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畢業(yè)設計-89c52單片機系統(tǒng)實現(xiàn)數據采集和處理-免費閱讀

2025-01-04 20:16 上一頁面

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【正文】 filter theory (Finite Impulse Response Filters)。初始化串行口方式 DISKEY: MOV DPTR,TAB 。延時 1mS 循環(huán) DJNZ R7 ,DL 。表地址 +1 AJMP PRSD3 。設首行初值 MOV DPTR ,KEYTBL 。判斷四列是否掃描完畢 SJMP DONE 。置首列掃描字 MOVX DPTR,A 。無鍵按下 ,返回等待 PRSD1: ACALL DL10ms 。8255 初始化 MOV DPTR ,3002H 。F0 是寫 55H 的標志 MOV A ,55H 。 0AAH 送 ,清零 FO,F1 MOV B , OAAH CLR F0 CLR F1 MOV DPTR,1000H 。 一、 8255 鍵盤設計 鍵盤是利用可編程控制器 8255 的 PC 口進行擴展 ,鍵盤為 4 4 共 8 個鍵,PC0~ PC3 作為行掃描線, PC4~ PC7 作為列檢測線,每根列檢測線節(jié) +5V 的電源,并且節(jié) 的上拉電阻,對 8255 進行初始化時,設定 PC0~ PC3 為輸出,PC4~ PC7 為輸入,當每個鍵按下去,便對應一個唯一的鍵值。 串行數據輸出過程概括如下: 在發(fā)送中斷標志 TI 為 0(即無效)情況下,執(zhí)行寫串行數據輸出緩沖器 SBUF指令(如 MOVE SBUF, A)即可將 SBUF 寄存器中內容由低位 到高位依次輸出到 RXD 引腳,同時 TXD 引腳輸出移位脈沖,使外接的串行輸入并行輸出芯片逐一接收來自 RXD 引腳上的串行數據。雖然在同一時刻只有一個顯示器通電,但是由于人眼的視覺暫留現(xiàn)象和 發(fā)光二極管的余輝效應,因此在人們看來認為每個顯示器都在穩(wěn)定的顯示。小尺寸的 LED顯示器每段只有一個發(fā)光二極管,其正向壓降為 ,一般不大于 2V。共陰極 LED 顯示器的發(fā)光二極管的陰極連接在一起,通常此公共陰極接地,當某個發(fā)光二極管的陽極為高電平時,發(fā)光二極管點亮相應的段被顯示。 字節(jié)執(zhí)行進程也能被 RDX/BSY 輸出信號所控制, 口在 ALE 變?yōu)楦唠娖街笃渥兂傻碗娖剑诔绦虮砻鞣泵r,當程序表明準備時, 口又變?yōu)楦唠娖?。?jié)電方式僅存在于硬件重啟時,重啟重新定義 SFR,但不能改變 RAM,重啟不能被啟動在 Vcc 恢復它的正常運行標準且要運行較長的時間能夠為了使振蕩器重新啟動和穩(wěn)定工作。為了驅動一個外部時鐘裝置, XTAL1 被驅動,而 XTAL2 斷開,外部時鐘循環(huán)任務沒有必要條件,因為內部時鐘電路系統(tǒng)是通過一個二次跳動的裝置輸入的,但是必須注意到最大和最小電壓高低的時間范圍。當 RST 釋放后 EA 腳的值被鎖存,任何時序的改變都將無效。在訪問外部存儲器時,輸出脈沖鎖存地址的敵字節(jié),在正常情況下, ALE 輸出信號恒定為 1/6 振蕩頻率。當作為輸入腳時 ,被外部拉低的 P2 口會因為內部上拉而輸出電流。下面較詳細地敘述系統(tǒng)各部分。 硬件設計方案 本單元采用 89C52 單片機和四位半 AD7135 系統(tǒng)設計技術對輸出的模擬量進行數據采集和處理,并為使用者提供了 LED 顯示模塊、鍵盤控制、大容量存儲器件及蜂鳴器報警裝置、 RS232 串行 接口電路,具有智能化程度高、結構更緊湊、功能豐富、技術繼承性好等特點。 數據采集的主要問題是采集速度和精度。 LED 顯示模塊、鍵盤控制、大容量存儲器件、 RS232串行接口,使得智能化程度更高,結構更緊湊、功能更豐富。數據采集技術已在雷達、邊信、水聲、遙感、地質勘探、振動工程、元損檢測、語聲處理、智能儀器、工業(yè)自動控制以及生物醫(yī)學工程等領域有著廣泛的應用。 ( 5) 輸出信號接口電路: ① LED 數碼管顯示電路; ② 蜂鳴器報警裝置。 監(jiān)控程序模塊組成: ( 1) 系統(tǒng)初始化程序模塊 ( 2) 鍵盤控制程序 ( 3) A/D 轉換控制模塊 ( 4) LED 顯示控制模塊 ( 5) 內存檢測程序 演示程序流程: 否 是 圖 煤氣檢 圖 1- 2 數據采集系統(tǒng)軟件流程圖 開始 系統(tǒng)初始化 是否按鍵? AD 數據采集 數據處理 顯示 中斷掃描 大小值設定 存儲 退出 第二章 硬件電路設計 本單元采用 89C52 單片機和四位半 AD7135 系統(tǒng)設計技術對輸出的模擬量進行數據采集和處理,并為使用者提供了 LED 顯示模塊、鍵盤控制、大容量存儲器件及蜂鳴器報警裝置, RS232 串 行 接口電路,具有智能化程度高、結構更緊湊、功能豐富、技術繼承性好等特點。當作為輸入腳時,被外部拉低的 P1 口會因為內部上拉而輸出電流。 P3 口腳具有以下特殊功能: RxD():串行輸入口 TxD():串行輸出口 ():外部中斷 0 ():外部中斷 1 T0( ) :定時器 0 外部輸入 T1( ) :定時器 1 外部輸入 ():外部數據存儲器寫信號 ():外部數據存儲器讀信號 5. RST:復位。 8. /Vpp:外部尋址使能 /編程電壓。晶振輸出。在這個事件中,硬件裝置禁止接近內部的 RAM,但是接近其周圍則不被限制。 89C52 既是高電壓也是低電壓程序模式的載體,最大面標記和裝置重要的代碼分別在表中體現(xiàn): 89C52 代碼程序是字節(jié) 字節(jié)的排列在 FLASH 存儲器中,任何程序的空字節(jié) 的存儲必須被擦寫模式完全抹去, 5. 程序算法 在運行 89C52 前,地址數據和控制信號能被開始,根據 FLASH 編程模式表 9,執(zhí)行 89C52,按以下步驟執(zhí)行: (1) 請求輸入存儲器當前的地址線 (2) 輸入合適的數據字節(jié)在數據線上 (3)啟動正確的控制信號連接 (4) 在高電壓程序模式中,將 EA/VPP 升到 12V (5) 在閃存排列或鎖定二進制數中開始記下 ALE/PROG 的脈沖程序字節(jié),字節(jié)循環(huán)被寫在自身的時間內且通常超過了 15ms。 1 89C52 譯碼及外部擴展電路 89C52 外部譯碼采用 3~ 8 譯碼器 74LS138,為存儲器和各端口提供 8 根片選信號(譯碼輸入線采用地址高三位( AB11~ AB13)和 RD、 WR 及 AB1 AB15 做片選);為系統(tǒng)提供從 8000H~ BFFFH 共 32KB 的數據 /程序及 I/O 接口器件的訪問地址。 10mA 以上也不會再亮多少,但長期運行于10mA 以上會縮短其壽命。例如,在需要多個字符同時顯示時,可以輪流給每一個字符通以電流,逐次把所需要顯示的字符顯示出來。所有 TTL 和 COMS 電路中的 CD14547 均無鎖存功能,因此在電路設計時應附加 鎖存功能,而 TTL 器件比 COMS 器件動作快。 第三節(jié) A/D 轉換器件 7135 ICL7135 的國產型號叫 ADC 器件 ,輸入為差分信號輸出為 BCD 碼 ,其分辨率為兩萬分之一 ,及分辨率為 ,完全滿足本系統(tǒng)要求 ,如果要進一步提高分辨率 ,可以對變送器進行零點遷移 ,使其在最關心的濃度范圍內對應的輸出范圍變小 .ICL7135 內部沒有時鐘電路 ,必須全部外接 ,必須外接基準電壓 ,單端輸入 ,其基準電壓為滿量程的一半 ,其輸出不是三狀態(tài)的 ,不可直接與總線相連 .ICL7135 每次轉換結束立即輸出新的轉換結果 ,不需特別 控制 ,有專門的極性顯示 ,過量程顯示和欠量程顯示引腳 ,使用起來比較方便 .下面對ICL7135 作詳細的介紹 . (1) 管腳功能及有關參數選擇 28 腳封裝如下圖所示 : V e e1V r e f2AGND3I N T _O U T4A Z _I N5B U F O U T6R E F C A P 7R E F C A P +8I N _L9I N _H10VCC11DGND24C L K I N22B U S Y21P O L A R23AI C L 7135 圖中 : ? V+ : 電源正 ,+5V(以數字地 DGND 為基準 ) ? V_ : 電源負 ,5V(以 DGND 為參考點 ) ? INLO:差分信號輸入負端 .單端輸入時 ,INLO 可與模擬地 (AGND)相連 ? INHI:差分信號輸入正端 .應保證 V+- ≥ (INHI 和 INLO)≥ V- +1V. 模擬輸入信號 :V1=INHI- INLO 的范圍為 0~177。用戶可以方便的利用 RS232 與 PC 機通訊。比較 A 是否等于 B INC DPTR 。設鍵號保存地址 DONE: MOVE DPTR ,3030H 。讀入行狀態(tài) ANL A ,0F0H 。設定列數 MOV R3 ,01 。無鍵按下 ,重新掃描 RL A 。保存鍵值 MOV R0 ,30H 。是否與按鍵值相等 AJMP E 。調延時 10mS 子程序 DJNZ R6 ,DLY DL10mS: MOV R7 ,10 。B[36H]_ ANL A ,0FH MOV 3CH ,A NOP NOP RETI 4. LED 顯示控制程序: MOV RO ,08H 。清零 MOV A ,R0 DJNZ R2 ,START 。and data normalization. Emphasis will be placed on topics that have been found to be particularly useful in practice. These are several interrelated topics of interest such as the influence of medium on array gain system performance, detection and estimation theory, filter theory, spacetime processing, conventional, adaptive processing, and modelbased signal processing concepts. Moveover, the system concept similarities between sonar and ultrasound problems are identified in order to exploit the use of advanced sonar and modelbased signal processing concepts in ultrasound systems. Furthermore, issues of information postprocessing functionality supported by the Data Manager and the Display units of realtime systems of interest are addressed in the relevant chapters that discuss normalizers, target tracking, target motion analysis, image postprocessing, and volume visualiza
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