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課程設(shè)計(jì)論文-基于at89c51單片機(jī)的簡易數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì)-文庫吧資料

2024-11-02 19:16本頁面
  

【正文】 提供軟件調(diào)試功能。 ② 支持主流單片機(jī)系統(tǒng)的仿真。它運(yùn)行于Windows 操作系統(tǒng)上,可以仿真、分析 (SPICE)各種模擬器件和集成電路,該軟件的特點(diǎn)是: ① 實(shí)現(xiàn)了單片機(jī)仿真和 SPICE電路 仿真相結(jié)合。 。 要實(shí)現(xiàn)的功能有: 0~ 5V 范圍內(nèi)的 8 路直流電壓值。具體程序參見附錄一。 唐山學(xué)院課程設(shè)計(jì) 8 圖 18 數(shù)字電壓表實(shí)現(xiàn)電路 唐山學(xué)院課程設(shè)計(jì) 9 2 軟件設(shè)計(jì) 根據(jù)硬件電路編寫相應(yīng)的程序,實(shí)現(xiàn)電壓的采集、轉(zhuǎn)換、處理、顯示幾個(gè)功能,從而實(shí)現(xiàn)測量電壓的效果。按下轉(zhuǎn)換開關(guān)后電壓路數(shù)固定要想讀取相應(yīng)的電壓值可以按下相應(yīng)的控制按鈕來切換。依此類推。假如將 b和c段接上正電源,其它端接地或懸空,那么 b和 c段發(fā)光,此時(shí),數(shù)碼管顯示將顯示數(shù)字 “1”。以共陰式為例,如把陰極接地,在相應(yīng)段的陽極接上正電源,該段即會(huì)發(fā)光。右圖是共陰和共陽極數(shù)碼管的內(nèi)部電路,它們的發(fā)光原理是一樣的,只是它們的電源極性不同而已。 如圖16。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖 15所示。 EOC: 轉(zhuǎn)換完成信號,當(dāng) EOC 上升為高電平時(shí),表明內(nèi)部 A/D 轉(zhuǎn)換已 完成。當(dāng) OE=1 時(shí),即為高電平,允許輸出鎖存器輸出數(shù)據(jù)。 D0~ D7:八位數(shù)據(jù)輸出線, A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果由這 8 根線傳送給單片機(jī)。 A、 B、 C: 3 位地址輸入, 2 個(gè)地址輸入端的不同組合選擇八路模擬量輸入。主要由比較器、環(huán)形分配器、控制門、寄存器與 D/A 轉(zhuǎn)換器組成。 XTAL2:振蕩器反相放大器的輸出端。在flash編程期間, EA 也接收 12 伏 VPP 電壓。為使能從 0000H 到 FFFFH 的外部程 序存 儲器讀取指令, EA 必須接 GND。當(dāng)AT89C51 從外部程序存儲器執(zhí)行外部代碼時(shí), PSEN 在每個(gè)機(jī)器周期被激活兩次,而在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時(shí), PSEN 將不被激活。這個(gè) ALE使能標(biāo)志位(地址為 8EH 的 SFR 的第 0 位)的設(shè)置對微控制器處于外部執(zhí)行模式下無效。這一位置 “1”,ALE僅在執(zhí)行 MOVX 或 MOVC 指令時(shí)有效。然而,特別強(qiáng)調(diào),在每次訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時(shí), ALE脈沖將會(huì)跳過。在 flash編程時(shí),此引腳( PROG)也用作編程輸入脈沖。 DISRTO 默認(rèn)狀態(tài)下,復(fù)位高電平有效??撮T狗計(jì)時(shí)完成后, RST腳輸出 96 個(gè)晶振周期的高電平。 RST: 復(fù)位輸入。作為輸入使用時(shí),被外部拉低的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流( IIL)。 P3 口: P3 口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的 8 位雙向 I/O 口, P2 輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng) 4 個(gè) TTL邏輯電平。在使用 8 位地址(如 MOVX RI)訪問外部數(shù)據(jù)存 儲器時(shí), P2口輸出 P2 鎖存器的內(nèi)容。在訪問外部程序存儲器或用 16 位地址讀取外部數(shù)據(jù)存儲器(例如執(zhí)行MOVX DPTR)時(shí), P2 口送出高八位地址。對 P2 端口寫 “1”時(shí),內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時(shí)可以作為輸入口使用。此外, 和 分別作定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器 2 的外部計(jì)數(shù)輸入( )和時(shí)器 /計(jì)數(shù)器 2 的觸發(fā)輸入( )。對 P1 端口寫 “1”時(shí),內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時(shí)可以作為輸入口使用。程序校驗(yàn)時(shí),需要外部上拉電阻。在這種模式下, P0 具有內(nèi)部上拉電阻。作為輸出口,每位能驅(qū)動(dòng) 8個(gè) TTL邏輯電平。 如圖 13。 圖 11 系統(tǒng)時(shí)鐘電路 芯片功能簡介 主要功能: 位 CPU; ; 字節(jié)片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲器; 唐山學(xué)院課程設(shè)計(jì) 3 64KB; 64KB; 字節(jié)專用寄存器; 個(gè) 8 位并行 I/O 口: P0 P1 P2 P3; 個(gè)全雙工串行 I/O 口; 個(gè) 16 位定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器; 5 個(gè)中斷源,可編程為 2 個(gè)優(yōu)先級; 條指令; 、位處理能力; ; + 5V 電源。10)pF 石英晶體選擇 6MHz或 12MHz都可以。 唐山學(xué)院課程設(shè)計(jì) 2 1 硬件設(shè)計(jì) 單片機(jī)控制模塊設(shè)計(jì) 單片機(jī)控制模塊的作用是為控制各單元電路的運(yùn)行并完成數(shù)據(jù)的換算或處理,主要由單片機(jī)、時(shí)鐘電路、復(fù)位電路組成。 在高精度數(shù)字電壓表中,常采用由積分式和比較式相結(jié)合起來的復(fù)合式 A/D 轉(zhuǎn)換器。 逐次逼近式 A/D 轉(zhuǎn)換器分為比較式和斜坡電壓式,根據(jù)不同的工作原理,比較式又分為逐次比較式及零平衡式等。 積分式 A/D 轉(zhuǎn)換器是先用積分器將輸入的模擬電壓轉(zhuǎn)換成時(shí)間或頻率,再將其數(shù)字化。數(shù)字電壓表的核心部件就是 A/D 轉(zhuǎn)換器,由于各種不同的 A/D 轉(zhuǎn)換原理構(gòu)成了各種不同類型的 DVM。為此,我們設(shè)計(jì)了數(shù)字電壓表,此作品主要由 A/D0808 轉(zhuǎn)換器和單片機(jī) AT89C51 構(gòu)成, A/D轉(zhuǎn)換器在單片機(jī)的控制下完成對模擬信號的采集和轉(zhuǎn)換功能,最后由數(shù)碼管顯示采集的電壓值。 在測量儀器中,電壓表是 必須的,而且電壓表的好壞直接影響到測量精度。 關(guān)鍵詞 : AT89C51 單片機(jī); 電壓測量; A/D 轉(zhuǎn)換; 七段數(shù)碼管 目 錄 摘 要 ................................................................ 0 引 言 ................................................................ 1 1硬件設(shè)計(jì) ............................................................ 2 單片機(jī)控制模塊設(shè)計(jì) .................................................
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