MCS51系列單片機(jī)在工程數(shù)據(jù)采集中的應(yīng)用:隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,單片機(jī)已深入應(yīng)用到社會(huì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域,如家電制造業(yè)、工程數(shù)據(jù)采集、智能儀表等。因而各芯片制造廠商紛紛推出不同系列的單片機(jī),以滿足不同行業(yè)的實(shí)際需要。結(jié)合本人的實(shí)際工作,現(xiàn)介紹一種集智能儀表與數(shù)據(jù)采集相結(jié)合的終端設(shè)備,可廣泛應(yīng)用于自來水、煤氣管網(wǎng)等等的數(shù)據(jù)采集與遠(yuǎn)傳,實(shí)現(xiàn)自來水、煤氣等公司的集中監(jiān)控與調(diào)度。本設(shè)備的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、維護(hù)方便等特點(diǎn)。因而可以代替價(jià)格較高的PLC 在這方面的應(yīng)用。
標(biāo)簽: MCS 51 單片機(jī) 中的應(yīng)用
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單片機(jī)溫度采集器與PC104分站的串行通信:用PC104 模塊組建的礦井變電所采集分站,具有強(qiáng)大的以太網(wǎng)和CAN 總線通信功能。在PC104模塊底板上,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于89C2051 單片機(jī)的溫度采集器,用于采集溫度傳感器監(jiān)測(cè)值并通過串口將該監(jiān)測(cè)值傳送到PC104 分站。該設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化了變電所環(huán)境溫度監(jiān)測(cè)的軟、硬件,并且編程簡(jiǎn)單,充分利用了PC104 的空閑串口資源。關(guān)鍵詞:溫度采集器; 單片機(jī); 串行通信; PC104
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EPCM-2643是EPCM2000系列數(shù)據(jù)采集工控主板中功能最豐富的產(chǎn)品之一。它不僅擁有完整的底層驅(qū)動(dòng)庫和通信協(xié)議,更具有數(shù)據(jù)采集、大容量存儲(chǔ)、通信及控制等豐富的外圍電路,從而充分減少了您二次開發(fā)時(shí)間。
標(biāo)簽: EPCM 2643 2000 數(shù)據(jù)采集
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用NTC熱敏電阻做溫度采集:本應(yīng)用例實(shí)現(xiàn)NTC熱敏電阻器對(duì)溫度的測(cè)量。熱敏電阻器把溫度的變化轉(zhuǎn)換為電阻阻值的變化,再應(yīng)用相應(yīng)的測(cè)量電路把阻值的變化轉(zhuǎn)換為電壓的變化;SPMC75F2413A內(nèi)建8路ADC可以把模擬的電壓值轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),對(duì)數(shù)值信號(hào)進(jìn)行處理可以得到相應(yīng)的溫度值。1.2 熱敏電阻器熱敏電阻有電阻值隨溫度升高而升高的正溫度系數(shù)(Positive Temperature Coefficient簡(jiǎn)稱PTC)熱敏電阻和電阻值隨溫度升高而降低的負(fù)溫度系數(shù)(Negative Temperature Coefficient簡(jiǎn)稱NTC)熱敏電阻。NTC熱敏電阻器,是一種以過渡金屬氧化物為主要原材料,采用電子陶瓷工藝制成的熱敏半導(dǎo)體陶瓷組件。這種組件的電阻值隨溫度升高而降低,利用這一特性可制成測(cè)溫、溫度補(bǔ)償和控溫組件,又可以制成功率型組件,抑制電路的浪涌電流。
上傳時(shí)間: 2013-11-16
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本文介紹一個(gè)嵌入了TCP/IP 協(xié)議棧的89C52 單片機(jī),通過圖像采集模塊,采用組播方式,實(shí)現(xiàn)了圖像采集與網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)墓δ堋N闹薪o出了硬件接口電路與軟件設(shè)計(jì)的原理與實(shí)現(xiàn)方法。關(guān)鍵詞: TCP/IP; RTL8019AS; 圖像采集; 組播; 網(wǎng)絡(luò)攝像頭隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的普及,如何充分利用網(wǎng)絡(luò)資源來實(shí)現(xiàn)低成本、高可靠的遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控,已成為一個(gè)技術(shù)熱點(diǎn)。本文介紹一個(gè)用單片機(jī)與圖像采集模塊接口,嵌入TCP/IP 協(xié)議棧,制作“網(wǎng)絡(luò)攝像頭”的方法。本網(wǎng)絡(luò)攝像頭在一個(gè)組播式視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)中,只作為組播源向以太網(wǎng)發(fā)送視頻圖像數(shù)據(jù);其它監(jiān)控計(jì)算機(jī)則作為組播成員接收數(shù)據(jù)。整個(gè)視頻圖像發(fā)送和監(jiān)控系統(tǒng)在局域網(wǎng)中使用時(shí),監(jiān)控接收端的PC 機(jī)只要加入了組播組,不必知道網(wǎng)絡(luò)攝像頭的IP 地址和MAC 地址,也不需要兩者的IP 地址是在同一網(wǎng)段,均可接收到網(wǎng)絡(luò)攝像頭發(fā)出的圖像數(shù)據(jù),使用起來相當(dāng)方便。
標(biāo)簽: 單片機(jī) 圖像采集 網(wǎng)絡(luò)傳輸
上傳時(shí)間: 2013-12-18
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本文介紹了由單片機(jī)控制的基于以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集電路。該電路采用了美國(guó)Microchip公司的8位單片機(jī)PIC16F877和臺(tái)灣Realtek公司的10M以太網(wǎng)控制芯片RTL8019AS,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集以及以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓δ堋U麄€(gè)電路主要包括網(wǎng)絡(luò)接口電路,單片機(jī)電路,A/D轉(zhuǎn)換電路,D/A轉(zhuǎn)換電路,RAM存儲(chǔ)電路,EEPROM存儲(chǔ)電路,DIO電路等。文中簡(jiǎn)單闡述了以太網(wǎng)數(shù)據(jù)采集電路的設(shè)計(jì)原理,并給出了其實(shí)現(xiàn)的方法。隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)軟硬件的迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)用戶快速增長(zhǎng)。在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的同時(shí),各種儀器儀表、家電設(shè)備以及工業(yè)生產(chǎn)中的數(shù)據(jù)采集與控制設(shè)備慢慢的走向網(wǎng)絡(luò)化,便于共享網(wǎng)絡(luò)中豐富的信息資源。另一方面,由于以太網(wǎng)技術(shù)越來越成熟,并且擁有高速、大容量、降低成本、簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)等特性,使得其在各種領(lǐng)域內(nèi)迅速發(fā)展。在電子設(shè)備日趨網(wǎng)絡(luò)化的背景下,通過單片機(jī)控制以太網(wǎng)芯片進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,是當(dāng)前令人感興趣的一個(gè)研究方向。通過單片機(jī)控制芯片編程就可以完全拋開網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)而實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)任意終端之間或單片機(jī)與終端之間的通信,即在脫離PC環(huán)境下實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)芯片與其它微處理器之間的接口,從而建立基于非PC平臺(tái)的局域網(wǎng)絡(luò)。本系統(tǒng)設(shè)計(jì)了PIC單片機(jī)驅(qū)動(dòng)臺(tái)灣Realtek公司生產(chǎn)的NE2000兼容以太網(wǎng)控制芯片RTL8019AS,從而構(gòu)建了一個(gè)微型網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),性能優(yōu)良,成本低廉。
標(biāo)簽: PIC 單片機(jī) 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)采集 控制
上傳時(shí)間: 2013-10-16
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為了對(duì)蓄電池的溫度進(jìn)行檢測(cè),數(shù)據(jù)采集是必不可少的手段。程序控制數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是比較先進(jìn)的采集方式,本文采用熱電偶為溫度檢測(cè)元件對(duì)蓄電池溫度信號(hào)進(jìn)行采集來構(gòu)建單片機(jī)溫度采集系統(tǒng),較好的實(shí)現(xiàn)了所需目的。為了確知某一測(cè)試對(duì)象的各項(xiàng)特性,我們常常要借助各種儀表和各種手段(直接測(cè)量或遙測(cè))來獲得各種各樣的測(cè)量結(jié)果(數(shù)據(jù))。但這些數(shù)據(jù)中包含有變換誤差、設(shè)備誤差以及在傳輸過程中(當(dāng)采用遙測(cè)方式時(shí))引入的各種干擾所造成的誤差等。而且這些數(shù)據(jù)量通常都很大,有意義的部分和無意義的部分混雜在一起,如果不加取舍的直接應(yīng)用,必然會(huì)造成極大不便。另外,很多情況下還需通過再加工(即將數(shù)據(jù)作某種變換)以便提供物理意義更明確更直接的數(shù)據(jù)形式(輸入振動(dòng)波形的頻譜分析等)。上述這些問題都要靠數(shù)據(jù)采集與處理加以解決。為了對(duì)蓄電池的溫度進(jìn)行檢測(cè),本文采用熱電偶為溫度檢測(cè)元件對(duì)蓄電池溫度信號(hào)進(jìn)行采集來構(gòu)建單片機(jī)溫度采集系統(tǒng),較好的實(shí)現(xiàn)了所需目的。
標(biāo)簽: 單片機(jī) 蓄電池 溫度數(shù)據(jù)采集
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離散傅里葉變換,(DFT)Direct Fouriet Transformer(PPT課件) 一、序列分類對(duì)一個(gè)序列長(zhǎng)度未加以任何限制,則一個(gè)序列可分為: 無限長(zhǎng)序列:n=-∞~∞或n=0~∞或n=-∞~ 0 有限長(zhǎng)序列:0≤n≤N-1有限長(zhǎng)序列在數(shù)字信號(hào)處理是很重要的一種序列。由于計(jì)算機(jī)容量的限制,只能對(duì)過程進(jìn)行逐段分析。二、DFT引入由于有限長(zhǎng)序列,引入DFT(離散付里葉變換)。DFT它是反映了“有限長(zhǎng)”這一特點(diǎn)的一種有用工具。DFT變換除了作為有限長(zhǎng)序列的一種付里葉表示,在理論上重要之外,而且由于存在著計(jì)算機(jī)DFT的有效快速算法--FFT,因而使離散付里葉變換(DFT)得以實(shí)現(xiàn),它使DFT在各種數(shù)字信號(hào)處理的算法中起著核心的作用。三、本章主要討論離散付里葉變換的推導(dǎo)離散付里葉變換的有關(guān)性質(zhì)離散付里葉變換逼近連續(xù)時(shí)間信號(hào)的問題第二節(jié)付里葉變換的幾種形式傅 里 葉 變 換 : 建 立 以 時(shí) 間 t 為 自 變 量 的 “ 信 號(hào) ” 與 以 頻 率 f為 自 變 量 的 “ 頻 率 函 數(shù) ”(頻譜) 之 間 的 某 種 變 換 關(guān) 系 . 所 以 “ 時(shí) 間 ” 或 “ 頻 率 ” 取 連 續(xù) 還 是 離 散 值 , 就 形 成 各 種 不 同 形 式 的 傅 里 葉 變 換 對(duì) 。, 在 深 入 討 論 離 散 傅 里 葉 變 換 D F T 之 前 , 先 概 述 四種 不 同 形式 的 傅 里 葉 變 換 對(duì) . 一、四種不同傅里葉變換對(duì)傅 里 葉 級(jí) 數(shù)(FS):連 續(xù) 時(shí) 間 , 離 散 頻 率 的 傅 里 葉 變 換 。連 續(xù) 傅 里 葉 變 換(FT):連 續(xù) 時(shí) 間 , 連 續(xù) 頻 率 的 傅 里 葉 變 換 。序 列 的 傅 里 葉 變 換(DTFT):離 散 時(shí) 間 , 連 續(xù) 頻 率 的 傅 里 葉 變 換.離 散 傅 里 葉 變 換(DFT):離 散 時(shí) 間 , 離 散 頻 率 的 傅 里 葉 變 換1.傅 里 葉 級(jí) 數(shù)(FS)周期連續(xù)時(shí)間信號(hào) 非周期離散頻譜密度函數(shù)。 周期為Tp的周期性連續(xù)時(shí)間函數(shù) x(t) 可展成傅里葉級(jí)數(shù)X(jkΩ0) ,是離散非周期性頻譜 , 表 示為:例子通過以下 變 換 對(duì) 可 以 看 出 時(shí) 域 的 連 續(xù) 函 數(shù) 造 成 頻 域 是 非 周 期 的 頻 譜 函 數(shù) , 而 頻 域 的 離 散 頻 譜 就 與 時(shí) 域 的 周 期 時(shí) 間 函 數(shù) 對(duì) 應(yīng) . (頻域采樣,時(shí)域周期延 拓)2.連 續(xù) 傅 里 葉 變 換(FT)非周期連續(xù)時(shí)間信號(hào)通過連續(xù)付里葉變換(FT)得到非周期連續(xù)頻譜密度函數(shù)。
標(biāo)簽: Fouriet Direct DFT Tr
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模保莆斩〞r(shí)/計(jì)數(shù)器、輸入/輸出接口電路設(shè)計(jì)方法。 2.掌握中斷控制編程技術(shù)的方法和應(yīng)用。3.掌握8086匯編語言程序設(shè)計(jì)方法。 二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與要求 微機(jī)燈光控制系統(tǒng)主要用于娛樂場(chǎng)所的彩燈控制。系統(tǒng)的彩燈共有12組,在實(shí)驗(yàn)時(shí)用12個(gè)發(fā)光二極管模擬。1. 基本要求:燈光控制共有8種模式,如12個(gè)燈依次點(diǎn)亮;12個(gè)燈同時(shí)閃爍等八種。系統(tǒng)可以通過鍵盤和顯示屏的人機(jī)對(duì)話,將8種模式進(jìn)行任意個(gè)數(shù)、任意次序的連接組合。系統(tǒng)不斷重復(fù)執(zhí)行輸入的模式組合,直至鍵盤有任意一個(gè)鍵按下,退出燈光控制系統(tǒng),返回DOS系統(tǒng)。2. 提高要求:音樂彩燈控制系統(tǒng),根據(jù)音樂的變化控制彩燈的變化,主要有以下幾種:第一種為音樂節(jié)奏控制彩燈,按音樂的節(jié)拍變換彩燈花樣。第二種音律的強(qiáng)弱(信號(hào)幅度大小)控制彩燈。強(qiáng)音時(shí),燈的亮度加大,且被點(diǎn)亮的數(shù)目增多。第三種按音調(diào)高低(信號(hào)頻率高低)控制彩燈。低音時(shí),某一部分燈點(diǎn)亮;高音時(shí),另一部分點(diǎn)亮。 三、實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 1.設(shè)計(jì)目的和內(nèi)容 2.總體設(shè)計(jì) 3.硬件設(shè)計(jì):原理圖(接線圖)及簡(jiǎn)要說明 4.軟件設(shè)計(jì)框圖及程序清單5.設(shè)計(jì)結(jié)果和體會(huì)(包括遇到的問題及解決的方法) 四、設(shè)計(jì)原理我們以背景霓虹燈的一種顯示效果為例,介紹控制霓虹燈顯示的基本原理。設(shè)有一排 n 段水平排列的霓虹燈,某種顯示方式為從左到右每0.2 秒逐個(gè)點(diǎn)亮。其控制過程如下: 若以“ 1 ”代表霓虹燈點(diǎn)亮,以“ 0 ”代表霓虹燈熄滅,則開始時(shí)刻, n 段霓虹燈的控制信號(hào)均為“ 0 ”,隨后,控制器將一幀 n 個(gè)數(shù)據(jù)送至 n 段霓虹燈的控制端,其中,最左邊的一段霓虹燈對(duì)應(yīng)的控制數(shù)據(jù)為“ 1 ”,其余的數(shù)據(jù)均為零,即 1000 … 000 。當(dāng) n 個(gè)數(shù)據(jù)送完以后,控制器停止送數(shù),保留這種狀態(tài)(定時(shí)) 0.2 秒,此時(shí),第 1 段霓虹燈被點(diǎn)亮,其余霓虹燈熄滅。隨后,控制器又在極短的時(shí)間內(nèi)將數(shù)據(jù) 1100 … 000 送至霓虹燈的控制端,并定時(shí) 0.2 秒,這段時(shí)間,前兩段霓虹燈被點(diǎn)亮。由于送數(shù)據(jù)的過程很快,我們觀測(cè)到的效果是第一段霓虹燈被點(diǎn)亮 0.2 秒后,第 2 段霓虹燈接著被點(diǎn)亮,即每隔 0.2 秒顯示一幀圖樣。如此下去,最后控制器將數(shù)據(jù) 1111 … 111 送至 n 段霓虹燈的控制端,則 n 段霓虹燈被全部點(diǎn)亮。 只要改變送至每段霓虹燈的數(shù)據(jù),即可改變霓虹燈的顯示方式,顯然,我們可以通過合理地組合數(shù)據(jù)(編程)來得到霓虹燈的不同顯示方式。 五、總體方案論證分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路如下:1) 采集8位開關(guān)輸入信號(hào),若輸入數(shù)據(jù)為0時(shí),將其修改為1。確定輸入的硬件接口電路。采樣輸入開關(guān)量,并存入NUM的軟件程序段。2) 以12個(gè)燈依次點(diǎn)亮為例(即燈光控制模式M1),考慮與其相應(yīng)的燈光顯示代碼數(shù)據(jù)。確定顯示代碼數(shù)據(jù)輸出的接口電路。輸出一個(gè)同期顯示代碼的軟件程序段(暫不考慮時(shí)隙的延時(shí)要求)。3) 應(yīng)用定時(shí)中斷服務(wù)和NUM數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)t=N×50ms的方法。4) 實(shí)現(xiàn)某一種模式燈光顯示控制中12個(gè)時(shí)隙一個(gè)周期,共重復(fù)四次的控制方法。要求在初始化時(shí)采樣開關(guān)輸入數(shù)據(jù)NUM,并以此控制每一時(shí)隙的延時(shí)時(shí)間;在每一時(shí)隙結(jié)束時(shí),檢查有無鍵按下,若是退出鍵按下,則結(jié)束燈光控制,返回DOS系統(tǒng),若是其他鍵就返回主菜單,重新輸入控制模式數(shù)據(jù)。5) 通過人機(jī)對(duì)話,輸入8種燈光顯示控制模式的任意個(gè)數(shù)、任意次序連接組合的控制模式數(shù)據(jù)串(以ENTER鍵結(jié)尾)。對(duì)輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,若數(shù)據(jù)都在1 - 8之間,則存入INBUF;若有錯(cuò)誤,則通過屏幕顯示輸入錯(cuò)誤,準(zhǔn)備重新輸入燈光顯示控制模式數(shù)據(jù)。6) 依次讀取INBUF中的控制模式數(shù)據(jù)進(jìn)行不同模式的燈光顯示控制,在沒有任意鍵按下的情況下,系統(tǒng)從第一個(gè)控制模式數(shù)據(jù)開始,順序工作到最后一個(gè)控制模式數(shù)據(jù)后,又返回到第一個(gè)控制模式數(shù)據(jù),不斷重復(fù)循環(huán)進(jìn)行燈光顯示控制。7) 本系統(tǒng)的軟件在總體上有兩部份,即主程序(MAIN)和實(shí)時(shí)中斷服務(wù)程序(INTT)。討論以功能明確、相互界面分割清晰的軟件程序模塊化設(shè)計(jì)方法。即確定有關(guān)功能模塊,并畫出以功能模塊表示的主程序(MAIN)流程框圖和定時(shí)中斷服務(wù)程序的流程框圖。 六、硬件電路設(shè)計(jì) 以微機(jī)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)和PC機(jī)資源為硬件設(shè)計(jì)的基礎(chǔ),不需要外加電路。主要利用了以下的資源:1.8255并行口電路8255并行口電路主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的輸入與輸出,可以輸出數(shù)據(jù)控制發(fā)光二極管的亮滅和讀取乒乓開關(guān)的數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)時(shí)可以將8255的A口、B口和一組發(fā)光二極管相連,C口和乒乓開關(guān)相連。2.8253定時(shí)/計(jì)數(shù)器8253定時(shí)/計(jì)數(shù)器和8259中斷控制器一起實(shí)現(xiàn)時(shí)隙定時(shí)。本設(shè)計(jì)的定時(shí)就是采用的t=N×50ms的方法,50ms由8253定時(shí)/計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)器0控制定時(shí),N是在中斷服務(wù)程序中軟件計(jì)時(shí)。8253的OUT0接到IRQ2,產(chǎn)生中斷請(qǐng)求信號(hào)。8253定時(shí)/計(jì)數(shù)器定時(shí)結(jié)束會(huì)發(fā)出中斷信號(hào),進(jìn)入中斷服務(wù)程序。3.PC機(jī)資源本設(shè)計(jì)除了利用PC機(jī)作為控制器之外,還利用了PC機(jī)的鍵盤和顯示器。鍵盤主要是輸入控制模式數(shù)據(jù),顯示器就是顯示提示信息。 七、軟件設(shè)計(jì) 軟件主要分為主程序(MAIN)和中斷服務(wù)程序(INTT),主程序包含系統(tǒng)初始化、讀取乒乓開關(guān)、讀取控制模式數(shù)據(jù)以及按鍵處理等模塊。中斷服務(wù)程序主要是定時(shí)時(shí)間到后根據(jù)控制模式數(shù)據(jù)點(diǎn)亮相應(yīng)的發(fā)光二極管。1.主程序主程序的程序流程圖如圖1所示。
上傳時(shí)間: 2014-04-05
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多路電壓采集系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模保煜た删幊绦酒珹DC0809,8253的工作過程,掌握它們的編程方法。2.加深對(duì)所學(xué)知識(shí)的理解并學(xué)會(huì)應(yīng)用所學(xué)的知識(shí),達(dá)到在應(yīng)用中掌握知識(shí)的目的。 二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與要求1.基本要求通過一個(gè)A/D轉(zhuǎn)換器循環(huán)采樣4路模擬電壓,每隔一定時(shí)間去采樣一次,一次按順序采樣4路信號(hào)。A/D轉(zhuǎn)換器芯片AD0809將采樣到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),轉(zhuǎn)換完成后,CPU讀取數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果,并將結(jié)果送入外設(shè)即CRT/LED顯示,顯示包括電壓路數(shù)和數(shù)據(jù)值。2. 提高要求 (1) 可以實(shí)現(xiàn)循環(huán)采集和選擇采集2種方式。(2)在CRT上繪制電壓變化曲線。 三、實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 1.設(shè)計(jì)目的和內(nèi)容 2.總體設(shè)計(jì) 3.硬件設(shè)計(jì):原理圖(接線圖)及簡(jiǎn)要說明 4.軟件設(shè)計(jì)框圖及程序清單5.設(shè)計(jì)結(jié)果和體會(huì)(包括遇到的問題及解決的方法) 四、總體設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)思路如下:1) 4路模擬電壓信號(hào)通過4個(gè)電位器提供0-5V的電壓信號(hào)。2) 選擇ADC0809芯片作為A/D轉(zhuǎn)換器,4路輸入信號(hào)分別接到ADC0809的IN0—IN4通道,每隔一定的時(shí)間采樣一次,采完一路采集下一路,4路電壓循環(huán)采集。3) 利用3個(gè)LED數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù),1個(gè)數(shù)碼管用來顯示輸入電壓路數(shù),3個(gè)數(shù)碼管用來顯示電壓采樣值。4) 延時(shí)由8253定時(shí)/計(jì)數(shù)器來實(shí)現(xiàn)。 五、硬件電路設(shè)計(jì)根據(jù)設(shè)計(jì)思路,硬件主要利用了微機(jī)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上的ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器、8253定時(shí)/計(jì)數(shù)器以及LED顯示輸出等模塊。電路原理圖如下:1.基本接口實(shí)驗(yàn)板部分1) 電位計(jì)模塊,4個(gè)電位計(jì)輸出4路1-5V的電壓信號(hào)。2) ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器,將4路電壓信號(hào)接到IN0-IN3,ADD_A、ADD_B、ADD_C分別接A0、A1、A2,CS_AD接CS0時(shí),4個(gè)采樣通道對(duì)應(yīng)的地址分別為280H—283H。3) 延時(shí)模塊,8253和8255組成延時(shí)電路。8255的PA0接到8253的OUT0,程序中查詢計(jì)數(shù)是否結(jié)束。硬件電路圖如圖1所示。 圖1 基本實(shí)驗(yàn)板上的電路圖實(shí)驗(yàn)板上的LED顯示部分實(shí)驗(yàn)板上主要用到了LED數(shù)碼管顯示電路,插孔CS1用于數(shù)碼管段碼的輸出選通,插孔CS2用于數(shù)碼管位選信號(hào)的輸出選通。電路圖如圖2所示。
上傳時(shí)間: 2013-11-06
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