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1 关于实验课 I am told, and I forget I see, and I remember I do, and I understand 实验名称:《实验六至实验七》 实验分组:因为实验设备数量有限仍旧跟上次一样分两组, 每节课一组。 实验时间:2010年1月4日、6日、11日。即微机原理的上课 时间。 实验地点:在大学生活动中心的楼里,从“东门”进去上四楼。 实验老师:陈毅华 老师,电话 四、典型8位DAC芯片(DAC0832) 1.主要性能指标 分辨率:8位 建立时间:1us,电流型输出 单电源:+5V~+15V, 低功耗:200mW 基准电压范围:-15V~+15V 三、 D/A转换器与CPU的接口 1.根据CPU与DAC芯片的特点,正确设计控制信号。 2.DAC芯片本身带或不带锁存器,不带的须在CPU与DAC间加锁存器(273、373)。 3.合理设计和调整DAC的输出电路。 2.内部结构和引脚 由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路组成。 低电平锁存,高电平直通 7.5.2 并行和串行D/A转换器 3.DAC 0832的工作方式 根据对DAC0832的输入锁存器和DAC寄存器的不同的控制方法,0832有三种工作方式:单缓冲方式、双缓冲方式、直通方式。 见书P321。 4.DAC 0832的输出方式 0832的输出是电流型的。在微机系统中,通常需要电压信号。可用运算放大器将其转换为单极性或双极性的输出电压。 (1)单极性输出 对应数字量00~FFH的模拟电压输出范围是0~ -VREF。 (2)双极性输出 对应数字量00~FFH的模拟电压输出范围是-VREF~ +VREF。 7.5.2 并行和串行D/A转换器 五、应用 用DAC产生锯齿波形,单缓冲方式。 Lop1: MOV AL, 00H Lop2: OUT 20H,AL CALL DELAY INC AL CMP AL,0FFH ;峰值 JZ lop1 JMP lop2 周期调整:①加NOP指令 ②调整DELAY子程序的延时时间 7.5.2 并行和串行D/A转换器 一、A/D转换的基本方法和特点 1.双积分式ADC 特点 :转换速度慢、转换精度高、对干扰的抑制性强。 2. 逐次逼近式ADC 特点 :转换速度快、转换精度高、抗干扰能力差。 3. 电压频率转换法(V/F)ADC 特点:转换速度慢、抗干扰性能好、易于实现远距离或隔离传输。 二、A/D转换器的主要性能指标 1. 分辨率——转换器对微小输入量变化的敏感程度,通常用转换器输出数字量的位数来表示。 1/2n 或 n位 以8位ADC为例,其分辨率8位,数字量变换范围0~255。当输入电压满刻度为5V时,对输入模拟电压的分辨能力为:5V/256≈19.5mV 7.5.3 并行和串行A/D转换器 2. 转换时间——完成一次A/D转换所需要的时间。 如:25us,则转换率为1/25us=40KHZ 3. 转换精度——任一数值量所对应的模拟量输入实际值与理论值之间的差,通常用数字量的最低有效位(LSB)来表示,为± 1/2LSB。由于模拟量是连续的,而数字量是离散的。所以,在某个范围内的模拟量对应于某个数字量。 1. 模拟输入电压的连接 输入端常有: VIN(+), VIN(-) 三、A/D转换器与CPU的连接方法 差动输入时将信号接在VIN(-)、 VIN(+)两端 单端输入时 若信号为+:将VIN(-)接地, VIN(+)接输入 若信号为-:将VIN(+)接地, VIN(-)接输入 7.5.3 并行和串行A/D转换器 2.数据输出线与CPU总线的连接 若A/D输出有可控的三态门,输出直接与总线相连; 若A/D输出无可控的三态门,需外接三态门。 3. 启动信号的提供 电平启动(转换过程中,该信号始终为高或某一电平): 通过D触发器等提供有效电平信号 脉冲启动(一定宽度的正负脉冲): 通过OUT指令产生一个选通脉冲信号 4. 转换结
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