数字电压表的课程设计报告.docx
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1、数字电压表的课程设计报告 引言21 设计参考21.1 参考方案一21.2 参考方案二42 设计任务53 设计方案63.1 芯片的介绍63.1.1 MC14433芯片的介绍63.1.2 MC1413芯片的介绍83.1.3 CC4511芯片的介绍83.2 电路设计83.2.1 电路分析83.2.2 电路图设计94 设计总结104.1 电路调试分析104.2 报告总结105 元器件清单116 结论126.1 谢辞126.2 参考文献121 设计参考 1.1 参考方案一: CC7107 A/D转换器组成的位直流数字电压表 CC7107型A / D转换器是把模拟电路与数字电路集成在一块芯片上的大规模的C
2、MOS集成电路,它具有功耗低、输入阻抗高、噪声低,能直接驱动共阳极LED显示器,不需另加驱动器件,使转换电路简化等特点。附图1是它的引脚排列及功能,各引出端功能见附表端 名功 能V+和V-电源的正极和负极aUgUaTgTaHgH个位、十位、百位笔画的驱动信号,依次接至个位、十位、百位数码管的相应笔画电极abk千位笔画驱动信号,接千位数码管的a、b两个笔画电极PM负极性指示的输出端,接千位数码管的g段。PM为低电位时显示负号INT积分器输出端,接积分电容BUF缓冲放大器的输出端,接积分电阻AZ积分器和比较器的反相输入端,接自动调零电容IN+、IN-模拟量输入端,分别接输入信号的正端与负端COM模
3、拟信号公共端,即模拟地CREF外接基准电容端VREF+、VREF-基准电压的正端和基准电压的负端TEST测试端。该端经500电阻接至逻辑线路的公共地。当作“测试指示”时,把它与V+短接后,LED全部笔画点亮,显示数1888OSC1OSC2时钟振荡器的引出端,外接阻容元件组成多谐振荡器 由CC7107组成的位直流数字电压表接线图上图所示。 外围元件的作用是:(1) R1、C1为时钟振荡器的RC网络。(2) R2、R3是基准电压的分压电路。R2使基准电压VREF1V(3) R4、C3为输入端阻容滤波电路,以提高电压表的抗干拢能力,并能增强它的过载能力。(4) C2、C4分别是基准电容和自动调零电容
4、。(5) R5、C5分别是积分电阻和积分电容。(6) CC7107的第21脚(GND)为逻辑地,第37脚(TEST)经过芯片内部的500电阻与GND接通。(7) 芯片本身功耗小于15mW(不包括LED),能直接驱动共阳极的LED显示器,不需要另加驱动器件,在正常亮度下每个数码管的全亮笔画电流大约为4050mA。(8) CC7107没有专门的小数点驱动信号,使用时可将共阳极数码管的公共阳极接V+,小数点接GND时点亮,接V+时熄 灭。1.2 参考方案二: 单片机与MC14433组成的位直流数字电压表 1.2.1 实验说明MC14433是3位半双积分A/D转换器。抗干扰性强;输入电阻1000M;转
5、换精度高;自动校零;自动极性输出;自动量程控制信号输出;动态字位扫描BCD码输出;单基准电压;转换率为110次/秒。该芯片主要外接元件有时钟振荡电路的外接电阻、补偿电容、以及积分阻容元件。模拟电路部分有基准电压、模拟电压输入。被转换的模拟电压输入量程为199.9mV或1.999V两种,与之相对应的基准电压相应为+200mV或+2V两种。数字电路部分有逻辑控制、BCD码及输出锁存、多路开关、时钟、极性判断及溢出检测等电路。1.2.2 实验内容及实验步骤本实验实现的功能是将输入的模拟电压信号转换为数字形式显示。模拟量为02V时,对应的数字量为01999,由串行静态显示。过量程引脚OR可与蜂鸣器及发
6、光二极管电路连接,当模拟量绝对超过2V时,有声光报警。(1) 使用MC14433接口电路模块,单片机最小应用系统1的 P0口接MC14433接口电路的Q0DS4口,INT1接DU/EOC,单片机最小应用系统1的P1.0、P1.1连接到串行静态显示模块的DIN、CLK。模拟信号输入接+5V电源和地。(2) 用串行数据通信线连接计算机与仿真器,把仿真器插到模块的锁紧插座中,请注意仿真器的方向:缺口朝上。(3) 打开Keil uVision2仿真软件,首先建立本实验的项目文件,接着添加 MC14433.ASM源程序,进行编译,直到编译无误。(4)进行软件设置,选择硬件仿真,选择串行口,设置波特率为3
7、8400。(5) 打开模块电源和总电源,点击开始调试按钮,点击RUN按钮运行程序。观察静态显示模块,显示“ XXXX”,“XXXX”为不大于1999的十进制数。调节模拟信号. 2 设计任务2.1 设计内容及要求2.1.1 设计数字电压表电路。2.1.2 测量范围:直流电压0V 一1.999V,0V 一19.99V。2.1.3 组装调试位数字电压表。2.1. 4 画出数字电压表电路图,器件电路模块MCl4433,MCl413,CD451l 和MCl403。3 设计方案3.1 芯片的介绍3.1.1 MC14433芯片介绍MC14433芯片常用于数显仪表,是一种采用双积分形式的A/D转换器,适用于低
8、速A/D转换(110次/s),具有良好的工频干扰抑制能力和相当于11位二进制数的转换精度。此外,MC14433芯片还具备了诸如自动校零、自动极性辨别、自动量程控制、动态字位扫描及BCD码形式输出等测量仪表所必备的功能。 CC14433是CMOS双积分式位A / D转换器,它是将构成数字和模拟电路的约7700多个MOS晶体管集成在一个硅芯片上,芯片有24只引脚,采用双列直插式,其引脚排列与功能如图所示。CC14433引脚排列引脚功能说 明:VAG(1脚):被测电压VX和基准电压VR的参考地VR(2脚):外接基准电压(2V或200mV)输入端VX(3脚):被测电压输入端R1(4脚)、R1 C1(5
9、脚)、C1(6脚):外接积分阻容元件端C10.1f(聚酯薄膜电容器),R1470K(2V量程);R127K(200mV量程)。C01(7脚)、C02(8脚):外接失调补偿电容端,典型值0.1f。DU(9脚):实时显示控制输入端。若与EOC(14脚)端连接,则每次A / D转换均显示。CP1 (10脚)、CPo (11脚):时钟振荡外接电阻端,典型值为470K。VEE (12脚):电路的电源最负端,接5V。VSS (13脚):除CP外所有输入端的低电平基准(通常与1脚连接)。EOC(14脚):转换周期结束标记输出端,每一次A / D转换周期结束,EOC 输出一个正脉冲,宽度为时钟周期的二分之一。
10、(15脚):过量程标志输出端,当VXVR 时,输出为低电平。DS4DS1 (1619脚):多路选通脉冲输入端,DS1对应于千位,DS2 对应于百位,DS3 对应于十位,DS4对应于个位。MC14433的转换输出时序:Q0Q3 (2023脚):BCD码数据输出端,DS2、DS3、DS4选通脉冲期间,输出三位完整的十进制数,在DS1选通脉冲期间,输出千位0或1及过量程、欠量程和被测电压极性标志信号。DS1选通时Q0Q3表示的输出结果:DS时,Q3Q2Q1Q0输出过量程、欠量程、千位和极性标志的编码如表9-7所列。由表9-7可知,Q3在Q0=0时,表示千位数的内容: Q3=0,千位为1;Q3=1,千
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