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第10章模拟接口重点讲义
单片微型计算机原理及应用AMicrocontroller’s Principle and Applications;课程内容;第10章 模拟接口;;---- D/A电路一般是作成集成电路芯片,转换出来的模拟量是电压量。
---- D/A有8位\10位\12位\16位,位数越多分辨率就越高;但其它误差(如温度漂移、线性不良等)影响仍会使精度变差
;;;适于一路输出,或几路输出不要求同步的系统。
----将两级寄存器的控制信号并接在一起,相当于控制一级寄存器(线选译码地址7FFFH)。
;;;;;;
DAC0832的片选CS、写信号WR1、WR2及传送控制信号XFER全部接地,允许锁存ILE接+5V。
直通方式,数字量一旦输入,就直接进入DAC寄存器,进行D/A转换。;1)ADC结构:ADC芯片上集成有A/D转换电路和辅助电路。
2)ADC的参数:主要关心的指标是分辨率、转换速度以及输入电压的范围。
分辨率主要由位数来决定。转换时间的差别很大,可以在100微秒到几个微秒之间选择。位数增加,转换速率提高,A/D转换器的价格也急剧上升。故应从实际需要出发、慎重选择。
3)ADC芯片的引脚;;4)ADC分类
A/D转换器(ADC)的作用就是把模拟量转换成数字量,以便于计算机进行处理。;目前应用较广泛的主要有以下几种类型:逐次比较式转换器、双积分式转换器、Σ-Δ式A/D转换器和V/F转换器。
逐次逼近型:精度、速度和价格上都适中,是最常用的A/D转换器件。
双积分型:精度高、抗干扰性好、价格低廉,但转换速度慢,在单片机应用领域中也得到广泛应用。
Σ-Δ型:具有积分式与逐次比较式ADC的双重优点。它对工业现场的串模干扰具有较强的抑制能力,不亚于双积分ADC,它比双积分ADC有较高的转换速度,与逐次比较式ADC相比,有较高的信噪比,分辨率高,线性度好,不需要采样保持电路。由于上述优点,Σ-Δ式ADC得到了重视。
V/F转换型:适于转换速度要求不太高,须进行远距离信号传输的A/D转换过程。;5)A/D转换器的主要技术指标
(1) 转换时间和转换速率
A/D完成一次转换所需要的时间。转换时间的倒数为转换速率。
并行式A/D转换器,转换时间最短约为20~50ns,速率为50~20M次/s(1M=106);双极性逐次比较式转换时间约为0.4?s,速率为2.5M次/s。;(2) 分辨率
习惯上用输出二进制位数或BCD码位数表示。例如AD574 A/D转换器,可输出二进制12位即用212个数进行量化,其分辨率为1 LSB,用百分数表示为1/212=0.24‰。又如双积分式输出BCD 码的A/D转换器MC14433,其分辨率为三位半。若满字位为1999,用百分数表示其分辨率为1/1999×100%=0.05%。
量化过程引起的误差为量化误差,是由于有限位数字量对模拟量进行量化而引起的误差。量化误差理论上规定为一个单位分辨率,提高分辨率可减少量化误差。
(3)转换精度
定义为一个实际A/D转换器与一个理想A/D转换器在量化值上的差值。可用绝对误差或相对误差表示。;;;;;;;;;;;;;;;;单片机如何控制ADC?
首先选择ADC0809的一个模拟输入通道,然后产生一个启动信号给0809的START脚,对选中通道进行转换。
当转换结束后,ADC0809发出转换结束信号EOC,该信号可供查询,也可作为向单片机发出的中断请求信号;EOC信号有效后,执行读操作:MOVX A,@DPTR,单片机发出RD*信号加到OE端,把转换完毕的数字量读到单片机中。
;;;; 单片机启动A/D转换后可以做其它工作,当A/D转换结束时,EOC由0---1经过非门传到INT端,8051收到中断请求信号,若8051开着中断,则进入中断服务程序,在中断服务程序中单片机读取A/D转换的结果。
在这种方式下, EOC必须经过非门接到8051的中断请求输入线INT0或INT1上,89C51的中断触发方式为下降沿触发。;;;;;;;教材第234页
2、4、6、11
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