按关键词阅读: 课程设计 AD 信号 测控 具有 装置 基于 单片机 功能 DA
当单片机运行时 , 在此引脚加上持续时间大于两个机器周期(24 个时钟振 荡周期)的高电平时 , 就可以完成复位操作 。
在此单片机正常工作时 , 此引脚 应为0.5V 低电平 。
VPD 为本引脚的第二功能 , 即备用电源输 。
9、入端 。
当主电源 Vcc 发生故障 , 降低到某一规定值的低电平时 , 将+5V 电源自动接入 RST 端 ,为内部 RAM 提供备用电源 , 以保证片内 RAM 中信息不丢失 , 从而使单片机在 复位后能继续正常运行 。
(30 引脚):ALE 引脚输出为地址锁存允许信号 , 当单片机PROGALE/ 上电正常工作后 , ALE 引脚不断输出正脉冲信号 。
当单片机访问外部存储器时 ,ALE 输出信号的负跳沿用于单片机发出的低 8 位地址经外部锁存器锁存控制信 5 号 。
即使不访问外部锁存器 , ALE 端仍有正脉冲信号输出 , 此频率为时钟振荡 器频率的 1/6 。
如果想初步判断单片机芯片的好坏 , 可用示波器查看 ALE 端是 否有正 。
10、脉冲信号输出 。
如果有脉冲信号输出 , 则单片机基本上是好的 。
PROG 为本引脚的第二功能 。
在对片内 EPROM 型单片机编程写入时 , 此 引脚作为编程脉冲输入端 。
(29 引脚):访问外部程序存储器选通信号 , 低电平有效 。
在访问PSEN 外部程序存储器读取指令码时 , 每个机器周期产生 2 次 PSEN 信号 。
在执行片 内程序存储器取指令时 , 不产生 PSEN 信号;在访问外部数据存储器时 , 亦不 产生 PSEN 信号 。
:EA 为内外程序存储器选择控制端 。
当 EA 引脚为高电平时 , 单片 PP VEA/ 机访问片内程序存储器 , 但在 PC(程序计数器)值超过 0FFFH 时 , 即超出片 内程序存储器的 4KB。
11、地址范围时 , 将自动转向执行外部程序存储器内的程序 。
当 EA 引脚为低电平时 , 单片机则只访问外部程序存储器 , 不论是否有内部存 储器 。
图 2- 89C51 最小系统 6 2.3 A/D 转换装置 2.3.1 A/D 转换基本原理 单片机在日常生活中用得越来越多 , 其集成度也越来越高 , 目前拥有多种 单片机都集成有 A/D 转换功能 , 如 PIC , AVR , SUNPLUS , SH 等 。
处理器的 位数从 4 位到 32 位或更高 , 转换精度从 6 位 , 8 位 , 10 位或更高 。
单片机内集成的 A/D 转换 , 一般都有相应的特殊功能寄存器来设置 A/D 的 使能标志 , 参考电压 , 转换频率 , 通道选择 , A/D 输入口的 。
12、属性(模拟量输入 还是普通的 I/O 口), 启动 , 停止控制等 。
有了这些寄存器 , 使得我们控制单片 机的模拟量采集变得非常方便 。
A/D 转换的基本原理是:将参考电平按最大的转换值量化 , 再利用输入模 拟电平与参考电平的比例来求得输入电平的测量值(V 测=V 参*(AD 量化值 /AD 转换的最大值) )。
有些 MCU A/D 转换的参考电平可以选择由一个外部引 脚输入 , 这样使得用户可以对 A/D 转换进行更好的控制 。
值得注意的一点就是 A/D 转换的输入电平必须比参考电平低或相等 , 不然测试的结果就会有很大的 偏差 。
下面以参考电平为 5V , 转换的精度为 8 位为例来说明如何取得实际的测量 值是 。
13、多少 。
如果 AD 量化值为 128 , 则 V 测= 5*128/256=2.5V 。
因为 V 测=V 参*(AD 量化值/AD 转换的最大值)=AD 量化值*(V 参/AD 转换的最大值),而针对具体的硬件电路 ,“V 参/AD 转化的最大值”是一个固定的系数 。
而这个系 数 , 就相当于测试的精度了 。
对于 10 位的 A/D , 5V 的参考电压的测试精度约 5 毫伏 , 而用 2.048 伏的参考电压 , 精度就可以达到 2 毫伏 。
当然测试的电压 范围相应的也减小了 。
我曾经就用这种减小测量范围来提高精度 , 使用 PIC16F76 做 A/D 测量 , 使得正负误差不超过 5 毫伏的高精度测试电源 。
当误 差超过 5 。
14、 毫伏时 , 电路发出报警声 , 提示操作员 , 重新调解电压到规定范围内 。
2.3.2 A/D 转换器的主要技术参数 分辨率 7 分辨率指输出数字量的位数 , 常用的有 8 位、10 位、12 位、14 位等 。
一 般地 , 位数越多 , 价格越贵 。
分辨率表示的是转换器对微小输入量变化敏感程 度 。
例如:8 位 ADC 的分辨率是 8 位 , 数字量变换范围是 0 255 , 当输入 电压满刻度为 5 V 时 , 转换电路对输入模拟电压的分辨能力为 5 V/25519.6 mV 。
转换精度 转换精度是指对应于输入的模拟电压得到的数字量与应得到的理想数字量 之间的差值 。
稿源:(未知)
【傻大方】网址:/a/2021/0902/0024074566.html
标题:基于|基于单片机具有ADDA功能的信号测控装置课程设计( 二 )