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cai_3-主机及接口-2IO接口及程序
* * * * * * * * * * * * * * * * * 3.2.3 D/A接口及例程 D/A转换器数据输入端 与8031的P0口连接方式 无输入锁存的DAC D/A数据=8位 通过8位锁存器相连 D/A数据8位 通过两级锁存器相连,如图3-2-8 有输入锁存的DAC D/A数据=8位 直接相连 D/A数据8位 低8位直接相连, 高位通过锁存器相连。 一、无输入锁存的DAC接口:AD7520为例 图3-2-8 AD7520与8031接口电路 图3-2-9 DAC0832的结构与引脚 二、有输入锁存的DAC接口:DAC0832为例 3.2.4 功率接口 图3-2-12 典型继电器接口电路 一、继电器输出驱动:适用于启停负荷不太大的设备 图3-2-13 继电器—接触器接口电路 二、继电器/接触器输出驱动:启停负荷较大的设备 图3-2-14 脉冲变压器—晶闸管输出电路 三、冲变压器—晶闸管输出电路接口 图3-2-15 定时波形图 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.2.1 A/D接口及例程 并行接口 串行接口 3.2 I/O接口及例程 3.2.3 D/A接口及例程 3.2.2 VFC接口 3.2.4 功率接口 3.2.1 A/D接口及例程 一、并行接口 信号线:有时钟、启动转换、转换结束、数据输出和片选控制等信号 位数:8,10,12,14,16,20,24,32位等 内部是否有锁存? CPU位数和A/D位数不匹配时,用三态门锁存2次读 A/D前有否S/H?时序配合问题 转换结束信号的处理:查询、中断、定时 图3-2-1 ADC0809的定时方式接口电路 16进制码接口: ADC0809定时方式 图3-2-2 ADC0809的中断或查询方式接口 16进制码接口: ADC0809的中断或查询方式 16进制码接口:AD574A接口 AD57A的管脚图 AD574控制状态表和8位输出数据格式 16进制码接口:AD574A接口 ADC574A单极性和双极性输入接法 16进制码接口:AD574A接口 AD574A启动转换和读数据时序 16进制码接口:AD574A接口 AD574A与8031的接口 16进制码接口:AD574A接口 AD574系列产品主要性能比较 图3-2-3 MC14433与8031的接口 BCD码接口:MC14433 3.2.1 A/D接口及例程 二、串行接口 位数:10,12,14,16,20,24,32位等 一般内部是有锁存 CPU位数和A/D位数不存在匹配问题 A/D内一般有S/H, 读写时序配合问题 转换结束信号的处理:查询、中断、定时 3.2.1 A/D接口及例程 二、串行接口 (一) Σ-Δ型ADC 过采样Σ-ΔA/D变换器:由于采用了过采样技术和Σ-Δ调制技术,增加了系统中数字电路的比例,减少了模拟电路的比例,并且易于与数字系统实现单片集成,因而能够以较低的成本实现高精度的A/D变换器,适应了VLSI技术发展的要求。 ① 过采样技术 理想3位ADC转换特性 过采样技术原理图 ②Σ-Δ调制及噪声整形技术 带模拟滤波和数字滤波的过采样 一阶Σ-Δ ADC 二阶Σ-ΔADC Σ-Δ调制器的频域线性化模型 整形后的量化噪声分布 信噪比/阶数/过采样倍率关系 (二)、AD7705及应用 1、AD7705功能图 2、AD7705时序 3、AD7705接口 4、AD7705智能传感器应用 (三 )、CS5360及其与微处理器的接口 1、CS5360简介 u???? 真正的24位转换 u???? 105dB的动态范围 u???? 低噪声,总谐波失真95dB u???? Δ-Σ A/D转换技术 u???? 片内数字抗混叠滤波及电压参考 u???? 最高采样率50KHz u???? 差动模拟输入 u???? 单+5V电源供电 2、CS5360功能框图 3、CS5360串行输出格式 CS5360串行输出数据格式0 CS5360串行输出数据格式1 CS5360串行输出数据格式2 4、CS5360与CPU的接口电路设计 在设计CS5360的接口电路时,需要考虑的一个主要问题是如何将其转换输出的24位串行数据读出并存储。有两种方案可以考虑:一是将CS5360的数据输出接口直接与MCU的I/O口相连,利用MCU内部提供的串行接口或者采用软件来实现数据的读出和保存,该方案对MCU的速度要求相对较高;另一方案是设计专
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