微机原理12-sjj.ppt

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微机原理12-sjj

;查询EOC状态 TEST_EOC:MOV DX, 0FFFAH IN AL, DX ;读C口,判PC3的状态 TEST AL, 08H JZ TEST_EOC ;若PC3=1,则从A口读转换结果 MOV DX, 0FFF8H IN AL, DX ;处理转换得到的数字量 CALL ADPRCS MOV DX, 0FFF9H ;由B口输出 OUT DX, AL 综合示例(1) 某系统部分电路如图所示,实现功能:8253芯片定时器2输出1K的脉冲信号用来启动ADC0809启动0号通道A/D转换,转换结束信号EOC向8259的IRQ2申请中断,8255的A口接ADC0809的数据输出端口,8255的PC0接8253的GATE2引脚,控制计数器2的计数。 8259工作在普通中断结束方式。 要求,编写8253、 8255等初始化程序,及中断服务程序,中断向量号为0AH,中断服务程序名为ADINT(读取A/D转换结果,并判断转换是否达到100次,是则关闭定时器2, 即使GATE2为0,停止A/D转换)。 综合示例(2) 输出正向锯齿波 2次数据输出的时间间隔 0 2LSB 1LSB 255LSB 254LSB 锯齿波周期 12.3 A/D转换器 模拟量 数字量 模拟/数字转换器 ADC 12.3.1 A/D转换的基本原理 存在多种A/D转换技术,各有特点,分别应用于不同的场合 4种常用的转换技术 计数器式 逐次逼近式 双积分式 并行式 1. 计数器式 以最低位为增减量 单位的逐步计数法 时钟 复位 数字输出 比较器 模拟输入 计数器 D/A转换器 转换结束 2. 逐次逼近式 从最高位开始 的逐位试探法 时钟 复位 数字输出 转换结束 比较器 模拟输入 寄存器 D/A转换器 3. 双积分式 两个积分阶段 实质是电压/时间变换 IREF Iin Vin VREF 积分器 比较器 V/I V/I 时钟 启动计数 计数器 数字输出 T2 T1 Vc 固定斜率 时间可变 固定时间 斜率可变 转换结束 4. 并行式 速度快成本高 直接比较法 编 码 电 路 Vin VREF 数字输出 比较器 R R R R R R R/2 R/2 12.3.2 ADC0809芯片 具有A/D转换的基本功能 CMOS工艺制作 8位逐次逼近式ADC 转换时间为100 ?s 包含扩展部件 多路开关 三态锁存缓冲器 ADC0809的内部结构图 ADC0809 地址锁存 和译码 OE 通道 选择 开关 ADDA ADDB ADDC 1N0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 8位 三态 锁存 缓冲器 DAC Vcc 比较器 CLOCK START GND VREF(+) VREF(-) ALE 逐次逼近 寄存器SAR 定时和控制 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 EOC 1. ADC0809的模拟输入 提供一个8通道的多路开关和寻址逻辑 IN0~IN7:8个模拟电压输入端 ADDA、ADDB、ADDC:3个地址输入线 ALE:地址锁存允许信号 ALE的上升沿用于锁存3个地址输入的状态,然后由译码器从8个模拟输入中选择一个模拟输入端进行A/D转换 2. ADC0809的转换时序 D0~D7 OE EOC START/ALE ADDA/B/C DATA 100?s 2?s+8T (最大) 200ns (最小) 转换启动信号 转换结束信号 3. ADC0809的数字输出 ADC0809内部锁存转换后的数字量 具有三态数字量输出端D0~D7 配合输出允许信号OE 当输出允许信号OE为高电平有效时,将三态锁存缓冲器的数字量从D0~D7输出 4. ADC0809的转换公式 输入模拟电压 输出数字量 基准电压正极 基准电压负极 示例 基准电压VREF(+)=5V,VREF(-)=0V 输入模拟电压Vin=1.5V N =(1.5-0)÷(5-0)×256 =76.8≈77=4DH 12.3.3 ADC芯片与主机的连接 ADC芯片相当于“输入设备”,需要接口电路提供数据缓冲器 主机需要控制转换

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