adc0832和adc0809的cs引脚对应0809哪个引脚

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单片机课件(ADC0809和DAC0832)
§9-3A/D转换接口电路一、A/D转换的基本概念A/D转换的功能是把模拟量电压转换为N位数字 量。 设D为N位二进制数字量,UA为电压模拟量, UREF为参考电压,无论A/D或D/A,其转换关系为: UA = D×UREF / 2N(其中:D=D0×20+D1×21+ … +DN-1×2N-1)
1、A/D转换器的主要性能指标:⑴ 转换精度。转换精度通常用分辨率和量化误差来描述。 ① 分辨率。分辨率 = UREF / 2N 表示输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的 变化量。N为A/D转换的位数,N越大,分辨率越高,习惯上分 辨率常以A/D转换位数N表示。 ② 量化误差。量化误差是指零点和满度校准后,在整个转 换范围内的最大误差。 ⑵ 转换时间。指A/D转换器完成一次A/D转换所需时间。转 换时间越短,适应输入信号快速变化能力越强。2、A/D转换器分类A/D转换器分类: 按转换原理形式可分为逐次逼近式、双积分式和V/F变换式; 按信号传输形式可分为并行A/D和串行A/D。 二、并行A/D ADC0809及其接口电路 1、引脚功能和典型连接电路⑴ IN0~IN7:8路模拟信号输入端。 ⑵ C、B、A:8路模拟信号转换选择端。 与低8位地址中A0~A2连接。由A0~A2地址000~111选择IN0~IN7八路 A/D通道。 ⑶ CLK:外部时钟输入端。 时钟频率高,A/D转换速度快。允许范围为10~1280KHz 。 通常由80C51 ALE端直接或分频后与0809 CLK端相连接。 ⑷ D0~D7:数字量输出端。 ⑸ OE:A/D转换结果输出允许控制端。 OE=1,允许将A/D转换结果从D0~D7端输出。通常由80C51的端与0809片 选端(例如P2.0)通过或非门与0809 OE端相连接。 ⑹ ALE:地址锁存允许信号输入端。 0809 ALE信号有效时将当前转换的通道地址锁存。 ⑺ START:启动A/D转换信号输入端。 当START端输入一个正脉冲时,立即启动0809进行A/D转换。START端与 ALE端连在一起,由80C51WR与0809片选端(例如P2.0)通过或非门相连。 ⑻ EOC:A/D转换结束信号输出端,高电平有效。 ⑼ UREF(+)、UREF(-):正负基准电压输入端。 ⑽ Vcc:正电源电压(+5V)。GND:接地端。 2、ADC 0809应用实例⑴ 中断方式 【例9-12】 按图9-20,用中断方式对8路模拟信号依次A/D转 换一次,并把结果存入以30H为首址的内RAM中,试编制程序。 解:ORG LJMP ORG LJMP ORG STAT: MOV MOV SETB SETB SETB MOV MOVX LJMP 0000H STAT 0013H PINT1 0100H R1,#30H R7,#8 IT1 EX1 EA DPTR,#0FEF8H @DPTR,A MAIN ;复位地址 ;转初始化程序 ;中断服务子程序入口地址 ;中断,转中断服务子程序; ;初始化程序首地址 ;置数据区首址 ;置通道数 ;置边沿触发方式 ;开中 ;CPU开中 ;置0809通道0地址 ;启动0通道A/D ;转主程序,并等待A/D中断 ORG PINT1: PUSH PUSH MOVX MOV INC INC MOVX DJNZ CLR GORETI:POP POP RETI0200H Acc PSW A,@DPTR @R1,A DPTR R1 @DPTR,A R7,GORETI EX1 PSW Acc;中断服务子程序首地址 ;保护现场 ; ;读A/D值 ;存A/D值 ;修正通道地址 ;修正数据区地址 ;启动下一通道A/D ;判8路采集完否?未完继续 ;8路采集已完,关中 ;恢复现场 ; ;中断返回 ⑵ 查询方式工作在查询方式时,0809 EOC端可不必通过反相器与或相连, 直接与80C51 P1口或P3口中任一端线相连。 【例9-13】 图9-20中,用P1.0直接与0809 EOC端相连,试用查 询方式编制程序,对8路模拟信号依次A/D转换一次,并把结果 存入以40H为首址的内RAM中。 解:MAIN: MOV MOV SETB MOV LOOP: MOVX JNB MOVX MOV INC INC DJNZ RET R1,#40H R7,#8 P1.0 DPTR,#0FEF8H @DPTR,A P1.0,$ A,@DPTR @R1,A DPTR R1 R7,LOOP ;置数据区首址 ;置通道数 ;置P1.0输入态 ;置0809通道0地址 ;启动A/D ;查询A/D转换结束否?未完继续查询等待 ;A/D已结束,读A/D值 ;存A/D值 ;修改通道地址 ;修改数据区地址 ;判8路采集完否?未完继续 ;8路采集完毕,返回 ⑶ 延时等待方式工作在延时等待方式时,0809 EOC端可不必与80C51相连,是根 据时钟频率计算出A/D转换时间,略微延长后直接读A/D转换值。 【例9-14】 图9-20中,0809 EOC端开路,fosc=6MHz,试用延 时等待方式编制程序,对8路模拟信号依次A/D转换一次,并把 结果存入以50H为首址的内RAM中。 解:编程如下:MAIN:MOV MOV MOV LOOP:MOVX MOV DJNZ MOVX MOV INC INC DJNZ RET R1,#50H ;置数据区首址 R7,#8 ;置通道数 DPTR,#0FEF8H;置0809通道0地址 @DPTR,A ;启动A/D R6,#17 ; R6,$ ;延时68?S:2机周×17=34机周,2?S×34=68?S A,@DPTR ;读A/D值 @R1,A ;存A/D值 DPTR ;修正通道地址 R1 ;修正数据区地址 R7,LOOP ;判8路采集完否?未完继续 ;8路采集完毕,返回 三、串行A/D ADC0832及其接口电路ADC 0832是8位串行A/D转换器; 转换速度较高(250KHz时转换时间32?s); 单电源供电,功耗低(15mw)。 1、引脚功能VDD、VSS:电源接地端,VDD同时兼任UREF; CS:片选端,低电平有效; DI:数据信号输入端; DO:数据信号输出端; CLK:时钟信号输入端,要求低于600KHz; CH0、CH1:模拟信号输入端(双通道);表9-3编码 00 01 通道选择 CH0 + - + + CH1 - +2、典型应用电路P1.0片选CS; TXD发送时钟信号输入ADC0832 CLK; RXD与DI、DO端连接在一起。1011 3、串行A/D转换工作时序工作时序分为二个阶段: ⑴ 起始和通道配置,由CPU发送,从ADC0832 DI端输入; ⑵ A/D转换数据串行输出,由ADC 0832从DO端输出,CPU接收。 4、软件编程【例9-15】按图9-21(b)电路,试编制程序,将CH0、CH1通 道输入的模拟信号A/D转换,分别存入30H31H中。 解:AD0832:MOV CLR MOV CLR MOV ADC0: MOV ADC1: JNB CLR SETB ADC2: JNB CLR MOV MOV SCON,#00H ES R0,#30H P1.0 A,#06H SBUF,A TI,ADC1 TI REN RI,ADC2 RI A,SBUF B,A ;置串口方式0,禁止接收 ;串口禁中 ;置A/D数据存储区首址 ;片选0832 ;置CH0通道配置 ;启动A/D ;串行发送启动及通道配置信号 ;清发送中断标志 ;允许(启动)串行接收 ;接收第一字节 ;清接收中断标志,同时启动接收第二字节 ;读第一字节数据 ;暂存 ADC3: JNB RI,ADC3 ;接收第二字节 CLR RI ;清接收中断标志 MOV A,SBUF ;读第二字节数据 ANL A,#0FH ;第二字节屏蔽高4位 ANL B,#0FOH ;第一字节屏蔽低4位 ORL A,B ;组合 SWAP A ;高低4位互换,组成正确的A/D数据 MOV @R0,A ;存A/D数据 INC R0 ;指向下一存储单元 MOV A,#0EH ;置CH1通道配置 CJNE R0,#32H,ADC0 ;判两通道A/D完毕否?未完继续 CLR REN ;两通道A/D完毕,禁止接收 SETB P1.0 ;清0832片选 ; 说明: RET ① 接收第一字节的8位数据为(注意先接收低位D4): D3 D2 D1 D0 D1 D2 D3 D4 ② 清串行接收中断标志后,启动串行接收第二字节,其数据为: × × × × D7 D6 D5 D4 ③ 组合后的8位数据为: D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 ④ 高低4位互换后的8位数据为: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 四、I2C串行A/D典型应用电路I2C串行A/D芯片PCF8591, 同时具有A/D、D/A转换功能。1、PCF8591引脚功能SDA、SCL:I2C总线数据线、时钟线; A2、A1、A0:引脚地址输入端; AIN0~AIN3:模拟信号输入端, OSC:外部时钟输入端,内部时钟输出端; EXT:内外部时钟选择端,EXT=0时选择内部时钟; VDD、VSS:电源、接地端; AGND:模拟信号地; UREF:基准电压输入端; AOUT:D/A转换模拟量输出端; 2、硬件电路设计该芯片既可用于A/D转换(模拟信号从AIN0~AIN3输 入),又可用于D/A转换(D/A转换模拟量从AOUT 输出), 器件地址为1001,若A2A1A0接地,D/A转换写寻址字节 SLAW=90H,A/D转换读寻址字节SLAR=91H。 3、片内可编程功能⑴ 控制命令字 PCF8591内部有一个控制寄存器,用来存放控制命令,其 格式如下:COM D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0D1、D0:A/D通道编号 00:通道0;01:通道1;10:通道2;11:通道3; D2:自动增量选择 D2=1时,A/D转换将按通道0~3依次自动转换; D3、D7:必须为0; D5、D4:模拟量输入方式选择位: 00:输入方式0(四路单端输入); 01:输入方式1(三路差分输入); 10:输入方式2(二路单端一路差分输入); 11:输入方式3(二路差分输入)。 D6:模拟输出允许。D6=1,模拟量输出有效; ① 输入方式0(四路单端输入):ANI0 ANI1 ANI2 ANI3 ―― ―― ―― ―― 通道0(单端输入) 通道1(单端输入) 通道2(单端输入) 通道3(单端输入)② 输入方式1(三路差分输入): ③ 输入方式2(二路单端一路差分输入):④ 输入方式3(二路差分输入): ⑵ ADC数据操作格式S SLAW A COM A S SLAR A Data0 A Data1 A发出控制命令(写操作)A/D转换(读操作)其中红色部分由80C51发送,PCF8591接收; 黑色部分由PCF8591发送,80C51接收; 4、软件编程【例9-16】 按图9-23(b)编程将AIN0~AIN3 4个通道的模拟 信号A/D转换后,依次存入以50H为首址的内RAM中。设VIIC软 件包已装入ROM,VSDA、VSCL、SLA、NUMB、MTD、MRD均已按 8.3.2 软件包小结中协议定义。 解:VADC: MOV MOV MOV LCALL MOV VADC0: MOV MOV LCALL MOV INC CJNE RET SLA,#90H ;置发送寻址字节 MTD,#B;置A/D转换控制命令,通道自动增量 NUMB,#1 ;置发送字节数 WRNB ;发送控制命令字 R0,#50H ;置A/D数据区首址 SLA,#91H ;置接收寻址字节 NUMB,#2 ;置接收字节数 RDNB ;读A/D转换数据 @R0,41H ;存A/D转换数据(存在50H~53H) R0 ;修改A/D数据区地址 R0,#54H,VADC0 ;判4通道A/D完成否?未完继续 ; §9-4D/A转换接口电路一、D/A转换的基本概念1、D/A转换的基本概念 D/A转换的基本原理是应用电阻解码网络,将N位数字量逐 位转换为模拟量并求和,从而实现将N位数字量转换为相应的 模拟量。 设D为N位二进制数字量,UA为电压模拟量,UREF为参考电压, 无论A/D或D/A,其转换关系为: UA = D×UREF / 2N (其中:D=D0×20+D1×21+ … +DN-1×2N-1) 2、D/A转换器的主要性能指标 ⑴ 分辨率:相对分辨率 = 1/2N ,N越大,分辨率越高。 ⑵ 线性度 ⑶ 转换精度 ⑷ 建立时间 ⑸ 温度系数 二、DAC0832及其接口电路DAC 0832是8位D/A芯片,由美国国家半导体公司生产, 是目前国内应用最广的8位D/A芯片(请特别注意ADC0832与 DAC0832的区别)。 1、结构和引脚功能① ② ③ ④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨DI0~DI7:8位数据输入端。 ILE:输入数据允许锁存信号,高电平有效。 CS:片选端,低电平有效。 WR1:输入寄存器写选通信号,低电平有效。 WR2:DAC寄存器写选通信号,低电平有效。 XFER:数据传送信号,低电平有效。 IOUT1、IOUT2:电流输出端。 RFB:反馈电流输入端。 UREF:基准电压输入端。 Vcc:正电源端;AGND:模拟地;DGND:数字地。2、DAC 0832工作方式用软件指令控制这5个控制端:ILE、CS、WR1、WR2、XFER, 可实现三种工作方式: ⑴ 直通工作方式:5个控制端均有效,直接D/A; ⑵ 单缓冲工作方式:5个控制端一次选通; ⑶ 双缓冲工作方式:5个控制端分二次选通。 三、DAC 0832应用实例1、单缓冲方式 【例9-17】电路按图9-27,要求输出锯齿波如图9-29(a) 所示,幅度为UREF/2=2.5V。解:程序如下: START: MOV DPTR,#7FFFH LOOP1: MOV R7,#80H LOOP2: MOV A,R7 MOVX @DPTR,A DJNZ R7,LOOP2 SJMP LOOP1;置DAC0832地址; ;置锯齿波幅值; ;读输出值; ;输出; ;判周期结束否? ;循环输出;1机周 1机周 2机周 2机周 2机周 2、双缓冲方式 【例9-18】按图9-28(a)编程,DAC0832⑴和⑵输出端接运放 后,分别接图形显示器X轴和Y轴偏转放大器输入端,实现同 步输出,更新图形显示器光点位置。已知X轴信号和Y轴信号 已分别存于30H、31H中。 解: DOUT:MOV DPTR,#0DFFFH ;置DAC0832(1)输入寄存器地址 MOV A ,30H ;取X轴信号 MOVX @DPTR,A ;X轴信号→0832(1)输入寄存器 MOV DPTR,#0BFFFH ;置DAC0832(2)输入寄存器地址 MOV A,31H ;取Y轴信号 MOVX @DPTR,A ;Y轴信号→0832(2)输入寄存器 MOV DPTR,#7FFFH ;置0832(1)、(2)DAC寄存器地址 MOVX @DPTR,A ;同步D/A,输出X、Y轴信号 RET ; 四、I2C串行D/A典型应用电路1、典型应用连接电路2、写操作数据格式SSLAWACOMAdataA其中红色部分由80C51发送,PCF8591接收; 黑色部分由PCF8591发送,80C51接收; 3、软件编程【例9-19】 按图9-23(b)设计一个D/A转换子程序,已知D/A 转换数据已存入内RAM 50H中。设VIIC软件包已装入ROM,VSDA、 VSCL、SLA、NUMB、MTD、MRD均已按8.3.2 软件包小结中协议 定义。 解: VDSA:MOV SLA,#90H ;置发送寻址字节 MOV MTD,#40H ;置D/A转换控制命令 MOV 31H,50H ;D/A转换数据装入MTD+1单元 MOV NUMB,#2 ;置发送数据字节数 LCALL WRNB ;调用I2C总线发送N字节数据子程序 RET ;
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ADC0832芯片介绍
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