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正文內(nèi)容

基于單片機(jī)的遙控?cái)U(kuò)音裝置的設(shè)計(jì)(編輯修改稿)

2024-10-06 17:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,直到該中斷被 CPU響應(yīng),同時(shí)在該中斷服務(wù)程序執(zhí)行完之前,外部中斷源必須被清除( ),否則將產(chǎn)生另一 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文 ) 信息工程系 12 次中斷。當(dāng) IT1=1時(shí),則外部中斷 1( INT1)端口由“ 1”→“ 0”下降沿跳變,激活中斷請求標(biāo)志位 IE1,向主機(jī)請求中斷處理。 IE0:外部中斷 0中斷請求標(biāo)志位。當(dāng)主機(jī)響應(yīng)中斷轉(zhuǎn)向該中斷服務(wù)程序執(zhí)行時(shí),由內(nèi)部硬件自動(dòng)將 IE0位清 0。 IT0:外部中斷 1觸發(fā)方式控制位。 IT0=0時(shí),外部中斷 0為低電平觸發(fā)方式,當(dāng) INT0( )輸入 低電平時(shí),置位 IE0。采用低電平觸發(fā)方式時(shí),外部中斷源(輸入到 INT0)必須保持低電平有效,直到該中斷被 CPU響應(yīng),同時(shí)在該中斷服務(wù)程序執(zhí)行完之前,外部中斷源必須被清除( ),否則將產(chǎn)生另一次中斷。當(dāng) IT0=1時(shí),則外部中斷 0( INT0)端口由“ 1”→“ 0”下降沿跳變,激活中斷請求標(biāo)志位 IE1,向主機(jī)請求中斷處理。 ( 2)模式 1 模式 1除了使用了 THn及 TLn全部 16位外,其他與模式 0完全相同。 圖 26 定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器 0和定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器 1的模式 1 ( 3)模式 2 此模式下定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器 0和 1作為可自動(dòng)重裝載的 8位計(jì)數(shù)器( TLn),如圖27所示。 TLn的溢出不僅置位 TFn,而且將 THn內(nèi)容重新裝入 TLn, THn內(nèi)容由軟件預(yù)置,重裝時(shí) THn內(nèi)容不變。模式 2的操作對于定時(shí)器 0及定時(shí)器 1是相同的。 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文 ) 信息工程系 13 圖 27 定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器 0和 1的模式 2 ( 4)模式 3 對定時(shí)器 1,在模式 3時(shí),定時(shí)器 1停止計(jì)數(shù),效果與將 TR1設(shè)置為 0相同。對定時(shí)器 0,此模式下定時(shí)器 0的 TL0及 TH0作為 2個(gè)獨(dú)立的 8位計(jì)數(shù)器。圖 28為模式3時(shí)的定時(shí)器 0邏輯圖。 TL0占用定時(shí)器 0的控制位: C/T、 GATE、 TR0、 INT0及 TF0。TH0限定為定時(shí)器功能(計(jì)數(shù)器周期),占用定時(shí)器 1的 TR1及 TF1。此時(shí), TH0控制定時(shí)器 1中斷。 模式 3是為了增加一個(gè)附加的 8位定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器而提供的,使單片機(jī)具有三個(gè)定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器。模式 3只適用于定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器 0,定時(shí)器 T1處于模式 3時(shí)相當(dāng)于 TR1=0,停止計(jì)數(shù)(此時(shí) T1可用來作串行口波特率發(fā)生器),而 T0可作為兩個(gè)定時(shí)器用。 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文 ) 信息工程系 14 圖 28 定時(shí) /計(jì)數(shù)器 0的模式 3 在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)注意的問題如下 : ( 1)定時(shí) /計(jì)數(shù)器的實(shí)時(shí)性 定時(shí) /計(jì)數(shù)器啟動(dòng)計(jì)數(shù)后,當(dāng)計(jì)滿回 0溢出向 主機(jī)請求中斷處理,由內(nèi)部硬件自動(dòng)進(jìn)行。但從回 0溢出請求中斷到主機(jī)響應(yīng)中斷并作出處理存在時(shí)間延遲,且這種延時(shí)隨中斷請求時(shí)的現(xiàn)場環(huán)境的不同而不同,一般需延時(shí) 3個(gè)機(jī)器周期以上,這就給實(shí)時(shí)處理帶來誤差。大多數(shù)應(yīng)用場合可忽略不計(jì),但對某些要求實(shí)時(shí)性苛刻的場合,應(yīng)采用補(bǔ)償措施。 這種由中斷響應(yīng)引起的時(shí)間延時(shí),對定時(shí) /計(jì)數(shù)器工作于方式 0或 1而言有兩種含義:一是由于中斷響應(yīng)延時(shí)而引起的實(shí)時(shí)處理的誤差;二是如需多次且連續(xù)不間斷地定時(shí) /計(jì)數(shù),由于中斷響應(yīng)延時(shí),則在中斷服務(wù)程序中再置計(jì)數(shù)初值時(shí)已延誤了若干個(gè)計(jì)數(shù)值而引起誤差,特別 是用于定時(shí)就更明顯 例如選用定時(shí)方式 1設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘,由于上述原因就會(huì)產(chǎn)生實(shí)時(shí)誤差。這種場合應(yīng)采用動(dòng)態(tài)補(bǔ)償辦法以減少系統(tǒng)始終誤差。所謂動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,即在中斷服務(wù)程序中對 THx、 TLx重新置計(jì)數(shù)初值時(shí),應(yīng)將 THx、 TLx從回 0溢出又重新從 0開始繼續(xù)計(jì)數(shù)的值讀出,并補(bǔ)償?shù)皆?jì)數(shù)初值中去進(jìn)行重新設(shè)置??煽紤]如下補(bǔ)償方法: 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文 ) 信息工程系 15 CLRE A ;禁止中斷 MOV A, TLx ;讀 TLx中已計(jì)數(shù)值 ADD A, LOW ; LOW為原低字節(jié)計(jì)數(shù)初值 MOV TLx, A ;設(shè)置低字節(jié)計(jì)數(shù)初值 MOV A, HIGH ;原高字節(jié)計(jì)數(shù)初值送 A ADDC A, THx ;高字節(jié)計(jì)數(shù)初值補(bǔ)償 MOV THx, A ;置高字節(jié)計(jì)數(shù)初值 SETB EA ;開中斷 ( 2)動(dòng)態(tài)讀取運(yùn)行中的計(jì)數(shù)值 在動(dòng)態(tài)讀取運(yùn)行中的定時(shí) /計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值時(shí),如果不加注意,就可能出錯(cuò)。這是因?yàn)椴豢赡茉谕粫r(shí)刻同時(shí)讀取 THx和 TLx中的計(jì)數(shù)值。比如,先讀 TLx后讀THx,因?yàn)槎〞r(shí) /計(jì)數(shù)器處于運(yùn)行狀態(tài),在讀 TLx時(shí)尚未產(chǎn)生向 THx進(jìn)位,而在讀THx前已產(chǎn)生進(jìn)位,這時(shí)讀得的 THx就不對了;同樣,先讀 THx后讀 TLx也可能出錯(cuò)。 一種可避免讀錯(cuò)的方法是:先讀 THx,后讀 TLx,將兩次讀得的 THx進(jìn)行比較,若兩次讀得的值相等,則可確定讀的值是正確的,否則重復(fù)上述過程,重復(fù)讀得的值一般不會(huì)再錯(cuò)。此法的軟件編程如下: RDTM: MOV A, THx ;讀取 THx存 A中 MOV R0, TLx ;讀取 TLx存 R0中 CJNE A, THx, RDTM ;比較兩次 THx值,若相等,則讀得的值正 確,程序往下執(zhí)行,否則重讀 MOV R1, A ;將 THx存于 R1中 X9511 按鍵式非易失性電位器 數(shù)字電位器實(shí)質(zhì)上是一種特殊形式的數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC),但模擬量輸出不是電壓或電流 ,而是電阻或電阻比率 ,所以又稱 RDAC。它通過控制場效應(yīng)管開關(guān)切 換階梯電阻 ,是一種數(shù)控電路元件 —— 可變電阻器或無緩沖器的電位器。數(shù)字電位 器以其調(diào)節(jié)準(zhǔn)確方便、使用壽命長、受物理環(huán)境影響小、性能穩(wěn)定無噪 、抗 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文 ) 信息工程系 16 震動(dòng)、尺寸小、具有可編程能力等特點(diǎn) ,已在電子工程技術(shù)中得到廣泛應(yīng)用。數(shù)字電位器將取代機(jī)械電位器 ,其調(diào)節(jié)更精密 ,能增加系統(tǒng)的可靠性和持久性、節(jié)省空間、易于裝配 和調(diào)試 ,其應(yīng)用范圍會(huì)越來越廣。 數(shù)字電位器是可用數(shù)字信號控制電位器滑動(dòng)端位置的新型器件 ,分為按鈕控制和串行信號控制兩種。下面簡要介紹非易失性按鈕控制數(shù)字電位器 X9511的基本原理。 X9511是數(shù)字電位器中一種具有按鈕控制 ,線性電阻遞變輸出特點(diǎn)的產(chǎn)品 ,內(nèi)部包含了 31個(gè)電阻單元 ,抽頭數(shù) 32,即 32檔輸出滑動(dòng)端 ,采用177。 5V端電壓 ,滑動(dòng)端由輸入到 PU、 PD引腳的負(fù)脈沖控制它向 VH或 VL端滑動(dòng) ,滑動(dòng)端位置可以被存儲 ,在非易失性的存儲器 EEPROM中 ,上電后能夠自動(dòng)恢復(fù)到原來的位置 ,基本應(yīng)用如圖 29(圖中為 X9511掉電自動(dòng)存儲滑動(dòng)端位置的接法 )。 圖 29 掉電自動(dòng)存儲電路 管腳功能 X9511 具有 8引腳 DIP、 SOIC 兩種封裝形式,如圖 210 所示 。 圖 210 X9511元件封裝圖 VH、 VL:高電壓端及低電壓端,高、低電壓端等效于一個(gè)機(jī)械電位器的兩個(gè)固定端。 VW:滑動(dòng)端,相當(dāng)于機(jī)械電位器的可移動(dòng)端,滑動(dòng)端的串聯(lián)電阻 (電子開關(guān) 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文 ) 信息工程系 17 的導(dǎo)通電阻 )典型值為 40。 PU:加計(jì)數(shù)輸入端,具有去抖動(dòng)功能,內(nèi)部接有上拉電阻,平時(shí)能夠保持PU 端為高電平。當(dāng) PU 端輸入低電平時(shí),內(nèi)部計(jì)數(shù)器開始執(zhí)行加計(jì)數(shù),滑動(dòng)輸出端向上 移動(dòng), VL 與 VW 之間的電阻增大, VH 與 VW之間的電阻減小。因?yàn)閮?nèi)部具有去抖動(dòng)功能,所以輸入低電平的時(shí)間必須大于 40ms 才算有效。輸入低電平的時(shí)間大于 40ms 而小于 1s 時(shí),以慢速方式計(jì)數(shù),每 250ms 加 1。輸入低電平的時(shí)間超過 1s 時(shí),在超出 1s的時(shí)間范圍內(nèi),以快速方式計(jì)數(shù),每 50ms 加 1。 PD:減計(jì)數(shù)輸入端,同 PU輸入端一樣,具有去抖動(dòng)功能,內(nèi)部接有上拉電阻,平時(shí)能夠保持 PD 端為高電平。當(dāng) PD 端輸入低電平時(shí),內(nèi)部計(jì)數(shù)器開始執(zhí)行減計(jì)數(shù),滑動(dòng)輸出端向下移動(dòng), VL 與 VW之間的電阻減小, VH與 VW 之間的電阻增大。慢 速計(jì)數(shù)方式和快速計(jì)數(shù)方式的特點(diǎn)與 PU輸入端完全一樣。 ASE:自動(dòng)貯存使能端,內(nèi)部同樣具有去抖動(dòng)功能,如果從上電開始一直保持輸入低電平,當(dāng)芯片內(nèi)部電路檢測到 VCC 跌至 4V 時(shí) ,便可開始將計(jì)數(shù)器的值(滑動(dòng)端的位置 )自動(dòng)貯存到 E2PROM 存貯器中,存貯時(shí)間至少需要 2ms,在跌至 之前必須存貯完畢。當(dāng)電源恢復(fù)時(shí)存貯器的內(nèi)容重新被調(diào)用。如果 ASE 腳保持輸入高電平,則不執(zhí)行自動(dòng)貯存功能,只有將電平拉低后再恢復(fù)到高電平時(shí),其電平的上升沿使其執(zhí)行一次貯存指令。如果 ASE 端在上電時(shí)保持高電平,而后再被拉低,則滑動(dòng)端將不 對 PD 和 PU 輸入端作響應(yīng),直到 ASE 再被拉高并 保持為高。 VCC、 VSS:電源輸入端。 工作參數(shù) ( 1)工作溫度范圍: 65℃ 至 +135℃ 。 (2)溫度系數(shù) :40℃ 至 +85℃ (3)電源電壓 VCC=5V,工作電流最大為 3mA。輸入電阻兩端相對于滑動(dòng)輸出端 VW 的電壓 VH 及 VL 均可為 8V 至 +8V, 25℃ 時(shí)的額定功率 , 流過滑動(dòng)端的最大電流為 177。1mA 。 應(yīng)用 電路 X9511 的應(yīng)用前途十分廣泛,可以應(yīng)用于具有單片機(jī)控制的電路,也可以用于非單片機(jī)控制的電路。如果將其應(yīng)用于各種家電產(chǎn)品中替代各種機(jī)械式電 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文 ) 信息工程系 18 位器,可使產(chǎn)品提高一個(gè)檔次。圖 211為 X9511 替代機(jī)械式電位器的電路連接圖。圖 211 用于自動(dòng)貯存方式的典型電路,電容 C可使斷電時(shí)為自動(dòng)貯存提供一個(gè)緩沖時(shí)間。 KU、 KD 為用于加、減計(jì)數(shù)的輕觸按鍵。 圖 211 應(yīng)用電路 TEA2025 雙聲道功率放大集成電路 TEA2025為立體聲音頻功率放大集成電路,適用于各類袖珍或便攜式立體聲收錄機(jī)中作功率放放大器。采用 DIP16封裝形式。封裝形式如圖 212所示。 TEA2025特點(diǎn): ( 1)適用于雙路對稱式或 BTL式連接; ( 2)外接元件少; ( 3)通道分離性; ( 4)電源電壓范寬( 3V~ 12V); ( 5)關(guān)機(jī)時(shí)無嘯聲; ( 6)最大電壓增益 45dB(可通過外接電阻調(diào)節(jié)); ( 7)軟限幅; ( 8)溫度保護(hù); ( 9) 3V的低壓下可正常使用; 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文 ) 信息工程系 19 圖 212 TEA2025元件封裝圖 表 210 TEA2025引腳功能表 引出端序號 功能 符號 引出端序號 功能 符號 1 BTL輔助 AUXBTL 9 地 GND 2 2通道輸出 2OUT 10 1通道輸入 1IN 3 2通道自舉 2BS 11 1通道反饋 1FB 4 2通道功放地 2GNDp 12 1通道功放地 1GNDp 5 2通道功放地 2GNDp 13 1通道功放地 1GNDp 6 2通道反饋 2FB 14 1通道自舉 1BS 7 2通道輸入 2IN 15 1通道輸出 1OUT 8 濾波 FIL 16 電源 Vcc TEA2025 主要電參數(shù) (1)極限使用條件。電源電壓 Vcc=15V,輸出峰值電流 10=。 (2)主要電參數(shù)。 TEA2025 集成電路工作電源電壓范圍為 3~ 電壓 6~ 9V。在 Vcc=9V,RL=8。 Ta=25℃條件下,有以下主要電參數(shù)。靜 態(tài)電流ICQ 最大值為 50mA,典型值為 40mA。電壓增益 GV 雙聲道時(shí)的最大值為 47dB,最小值為 43dB,典型值為 45dB。BTL 時(shí)的最大值為 53dB,最小值為 49dB,典型值為 51dB。輸出功率 PO當(dāng) THD=10%,P=1kHz 時(shí),雙聲道時(shí)的典型值為 ,BT 時(shí) 的典型值為 。諧波失真 THD 當(dāng) F=1kHz, Po=250mW, RL=4。時(shí),雙聲道時(shí)的最大值為 %,典型值為 %。BTL 時(shí)的典型值為 %。 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文 ) 信息工程系 20 TEA2025 典型應(yīng)用電路 TEA2025 集成電路的輸出功率由電源電壓和負(fù)載阻抗大小決定
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