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使用ADC0809制作数字电压表
ADC0809模数转换芯片,速度较快。在clk端一般需要施加 10Khz以上到600KHz的时钟信号。该信号可以从51的ALE端可以取出。但也可以利用51的定时器生成。其仿真电路如下:
下面对此加以详细说明。
LCD显示电路,这个没多少说的,可以直接使用以前的代码库。只是注意接线。
对于ADC0809电路,在Proteus7.8的仿真库中,只有ADC0808,查询了一下这两个的说明,用法都完全一样,只是0808的out data是的低位和高位 和 0809相比是反的,因此,在仿真的时候可以直接使用了0808,但是注意0808的输出8位高位和低位刚好相反即可。因此这部分的线路如下图:
0808可以接最多8路模拟输入,但是我们只需要一路即可,因此对于选通信号线A B C都可以直接接低电平,这样永远只选通第一路输入信号。使用滑动变阻器接5V电压来模拟外界电压,模拟输入的范围是0-5V。
由于我们这里只需测量0-5V而且是直流即可,因此参考电压可以选定VCC。同事OE可以直接接高。
而对于START信号和ALE锁存信号,可以并联在一起,完成转换的信号EOC则必须单独接出来,用于检测是否转换完毕。
另外也外接了一个频率计来测量输入的时钟信号。可以查看一下0809的工作最低时钟频率要求。
51仿真时未输出ALE时钟信号,同时由于实验板的ALE引脚未引出,但0809的CLK引脚已和HC74HC的输出作在一起,故只能单独用一个引脚来产生时钟信号。这里使用定时器模式2,产生。
单片机外围解法如下:
串联的74HC74解法如下:
左边的CLK为输入,右边的Q为四分频后的输出。
仿真用程序如下:
LCD的控制程序:
#define DATA_1602 P2
sbit RS_1602=P3^5; //1602的数据/指令选择控制线
sbit RW_1602=P3^6; //1602的读写控制线
sbit EN_1602=P3^7; //1602的使能控制线
void LCD1602_Delay(uint n) //延时函数
{
uint x,y;
for(x=n;x;x--)
for(y=n;y;y--);
}
void LCD1602_WrCom(uchar com) //1602写命令函数
{
RS_1602=0; //选择指令寄存器
RW_1602=0; //选择写
DATA_1602=com; //把命令字送入P2
LCD1602_Delay(5); //延时一小会儿,让1602准备接收数据
EN_1602=1; //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口
EN_1602=0;
}
void LCD1602_WrData(uchar dat) //1602写数据函数
{
RS_1602=1; //选择数据寄存器
RW_1602=0; //选择写
DATA_1602=dat; //把要显示的数据送入P2
LCD1602_Delay(5); //延时一小会儿,让1602准备接收数据
EN_1602=1; //使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口
EN_1602=0;
}
void LCD1602_Init() //1602初始化函数
{
LCD1602_WrCom(0x38); //8位数据,双列,5*7字形
LCD1602_WrCom(0x0c); //开启显示屏,关光标,光标不闪烁
LCD1602_WrCom(0x06); //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
LCD1602_WrCom(0x01); //清屏
LCD1602_WrCom(0x80); //先写入空白,不然不能直接写第二行
LCD1602_WrData( );
}
uchar LCD1602_ShowStr(uchar line, uchar startPos,uchar *str2Shown,uchar strNum)
//在指定位置从0开始开始显示字符串; 超出部分不显示
{
uchar i
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