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一、实验目的和要求 熟悉A/D、D/A的工作原理; 熟悉查询或者中断的概念和工作原理; 能够用汇编/C语言编写相关程序。 二、实验内容和原理与A/D转换器的输出电压分别输入比较器中进行比较,根据大于还是小于输入模拟信号来决定增大还是减小,以便向模拟输入信号逼近。当信号与输入模拟信号相等时,A/D转换器输出的数字就是对应模拟输入信号的数字量。 逐次逼近A/D转换器的主要优点是转换速度比较快,此外与有同样分辨率的双积分型转换器比较,它不需要高精度的运算放大器,而且成本也较低,这种形式的A/D转换器被广泛应用于各种数据采集系统中。 ADC0809介绍 本实验平台的A/D转换实验选用了ADC0809转换芯片,其内部结构如图1所示。ADC0809是8位8通路逐次逼近式A/D转换器,输入电压在V之间,最大可调误差大小为,具有高速、高精度、功耗小、重复性好等优点。ADC0809主要有一个8位A/D转换器、8路模拟输入选通开关、地址锁存及译码电路和三态数据输出锁存器组成。为实现8路模拟通道能有条不紊的工作,首先通过地址译码锁存器选通所需要开通的8路模拟通道中的一路开关,将模拟信号送入A/D转换器中实现A/D的转换,转换后的数据放到三态数据锁存器中等待CPU来读取,读取后由CPU启动新一次的转换,重复以上完成第一次A/D转换。 图1 ADC0809内部结构图 引脚功能介绍 ADC0809芯片为28引脚双列直插式封装,其引脚排列如图2所示。 图2 ADC0809引脚图 :位数据输入线。 :8路模拟信号输入。 ADDC、ADDB、ADDA:8路模拟信号输入选通的地址选择线。 ALE:地址锁存允许,其正跳变锁存地址选择线状态,经译码选通对应的模拟输入信号。 START:启动信号,下降沿启动A/D转换。 EOC:转换结束,转换开始后,此引脚变为低电平,转换一结束,此引脚变为高电平。 OE:输入允许位,此引脚为高电平有效,当有效时,芯片内部三态输入输入锁存缓冲器被打开,转换结果送到。 CLOCK:时钟,最高可达1280KHz,由外部提供。 REF(+)、REF(-):参考电压正极、负极,通常REF(+)接Vcc,REF(-)接GND。 Vcc:电源,+5V,GND:地线。 模拟输入与数字输入的关系为,当VREF(+)=+5V,VREF(-)=0V,若模拟输入电压为2.5V,则转换后的数字量N=128,。 ADC0809芯片转换时序图,如图3所示 图3 ADC0809转换时序图 实验平台A/D硬件模块原理图 图4 ADC0809接口图 ADC0809有八个电压输入通道,这里将用前两个通道IN0、IN1通过跳线连接到电位器可调的电压输入端。 D/A实验原理 D/A转换原理 测控系统中的一些控制对象需要模拟信号进行驱动,例如电动机、变频压缩机、音响、电视等,于是就要把单片机输出的数字信号转换为模拟量,以满足模拟控制的需要。所以在模拟输出通道中就要有D/A转换器。 DAC0832介绍 D/A转换芯片很多,现在用DAC0832完成本实验的功能,它是美国国家半导体公司DAC0830系列中的一个芯片。 DAC0832为8位D/A转换芯片,单一+5V电源供电,基准电压的幅度范围为,电流建立时间为,采用CMOS工艺,低功耗()。 DAC0832的D/A转换采用T型电阻解码网络,转换电路为R—2R T型电阻网路,网络中的电阻阻值只有R和2R两种,容易实现集成化。其转换过程是先将各位数码按照权值的大小转换为相应的模拟分量,然后再以叠加方法把各分量相加,其和即为转换结果。DAC0832的内部结构框图如图5所示,电阻解码网络包含在图中的8位D/A转换器中。 由图5可知,输入通道由输入寄存器和DAC寄存器构成两级输入锁存,有3个“与”门电路组成控制逻辑,产生和信号,分别对两个输入寄存器进行控制。当()=0时,数据进入寄存器锁存;当()=1时,锁存器的输入跟随输入。这样在使用时就可根据需要,对数据输入采用两级锁存(双锁存)形式、单级锁存(另一级直通)形式或直接输入(两级直通)形式。 两级输入锁存,可使D/A转换器在转换前一个数据的同时,将下一个待转换数据预先送到输入寄存器,以提高转换速度。此外,在使用多个D/A转换器分时输入数据时,两级缓冲可以保证同时输出模拟电压。 图5 DAC0832内部结构框图 引脚功能介绍 DAC0832芯片为28引脚双列直插式封装,其引脚排列如图6所示。 图2 ADC0809引脚图 :转换数据输入。 :片选信号(输入),低电平有效。 :数据锁存允许信号(输入),高电平有效。 :第1写信号(输入),低电平有效。该信号与ILE信号共同控制输入寄存器是数据直通方式还是数据锁存方式。当ILE=1且=0时,为输入寄存器直通
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