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。
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上傳時(shí)間: 2013-11-06
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Σ-ΔA/D技術(shù)具有高分辨率、高線性度和低成本的特點(diǎn)。本文基于TI公司的MSP430F1121單片機(jī),介紹了采用內(nèi)置比較器和外圍電路構(gòu)成類似于Σ-△的高精度A/D實(shí)現(xiàn)方案,適合用于對(duì)溫度、壓力和電壓等緩慢變化信號(hào)的采集應(yīng)用。 在各種A/D轉(zhuǎn)換器中,最常用是逐次逼近法(SAR)A/D,該類器件具有轉(zhuǎn)換時(shí)間固定且快速的特點(diǎn),但難以顯著提高分辨率;積分型A/D 有較強(qiáng)的抗干擾能力,但轉(zhuǎn)換時(shí)間較長;過采樣Σ-ΔA/D由于其高分辨率,高線性度及低成本的特點(diǎn),正得到越來越多的應(yīng)用。根據(jù)這些特點(diǎn),本文以TI公司的MSP430F1121單片機(jī)實(shí)現(xiàn)了一種類似于Σ-ΔA/D技術(shù)的高精度轉(zhuǎn)換器方案。 MSP430F1121是16位RISC結(jié)構(gòu)的FLASH型單片機(jī),該芯片有14個(gè)雙向I/O口并兼有中斷功能,一個(gè)16位定時(shí)器兼有計(jì)數(shù)和定時(shí)功能。I/O口輸出高電平時(shí)電壓接近Vcc,低電平時(shí)接近Vss,因此,一個(gè)I/O口可以看作一位DAC,具有PWM功能。 該芯片具有一個(gè)內(nèi)置模擬電壓比較器,只須外接一只電阻和電容即可構(gòu)成一個(gè)類似于Σ-Δ技術(shù)的高精度單斜率A/D。一般而言,比較器在使用過程中會(huì)受到兩種因素的影響,一種是比較器輸入端的偏置電壓的積累;另一種是兩個(gè)輸入端電壓接近到一程度時(shí),輸出端會(huì)產(chǎn)生振蕩。 MSP430F1121單片機(jī)在比較器兩輸入端對(duì)應(yīng)的單片機(jī)端口與片外輸入信號(hào)的連接線路保持不變的情況下,可通過軟件將比較器兩輸入端與對(duì)應(yīng)的單片機(jī)端口的連接線路交換,并同時(shí)將比較器的輸出極性變換,這樣抵消了比較器的輸入端累積的偏置電壓。通過在內(nèi)部將輸出連接到低通濾波器后,即使在比較器輸入端兩比較電壓非常接近,經(jīng)過濾波后也不會(huì)出現(xiàn)輸出端的振蕩現(xiàn)象,從而消除了輸出端震蕩的問題。利用內(nèi)置比較器實(shí)現(xiàn)高精度A/D圖1是一個(gè)可直接使用的A/D轉(zhuǎn)換方案,該方案是一個(gè)高精度的積分型A/D轉(zhuǎn)換器。其基本原理是用單一的I/O端口,執(zhí)行1位的數(shù)模轉(zhuǎn)換,以比較器的輸出作反饋,來維持Vout與Vin相等。圖1:利用MSP430F1121實(shí)現(xiàn)的實(shí)用A/D轉(zhuǎn)換器電路方案。
標(biāo)簽: 用單片機(jī) 內(nèi)置 比較器 變換器
上傳時(shí)間: 2013-11-10
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為了實(shí)現(xiàn)溫室大棚內(nèi)的溫度、濕度和CO2濃度的數(shù)據(jù)采集,設(shè)計(jì)了一種超低功耗的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),解決了傳統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)布線復(fù)雜、維護(hù)困難等問題。分析了無線測量節(jié)點(diǎn)所采用微控制器、傳感器和無線收發(fā)器的工作特點(diǎn)以及功耗,描述了無線節(jié)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)原理,給出了系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)方案和通信方法。實(shí)測結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)簡單可靠,功耗較小,通信距離較遠(yuǎn),達(dá)到了大棚環(huán)境參數(shù)測量的設(shè)計(jì)要求。
標(biāo)簽: 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 參數(shù)采集 環(huán)境
上傳時(shí)間: 2013-12-31
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協(xié)調(diào)器需要處理網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù),不能啟用 睡眠狀態(tài)所以我們就采ZT100 ZT100 -EVB 作為 ZigBee ZigBeeZigBee 網(wǎng)絡(luò)溫度采集系統(tǒng)的中心協(xié)調(diào)器 網(wǎng)絡(luò)溫度采集系統(tǒng)的中心協(xié)調(diào)器 ,使用 5V -DC 電 源適配器為其供。 使用之前必須對(duì) 模塊參數(shù) 進(jìn)行 配置 ,步驟 如下 : 1、 使用 USB 轉(zhuǎn)串口線連接 ZT100 ZT100 -EVB 和 PC 機(jī)。 2、 打開 ZT -ToolTool 工具。 3、 選擇 PC 機(jī)
標(biāo)簽: ZigBee 網(wǎng)絡(luò)溫度 采集系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2013-11-14
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提出了一種基于CAN總線的分布式水下航行器控制器的設(shè)計(jì)方法,主要描述了其硬件總體設(shè)計(jì)方案和實(shí)現(xiàn)辦法。控制器作為分布式控制系統(tǒng)的一個(gè)節(jié)點(diǎn),與其他節(jié)點(diǎn)之間以CAN總線連接并形成網(wǎng)絡(luò),相互傳輸數(shù)據(jù)和控制命令,每個(gè)節(jié)點(diǎn)都有主控計(jì)算機(jī),以實(shí)現(xiàn)計(jì)算任務(wù)的分散化。控制器以基于ARM架構(gòu)的MCU為控制計(jì)算機(jī),搭載隔離模塊、CAN控制器和收發(fā)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、I/O接口模塊、RS232模塊等電路。該控制器的特點(diǎn)是體積和功耗小,通訊功能強(qiáng),可實(shí)現(xiàn)智能控制、數(shù)據(jù)采集處理,故障發(fā)現(xiàn)等控制功能。
標(biāo)簽: 總線 分布式 制器設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2014-12-29
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給出了電路的結(jié)構(gòu)組成,根據(jù)KAI-02150的驅(qū)動(dòng)和輸出參數(shù)要求設(shè)計(jì)了各個(gè)模塊的具體電路。通過SPI接口對(duì)AD9920A的寄存器進(jìn)行配置,可以滿足多種工作模式切換的需要。與傳統(tǒng)的CCD模擬前端采集方案相比,文中的設(shè)計(jì)更加靈活簡單、穩(wěn)定可靠。測試表明,設(shè)計(jì)的輸出驅(qū)動(dòng)時(shí)鐘滿足KAI-02150的輸入要求,可以驅(qū)動(dòng)CCD輸出模擬信號(hào),并完成相關(guān)雙采樣和A/D轉(zhuǎn)換得到數(shù)字視頻信號(hào)。
標(biāo)簽: 02150 KAI CCD 模擬前端
上傳用戶:woshini123456
J-LINK仿真器詳細(xì)教程 flash下載操作等
標(biāo)簽: J-link 使用指南
上傳用戶:JamesB
系統(tǒng)采用CIS實(shí)現(xiàn)行掃描,配合光電旋轉(zhuǎn)編碼器及減速電機(jī)組成的運(yùn)動(dòng)平臺(tái)完成整幅圖像數(shù)據(jù)的采集。可根據(jù)條碼尺寸大小動(dòng)態(tài)調(diào)整掃描長度,從而減少了大量無用信息的采集。該系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于二維條碼識(shí)別、紙幣序列號(hào)識(shí)別等各種對(duì)圖像細(xì)節(jié)比較苛刻的場合,能夠較大地提高識(shí)別效率。
標(biāo)簽: CIS ARM 條碼 圖像采集系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2013-11-13
上傳用戶:徐孺
常見問題數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)的組成? 1、變送器和執(zhí)行器 2、信號(hào)調(diào)理器3、數(shù)據(jù)采集控制硬件4、計(jì)算機(jī)軟件 選擇數(shù)據(jù)采集卡要從那幾個(gè)方面進(jìn)行考慮? 1、通道的類型及個(gè)數(shù)2、差分或單端輸入3、采樣速度4、精度要求 名詞解釋單端輸入方式:各路輸入信號(hào)共用一個(gè)參考電位,即各路輸入信號(hào)共地,這是最常用的接線方式。使用單端輸入方式時(shí),地線比較穩(wěn)定,抗干擾能力較強(qiáng)。 雙端輸入方式:各路輸入信號(hào)各自使用自己的參考電位,即各路輸入信號(hào)不共地。如果輸入信號(hào)來自不同的信號(hào)源,而這些信號(hào)源的參考電位(地線)略有差異,可考慮使用這種接線方式。 單極性信∶號(hào)輸入信號(hào)相對(duì)于模擬地電位來講,只偏向一側(cè),如輸入電壓為0~10V。雙極性信號(hào)∶輸入信號(hào)相對(duì)于模擬地電位來講,可高可低,如輸入電壓為-5V~+5V。 A/D轉(zhuǎn)換速率∶表明A/D轉(zhuǎn)換芯片的工作速度。 初始地址∶使用板卡時(shí),需要對(duì)卡上的一組寄存器進(jìn)行操作,這組寄存器占用數(shù)個(gè)連續(xù)的地址,一般將其中最低的地址值定為此卡的初始地址。
標(biāo)簽: 數(shù)據(jù)采集 圖解
上傳時(shí)間: 2014-01-13
上傳用戶:sy_jiadeyi
虛擬儀器的技術(shù)優(yōu)勢在于可由用戶自己定義通用儀器系統(tǒng),且功能靈活,很容易構(gòu)建,應(yīng)用面極其廣泛。運(yùn)用LabWindows/CVI開發(fā)環(huán)境設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)播放器。通過UDP通信,手動(dòng)載入相應(yīng)的ini文件及數(shù)據(jù)文件,通過ini文件完成網(wǎng)絡(luò)通訊、數(shù)據(jù)變量、數(shù)據(jù)采樣間隔、數(shù)據(jù)文件格式的配置,采用鏈表方式管理、維護(hù)數(shù)據(jù)幀的定義部分。可模擬真實(shí)采集過程將數(shù)據(jù)發(fā)送出去,可以讀取不同類型的數(shù)據(jù)文件,做到了通用。通過實(shí)例驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的實(shí)用性。
標(biāo)簽: LabWindows_CVI 數(shù)據(jù)播放器
上傳時(shí)間: 2013-10-09
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