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1、模-數(shù)轉換(ADC簡介模-數(shù)轉換原理ADC的轉換原理根據(jù) ADC的電路形式有所不同。ADC電路通常由兩部分組成,它們是:采樣、保持電路和量化、編碼電路。其中量化、編碼電路是最核心的部件,任何ADC轉換電路都必須包含這種電路。ADC電路的形式很多,通??梢圆閮深悾洪g接法:它是將采樣-保持的模擬信號先轉換成與模擬量成正比的時間或頻率,然后再把它轉換為數(shù)字量。這種通常是采用時鐘 脈沖計數(shù)器,它又被稱為計數(shù)器式。它的工作特點是:工作速度低,轉換精度高,抗干擾能力強。直接法:通過基準電壓與采樣-保持信號進行比較,從而轉換為數(shù)字量。它的工作特點是:工作速度高,轉換精度容易保證。模一數(shù)轉換的過程有四個階段

2、,即采樣、保持、量化和編碼。采樣是將連續(xù)時間信號變成離散時間信號的過程。經(jīng)過采樣,時間連續(xù)、數(shù)值連續(xù)的模擬信號就變成了時間離散、數(shù)值連續(xù)的信號,稱為采樣信號。采樣電路相當于一個模擬開關,模擬開關周期性地工作。理論上,每個周期內(nèi),模擬開關的閉合時間趨近于0。在模擬開關閉合的時刻(采樣時刻),我們就“采”到模擬信號的一個“樣本”。量化是將連續(xù)數(shù)值信號變成離散數(shù)值信號的過程。理論上,經(jīng)過量化,我們就可以將時間離散、數(shù)值連續(xù)的采樣信號變成時間離 散、數(shù)值離散的數(shù)字信號。我們知道,在電路中,數(shù)字量通常用二進制代碼表示。因此,量化電路的后面有一個編碼電路,將數(shù)字信號的數(shù)值轉換成二進制 代碼。然而,量化和編

3、碼總是需要一定時間才能完成,所以,量化電路的前面還要有一個保持電路。保持是將時間離散、數(shù)值連續(xù)的信 號變成時間連續(xù)、數(shù)值離散信號的過程。在量化和編碼期間,保持電路相當于一個恒壓源,它將采樣時刻的信號電壓“保持”在量化 器的輸入端。雖然邏輯上保持器是一個獨立的單元,但是,工程上保持器總是與采樣器做在一起。兩者合稱采樣保持器。八位串行A/D轉換器ADC0832簡介ADC0832 是美國國家半導體公司生產(chǎn)的一種8位分辨率、雙通道 A/D轉換芯片。由于它體積小,兼容性強,性價比高而深受單片機愛好者及企業(yè)歡迎, 其目前已經(jīng)有很高的普及率。 ADC083X是市面上常見的串行模一數(shù)轉換器件系列。 ADC08

4、31 ADC0832 ADC0834 ADC0838是具有多路轉換開關的 8位串行I/O模一數(shù)轉換器,轉換速度較高(轉換時間 32uS),單電源供電,功耗低(15mW,適用 于各種便攜式智能儀表。本章以 ADC0832為例,介紹其使用方法。ADC0832是8腳雙列直插式雙通道 A/D轉換器,能分別對兩路模擬信號實現(xiàn)模一數(shù)轉換,可以用在單端輸入方式和差分方式下工作。ADC0832采用串行通信方式,通過 DI數(shù)據(jù)輸入端進行通道選擇、數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)傳送。8位的分辨率(最高分辨可達 256級),可以適應一般的模擬量轉換要求。 其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復用, 使得芯片的模擬電壓輸入在 05V之間。具有

5、雙數(shù)據(jù)輸岀可作為 數(shù)據(jù)校驗,以減少數(shù)據(jù)誤差,轉換速度快且穩(wěn)定性能強。獨立的芯片使能輸入,使多器件掛接和處理器控制變的更加方便。ADC0832 具有以下特點: 8位分辨率;雙通道A/D轉換;輸入輸出電平與TTL/CMOS相兼容;CS 1啟(VBEr)5V電源供電時輸入電壓在 05V之間;CH0 27一 CLKCH1 36LU工作頻率為250KHZ轉換時間為32 g S;GN0 45DI一般功耗僅為15mW8P、14P- DIP (雙列直插)、PICC多種封裝;商用級芯片溫寬為 0° C to +70 ° C,工業(yè)級芯片溫寬為-40 ° C to +85 °

6、 C;芯片接口說明:CS_ 片選使能,低電平芯片使能。CH0 模擬輸入通道 0,或作為 IN+/- 使用CH1 模擬輸入通道 1,或作為 IN+/- 使用 GND 芯片參考零電位(地)。DI 數(shù)據(jù)信號輸入,選擇通道控制。DO 數(shù)據(jù)信號輸出,轉換數(shù)據(jù)輸出。CLK 芯片時鐘輸入。Vcc/REF 電源輸入及參考電壓輸入(復用)ADC0832的工作原理:圖 3 ADC0832 引腳圖正常情況下 ADC0832 與單片機的接口應為 4 條數(shù)據(jù)線, 與單片機的接口是雙向的, 所以在 I/O 口資源緊張時可以將 高電平,此時芯片禁用, CLK 和 DO/DI 的電平可任意。當要進行 完全結束。此時芯片開始轉

7、換工作,同時由處理器向芯片時鐘( 的數(shù)據(jù)信號。在第一個時鐘脈沖的下沉之前 于選擇通道功能。分別是 CS CLK DO DI。但由于DO端與DI端在通信時并未同時使用并DO和 DI并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線上使用。 當ADC0832未工作時其CS輸入端應為DI端必須是高電平,A/D轉換時,須先將 CS使能端置于低電平并且保持低電平直到轉換CLK輸入端輸入時鐘脈沖,DO/DI端則使用DI端輸入通道功能選擇表示啟始信號。在第二、三個脈沖下沉之前DI 端應輸入兩位數(shù)據(jù)用通道地址通道工作方式說明SGL/DIFODD/SIGN差分方式單端輸入方式表 1:通道地址設置表如表 1 所示,當此兩位數(shù)據(jù)為“轉換。當兩位數(shù)據(jù)

8、為“ 0”、“ 0”時,將CH0作為正輸入端IN+,CH1作為負輸入端CH0作為負輸入端IN-,CH1作為正輸入端IN+進行輸入。至燼三個脈沖的下降之后0”時,只對 CH0 進行單通道轉換。當2位數(shù)據(jù)為“ 1”、“ 1”時,只對CH1進行單通道 IN- 進行輸入。當兩位數(shù)據(jù)為“ 0”、“1”時,將 DI 端的輸入電平就失去輸入作用,此后 DO/DI 端則開始利用數(shù)據(jù)輸出 DO進行轉換數(shù)據(jù)的讀取。從第 4個脈沖下降沿開始由 DO端輸出轉換數(shù)據(jù)最高位 Data7,隨后每一個脈沖的下降 沿DO端輸出下一位數(shù)據(jù)。直到第 11個脈沖時發(fā)出最低位數(shù)據(jù) Data0,一個字節(jié)的數(shù)據(jù)輸出完成。也正是從此位開始輸

9、出下一個相反字節(jié)的數(shù)據(jù),即從第11個字節(jié)的下降沿輸出 Data0。隨后輸出8位數(shù)據(jù),到第19個脈沖時數(shù)據(jù)輸出完成,也標志著一次A/D轉換的結束。最后將CS置高電平禁用芯片,直接將轉換后的數(shù)據(jù)進行處理就可以了。時序說明請參照圖4。作為單通道模擬信號輸入時 ADC0832的輸入電壓是05V且8位分辨率時的電壓精度為19.53mV,即(5/256 ) V。如果作為由IN+與IN-輸入的輸入時,可是將電壓值設定在某一個較大范圍之內(nèi),從而提高轉換的寬度。 但值得注意的是,在進行IN+與IN-的輸入時,如果IN-的電壓大于IN+的電壓則轉換后的數(shù)據(jù)結果始終為00H。ADC0832的工作時序圖4 ADC08

10、32工作時ADCDM2fi $ tV t IB if U1fl IB it W n jt(MJ > Pin MBJWjJinRJWLRWuUWWLnRTLJL* i p 4T I Mt MR* * HI MH OTlL ” _一彳 rirLJTJTJT_rmL_r!r«9|t « TTMADC0832軟硬件設計實例通過以上的理論學習之后,對模一數(shù)轉換應該有了一定的了解,接下來就根據(jù)上文的指導,對ADC0832進行實際應用,以加深印象。本實例功能是將通道 1上采樣到的電壓顯示在 LED數(shù)碼管上,通過改變通道 1的輸入電壓變化,觀察輸岀讀數(shù)。本實例調試前要 先將功能選擇開關調到 ADC0832位置上,如圖5,圖6所示。it工圖5 ADC0832實驗演示圖圖6 ADC0832實驗演示圖硬件原理圖相信看到這里,你應該可以理解我們是如何利用單片機來進行模數(shù)轉換的處理了,你也可以根據(jù)自己的需要來寫些 AD模數(shù)轉換相關的應用程序,如數(shù)字溫度計,濕度傳感應用,壓力傳感應用等等。由于篇幅有限,讀者朋友可以通過網(wǎng)站或電子郵件一起交流與學習。在下幾期中,我們

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