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* 第三章 广告灯控制---简单程序设计 第十章 A/D、D/A转换与单片机接口技术 10.0 你知道吗 10.1 A/D转换器及其与单片机的接口 10.2 D/A转换器及与单片机的接口 你知道吗 在自动控制领域中,通常用单片机进行实时控制和数据处理,我们知道,被测和被控参数常常是一些连续变化的物理量即模拟量,如温度、速度、电压、电流、压力等,而单片机只能加工和处理数字量,因此在单片机应用系统中处理模拟量信号时,就需要进行模拟量与数字量之间的转换,即A/D和D/A转换。 回目录 10.1 A/D转换器及其与单片机的接口 将模拟量转换成数字量的器件称为A/D转换器,随着大规模集成电路技术的迅速 发展,A/D转换器新品不断推出。A/D转换器按工作原理可分为逐次逼近式、双积分 式、计数比较式和并行式,下面介绍最常用的逐次逼近式和双积分式A/D转换器及其 与单片机之间的接口知识。 一、逐次逼近式A/D转换原理 逐次逼近式A/D转换是用一个计量单位使连续量整量化(简称量化),即用计量 单位与连续量进行比较,把连续量变为计量单位的整数倍,略去小于计量单位的连 续量部分。这样所得到的整数量即为数字量。显然,计量单位越小,量化的误差也 越小。一个N位逐次逼近式A/D转换器原理图如下图所示。 比较器 时序与控制 逻辑电路 D/A转换器 N位寄存器 输出缓冲器 模拟量输入 VX VN EOC OE N位 数字量输出 时钟 启动 它由N 位寄存器、D/A转换器、比较器和控制逻辑等部分组成。N位寄存器用来存 放N位二制数码。当模拟量VX送入比较器后,启动信号通过控制逻辑电路启动A/D转换。 首先,置N位寄存器最高位(DN-1)为“1”,其余位清“0”,N位寄存器的内容经D/A转换 后得到整个量程一半的模拟电压VN,再将该电压与输入电压VX比较。若VXVN,则保留 DN-1=1;若VXVN,则DN-1位清0。然后,控制逻辑使寄存器下一位(DN-2)置“1”, 与上次的结果一起经D/A转换后与VX比较,重复上述过程,直到判断出D0位取1还是0为 止,此时控制逻辑电路发出转换结束标志EOC。这样经过N次比较后,N位寄存器的内容 就是转换后的数字量,在输出允许信号OE有效的条件下,此值经输出缓冲器输出。整个 转换过程就是一个逐次比较逼近过程。 二、双积分式A/D转换原理 双积分A/D转换采用间接测量原理,即将被测电压值VX转换成时间常数,通过测量 时间常数得到未知电压值。其原理如下图所示。它由电子开关、积分器、比较 器、计数器、逻辑控制门等部件组成。 由于双积分的二次积分时间比较长,因此 A/D转换速度慢,但精度高。 三、性能指标 分辨率 分辨率通常用数字量的位数表示,如8位、10位、12位分辨率等。如8位A/D转换 器的分辨率就是8位,或者说分辨率为满刻度的1/256。分 辨率越高,对输入量微小变化的反应越灵敏。 2.量程 即所能转换的电压范围,如5V、10V。 3. 转换精度 转换精度是指一个实际A/D转换器与一个理想A/D转换器在量化值上的差值。 4. 转换时间 转换时间是指A/D转换器完成一次转换所需要的时间。 四、典型A/D 转换器ADC0809 ADC0809是一个典型的8位8通道逐次逼近式A/D转换器,可实现8路模拟信号的分时 采集,其转换时间为100μs 左右,采用双列直插式封装,共有28只引脚, IN7~IN0:8路模拟量输入端。 ADC0809对输入模拟量的要求主要有:单极性,电压范围0~5V,若信号过小还需 进行放大。 ADD-A﹑ADD-B﹑ADD-C:3根地址线。ADD-A为低位地址,ADD-C为高位地址, 用于选择8路模拟量,其地址状态与所选模拟量的对应关系见表10.1。 D0~D7:8位数字量输出端。 ALE:地址锁存允许信号,ALE为高电平时,将ADD-A﹑ADD-B﹑ADD-C的地址 状态送入地址锁存器中。 START:A/D转换启动信号,当START为高电平时,启动A/D转换。 OE:输出允许信号,高电平有效。当OE-=0时,输出数据线呈高电阻状态;当OE=1 时, A/D转换数据输出到数据线D0~D7。 CLOCK:时钟信号。通常使用频率为500KHZ的时钟信号。 EOC:转换结束信号。A/D转换期间EOC为低电平;A/D转换结束时EOC高电平。 Vcc: +5V电源。 Vref(+)、 Vref(-):基准电压输入端。基准电压用于和输入模拟量进行比较,作为逐次 逼近的基准,其典型值为+5V(Vref(+)=+5V, Vref(-)=0V )。 五、ADC0809与单片机的接口电路 回目
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