第11章STC89C52与AD、DA转换器的接口要点解析.ppt

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双缓冲方式——两个寄存器都分别处于受控状态。 对于多路D/A转换需要同步转换输出的系统,应该采用双缓冲器同步方式。DAC0832工作于双缓冲器工作方式时,数字量的输入锁存和D/A转换是分两步完成的。首先,CPU的数据总线分时地向各路D/A 转换器输入要转换的数字量并锁存在各自的输入锁存器中,然后CPU对所有的D/A 转换器发出控制信号,使各个D/A转换器输入锁存器中的数据打入DAC 寄存器,实现同步转换输出。 在需要多路D/A转换输出的场合,除了采用上述方法外,还可以采用多通道DAC芯片。这种DAC芯片在同一个封装里有两个以上相同的DAC,它们可以各自独立工作,例如AD7528是双通道8位DAC芯片,可以同时输出两路模拟量;AD7526是四通道8位DAC芯片,可以同时输出四路模拟量。 【例11-3】根据下图,实现两路D/A同步输出,产生上行、下行两路锯齿波。 Keil uVision4 #include absacc.h #define DAC1 XBYTE[0xdfff]//设置1#DAC0832输入锁存器的访问地址 #define DAC2 XBYTE[0xbfff]//设置2#DAC0832输入锁存器的访问地址 #define DAOUT XBYTE[0x7fff]//两个DAC0832的DAC寄存器访问地址 void main (void){ unsigned char num; //需要转换的数据 while(1){ for(num =0; num =255; num++){ DAC1 = num; //上锯齿送入1#DAC DAC2 = 255-num; //下锯齿送入2#DAC DAOUT = num; //两路同时进行D/A转换输出 } } } 3.双极性电压输出 在需要用到双极性电压输出的场合,可以按照图11-14接线。图中DAC0832的数字量由单片机送来,A1和A2均为运算放大器, 通过2R电阻反馈到运算放大器A2输入端,G点为虚拟地。由基尔霍夫定律列出的方程组可解得 DAC的双极性输出 返回CHA11 * 当CE=1, =?0同时满足时,AD1674才能处于工作状态。当AD1674处于工作状态时,R/ =?0时启动A/D转换;R/ =1时读出转换结果。 12/ 和A0端用来控制转换字长和数据格式。 A0=0时启动转换,按完整的12位A/D转换方式工作; A0=1启动转换,则按8位A/D转换方式工作。 当AD1674处于数据读出工作状态(R/ =?1)时,A0和12/ 成为数据输出格式控制端。 2.AD1674的工作特性 12/ =1时,对应12位并行输出; 12/ =0时,则对应8位双字节输出。其中A0=0时输出高8位,A0?=?1时输出低4位,并以4个0补足尾随的4位。注意,A0在转换结果数据输出期间不能变化。 如要求AD1674以独立方式工作,只要将CE、12/ 端接入+5V, 和A0接至0V,将R/ 作为数据读出和启动转换控制。R/ =1时,数据输出端出现被转换后的数据; R/ =0时,即启动一次A/D转换。在延时0.5?s后,STS?=?1表示转换正在进行。经过一个转换周期后,STS跳回低电平,表示A/D转换完毕,可读取新的转换数据。 注意,只有在CE?=?1且 =?0时才启动转换,在启动信号有效前,R/ 必须为低电平,否则将产生读取数据的操作。 3.AD1674的单极性和双极性输入的电路 通过改变AD1674引脚8、10、12的外接电路,可使AD1674实现单极性输入和双极性输入模拟信号的转换。由于AD1674片内含有高精度的基准电压源和时钟电路,因此AD1674无需任何外加电路和时钟信号的情况下即可完成A/D转换,使用非常方便。 (1)单极性输入电路 图11-8(a)为单极性输入电路,可实现输入信号0~10V或0~20V的转换。当输入信号为0~10V时,应从10VIN引脚输入(引脚13);输入信号为0~20V时,应从20VIN引脚输入(引脚14)。 AD1674模拟输入电路的外部接法 注意:单片机系统模拟信号的地线应与AGND 相连,使其地线的接触电阻尽可能小。 输出的转换结果D的计算公式为: D=4096VIN / VFS 或 VIN= D·VFS /4096 其中VIN为模拟输入电压,VFS为满量程电压。 若从10VIN脚输入,VFS=10V,LSB=10/4096≈

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