本系統(tǒng)中選擇的是12MHz,因而時(shí)鐘信號(hào)的震蕩頻率為12MHz。CPU執(zhí)行一條指令的各個(gè)微操作所對(duì)應(yīng)時(shí)間順序稱為單片機(jī)的時(shí)序。當(dāng)震蕩器起振后,只要該引腳上出現(xiàn)2個(gè)機(jī)器周期以上的高電平即可確保時(shí)器件復(fù)位[1]。通常89C51復(fù)位有自動(dòng)上電復(fù)位和人工按鍵復(fù)位兩種。該脈沖序列可以作為外部時(shí)鐘源或定時(shí)脈沖使用。P2口:這組引腳的第一功能與上述兩組引腳的第一功能相同即它可以作為通用I/O口使用,它的第一功能和P0口引腳的第二功能相配合,用于輸出片外存儲(chǔ)器的高8位地址,共同選中片外存儲(chǔ)器單元,但并不是像P0口那樣傳送存儲(chǔ)器的讀/寫數(shù)據(jù)。圖5 AT89C51的引腳圖AT89C51芯片的各引腳功能為:P0口:這組引腳共有8條。 AT89C51功能性能:與MCS51成品指令系統(tǒng)完全兼容;4KB可編程閃速存儲(chǔ)器;壽命:1000次寫/擦循環(huán);數(shù)據(jù)保留時(shí)間:10年;全靜態(tài)工作:024MHz;三級(jí)程序存儲(chǔ)器鎖定;128*8B內(nèi)部RAM;32個(gè)可編程I/O口線;2個(gè)16位定時(shí)/計(jì)數(shù)器;5個(gè)中斷源;可編程串行UART通道;片內(nèi)震蕩器和掉電模式[6]。(3)當(dāng)轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),轉(zhuǎn)換的結(jié)果送入到輸出三態(tài)鎖存器中,并使EOC信號(hào)回到高電平,通知CPU已轉(zhuǎn)換結(jié)束。(3)比較器,8位開關(guān)樹型A/D轉(zhuǎn)換器,逐次逼近型寄存器,定時(shí)和控制電路組成8位A/D轉(zhuǎn)換器,當(dāng)START信號(hào)有效時(shí),就開始對(duì)當(dāng)前通道的模擬信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換完成后,把轉(zhuǎn)換得到的數(shù)字量送到8位三態(tài)鎖存器,同時(shí)通過引腳送出轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)。Vcc、GND: Vcc為主電源輸入端,GND為接地端,一般REF+與Vcc連接在一起,REF與GND連接在一起. CLK:時(shí)鐘輸入端。EOC: EOC為轉(zhuǎn)換結(jié)束輸出線,該線上高電平表示A/D轉(zhuǎn)換已結(jié)束,數(shù)字量已鎖入三態(tài)輸出鎖存器。 ADC0808的外部引腳特征 ADC0808芯片有28條引腳,采用雙列直插式封裝,其引腳圖如圖3所示。它利用內(nèi)部的寄存器從高位到低位一次開始逐位試探比較。雙積分式A/D轉(zhuǎn)換器具有抗干擾能力強(qiáng)、轉(zhuǎn)換精度高、價(jià)格便宜等優(yōu)點(diǎn)。 設(shè)計(jì)方案硬件電路設(shè)計(jì)由6個(gè)部分組成。 設(shè)計(jì)思路 ⑴根據(jù)設(shè)計(jì)要求,選擇AT89C51單片機(jī)為核心控制器件。 2 設(shè)計(jì)總體方案 ⑴以MCS51系列單片機(jī)為核心器件,組成一個(gè)簡(jiǎn)單的直流數(shù)字電壓表。數(shù)字電壓表從1952年問世以來,經(jīng)歷了不斷改進(jìn)的過程,從最早采用繼電器、電子管和形式發(fā)展到了現(xiàn)在的全固態(tài)化、集成化(IC化),另一方面,%%。數(shù)字電壓表是諸多數(shù)字化儀表的核心與基礎(chǔ)[2]。數(shù)字電壓表簡(jiǎn)稱DVM,它是采用數(shù)字化測(cè)量技術(shù),把連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換成不連續(xù)、離散的數(shù)字形式并加以顯示的儀表。而且隨著電子技術(shù)的發(fā)展,更是經(jīng)常需要測(cè)量高精度的電壓,所以數(shù)字電壓表就成為一種必不可少的測(cè)量?jī)x器。采用單片機(jī)的數(shù)字電壓表,將連續(xù)的模擬量如直流電壓轉(zhuǎn)換成不連續(xù)的離散的數(shù)字形式并加以顯示,從而精度高、抗干擾能力強(qiáng),可擴(kuò)展性強(qiáng)、集成方便,還可與PC實(shí)時(shí)通信。最近的幾十年來,隨著半導(dǎo)體技術(shù)、集成電路(IC)和微處理器技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字電路和數(shù)字化測(cè)量技術(shù)也有了巨大的進(jìn)步,從而促使了數(shù)字電壓表的快速發(fā)展,并不斷出現(xiàn)新的類型[4]。其中,A/D轉(zhuǎn)換采用ADC0808對(duì)輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,控制核心AT89C51再對(duì)轉(zhuǎn)換的結(jié)果進(jìn)行運(yùn)算處理,最后驅(qū)動(dòng)輸出裝置LED顯示數(shù)字電壓信號(hào)[11]。 ⑷盡量使用較少的元器件。⑷LED數(shù)碼的段碼輸入,由并行端口P0產(chǎn)生:位碼輸入,用并行端口P2低四位產(chǎn)生。 時(shí)鐘電路 復(fù)位電路A/D轉(zhuǎn)換電路測(cè)量電壓輸入顯示系統(tǒng)AT89C51 P1 P2 P2 P0 圖1 數(shù)字電壓表系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)框圖 3 硬件電路設(shè)計(jì) A/D轉(zhuǎn)換模塊現(xiàn)實(shí)世界的物理量都是模擬量,能把模擬量轉(zhuǎn)化成數(shù)字量的器件稱為模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D轉(zhuǎn)換器),A/D轉(zhuǎn)換器是單片機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的關(guān)鍵接口電路,按照各種A/D芯片的轉(zhuǎn)化原理可分為逐次逼近型,雙重積分型等等。 逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器原理逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器是由一個(gè)比較器、A/D轉(zhuǎn)換器、存儲(chǔ)器及控制電路組成。ADC0808主要特性:8路8位A/D轉(zhuǎn)換器,即分辨率8位;具有鎖存控制的8路模擬開關(guān);易與各種微控制器接口;可鎖存三態(tài)輸出,輸出與TTL兼容;轉(zhuǎn)換時(shí)間:128μs;轉(zhuǎn)換精度:%;單個(gè)+5V電源供電;模擬輸入電壓范圍0 +5V,無需外部零點(diǎn)和滿度調(diào)整;低功耗,約15mW[6]。ADDA,ADDB,ADDC:3位地址輸入線,用于選擇8路模擬輸入中的一路,其對(duì)應(yīng)關(guān)系如表1所示:
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