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基于|基于单片机的多参数采集系统—毕业论文( 三 )



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16、作为数据采集技术的发展方向得到了迅速的发展,并且适于通用微机(如IBM PC 系列) 使用的板卡级数据采集产品也已大量出现,组成一个数据采集系统简单到只需要一块数据采集卡,把它插在微机的扩展槽内,并辅以应用软件,就能实现数据采集功能,但这并不会对基于单片机为核心的数据采集系统产生影响,因为单片机功能强大、抗干扰能力强、可靠性高、灵活性好、开发容易等优点,使得基于单片机为核心的数据采集系统在许多领域得到了广泛的应用.传统的基于单片机的数据采集系统由于没有上位机的支持,不管采用什么样的数据存储器,它的存储容量都是有限的,所以不得不对存储的历史数据进行覆盖刷新,这样不利于用户对数据进行整体分析,因而 。

17、也不能对生产过程的状况进行准确的把握 。
本系统采用下位机负责模拟数据的采集,从单片机负责采集八路数据 , 并应答主机发送的命令 , 上位机即主机是负责处理接受过来的数字量的处理及显示 , 主机和从机之间用USB进行通信 。
这样用户可以在上位机上编写各种程序对文件中的数据进行有效查询和分析,有利于工业过程的长期正常运行和检查 。
该系统采用的是STC89C52单片机 , 此芯片功能比较强大 , 能够满足设计要求 。
第二章 数据采集2.1 数据采集系统数据采集 , 又称数据获取 , 是利用一种装置 , 从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口 。
数据采集技术广泛引用在各个领域 。
70年代初 , 随着计算机技术及大规模集成电路的发展 , 特别是微处 。

18、理器及高速A/D转换器的出现 , 数据采集系统结构发生了重大变革 。
原来由小规模集成的数字逻辑电路及硬件程序控制器组成的采集系统被微处理器控制的采集系统所代替 。
由微处理器去完成程序控制 , 数据处理及大部分逻辑操作 , 使系统的灵活性和可靠性大大地提高 , 系统硬件成本和系统的重建费用大大地降低 。
在该系统中需要将模拟量转换为数据量 , 而 A/D是将模拟量转换为数字量的器件 , 他需要考虑的指标有:分辨率、转换时间、转换误差等等 。
而单片机是该系统的基本的微处理系统 , 它完成数据读取、处理及逻辑控制 , 数据传输等一系列的任务 。
在该系统中采用的是8051系列的单片机 。
双机通信可以采用USB接口 , 由芯片PL2303实现双机的通信 。

19、 。
而数据的显示则采用的是LED数码管 , 该器件比较简单 , 在生活中接触也较多 。
数据采集系统一般由信号调理电路 , 多路切换电路 , 采样保持电路 , A/D,单片机等组成 。
完成毕业设计所需要的系统框图如图2.1所示:A/D转换器单片机LED显示器键盘PL2303采集信号图2.1 系统框图2.2 方案论证2.2.1 A/D模数转换的选择A/D转换器的种类很多 , 就位数来说 , 可以分为8位、10位、12位和16位等 。
位数越高其分辨率就越高 , 价格也就越贵 。
A/D转换器型号很多 , 而其转换时间和转换误差也各不相同 。
(1)逐渐逼近式A/D转换器:它是一种速度快、精度较高、成本较低的直接式转换器 , 其转换时间在几微秒到几百微秒之 。

20、间 。
(2)双积分A/D转换器:它是一种间接式的A/D转换器 , 优点是抗干扰能力强 , 精度比较高 , 缺点是数度很慢 , 适用于对转换数度要求不高的系统 。
(3)并行式A/D转换器:它又被称为flash(快速)型 , 它的转换数度很高 , 但她采用了很多个比较器 , 而n位的转换就需要2n-1个比较器 , 因此电路规模也极大 , 价格也很贵 , 只适用于视频A/D转换器等数度特别高的领域 。
鉴于上面三种方案 , 在价格、转换速度等多种标准考量下 , 在本设计选用的是逐渐逼近式A/D转换器ADC0809.2.2.2单片机的选择单片机是一种面向大规模的集成电路芯片 , 是微型计算机中的一个重要的分支 。
此系统是由CPU、随即存取数据存储器、只读程序存储 。

21、器、输入输出电路(I/O口) , 还有可能包括定时/计数器、串行通信口、显示驱动电路(LCD和LED驱动电路)、脉宽调制电路、模拟多路转换器及A/D转换器等电路集成到一个单块芯片上 , 构成了一个最小但完善的计算机任务 。
单片机要使用特定的组译和编译软件编译程序 , 在用keiluvision2把程序下载到单片机内 。
而本设计选用的是STC89C52.2.2.3 串行口的选择该串行口我选用了标准USB接口 , USB接口方便流行 。
常用的芯片是PL2303 , PL2303的优点是:(1)一片芯片可以完成发送转换和接收转换的双重功能 。


稿源:(未知)

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标题:基于|基于单片机的多参数采集系统—毕业论文( 三 )


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