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实验十四单片机辅助信号测试
实验十四 单片机辅助信号测试
一.实验目的
1.了解单片机的应用及硬件电路;
2.掌握数字信号处理过程中采样定理的应用;
3. 了解I/O接口芯片8155、模数转换电路、数模转换电路的应用。
二.实验原理
单片机系统板的组成如图14-1所示。其中A/D转换器输入为静态信号与动态信号两种。由0809采样后将结果通过数据总线送入8031进行处理,处理结果由8279控制的数码管显示,也可以由微型打印机打出结果。D/A转换器可以按要求输出不同波形的模拟量,并且可以在示波器上显示出来。8155可以进行数字量输入/输出的控制,整个系统结构简单,功能完善。其实物如图14-2所示。
图14-1单片机系统板的组成原理
三.实验仪器和设备
1.微机 一台
2.仿真器 一台
3.RS232接口 一个
4.单片机最小系统板 一个
5.电源5V,3A,±12V,0.1A 一台
6.数字万用表 一台
7.信号发生器 一台
8.示波器 一台
9.电位器10KΩ 一个
四.实验步骤
1.数字量I/O的测试
由8155的任一端口可以外接一脉冲、方波或电平信号进行测试。同时也可以由8155的任一端口输出某一电平、脉冲或方波信号。在此,将单片机机箱后面板上的8155插槽引线与示波器相连,打开单片机前面板上的电源开关,或按下RESET键,如图14-2所示,数码管上显示“8155”,观察示波器的波形如图14-3所示。
图14-2 单片机系统面板功能键与数码管显示
图14-3单片机系统的8155输出波形
2.D / A转换0832的信号输出
首先将仪器后面板上的D/A输出引线与示波器相连,按下仪器前面板上的NEXT键,数码管上显示“0832 0”,依次按下数字“1”、“2”、“3”、“4”,示波器上将显示频率不等的方波、锯齿波、三角波信号,如图14-4所示。
图14-4单片机系统的0832输出波形
3.静态A/D转换
由A/D转换器0809的输入端接一静态输入电压,其电压由电位器接入电源后产生。如图14-5所示,按下仪器面板上的NEXT键,数码管上显示“0809”,调节电位器输出旋钮,那么0809输入端电压值发生变化。观察A/D转换器输出结果,与输入是否保持线性关系。
图14-5 静态输入电压信号
由0809采样所得的数据可以由CPU8031直接送给D/A转换器0832,0832外接一示波器或数字电压表,即可测出A/D—D/A转换后的电压值,观察其输入与输出是否相同,由此可以看出A/D与D/A转换器的精度。
4.采样定理
由信号发生器提供一定频率的正弦信号并接入ADC0809的输入端,该模拟量经A/D转换后再由DAC0832变换为模拟量,输出波形通过示波器观察。当采样频率fs2f时,输出波形十分逼真地恢复上半个波形;当fs接近或小于2f时,输出信号无法恢复原信号而出现混叠。由此说明在数据采集过程中,必须严格遵循采样定理,才能准确地将模拟信号转换为数字信号,实现不失真测量。
5.计数器
按照图14-6所示,将直流电源接入仪器后面板的“电源”端子,将信号发生器的输出接入仪器后面板的“计数”接线端子,将信号发生器的输出设为方波信号,将频率从10Hz开始,逐渐缓慢增加,单片机的计数器将该信号进行计数,观察单片机系统前面板的显示值,当频率增加到一定程度时,计数值将不再增加,说明计数器已经达到最大计数频率。
图14-6 单片机仪器前后面板接线
5.注意事项
电源接线一定要正确,芯片插正确,输入信号不要过高,注意地线与电源线不要接反。
五.实验数据处理
1.整理A/D采集的实验数据,绘出输入—输出关系曲线,用最小二乘法求数据的拟合直线。
2.从示波器上读出8155输出波形的电压与频率;
3.从示波器上读出0832输出波形的电压与频率,并分别编写相应的程序;
4. 观察单片机计数器的最大计数频率,并与理论值比较。
六.思考题
1.分析单片机系统在测试过程中的作用。
2.独立设计一个简单的单片机最小系统,说明其功能,画出系统的框图。
+5V
10k
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