单片机控制的多路数据采集系统毕业设计论文(42页).doc
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1、-单片机控制的多路数据采集系统毕业设计论文-第 33 页湖 南 科 技 大 学毕 业 设 计( 论 文 )题目单片机控制的多路数据采集系统作者学院专业学号指导教师毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说
2、明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 湖 南 科 技 大 学毕业设计(论文)任务书 信息与电气工程学院 院 通信工程 系(教研室)系(教研室)主任: (签名) 年 月 日学生姓名: 马玉刚 学号: 0704040224 专业: 通信工程 1 设计(论文)题目及专题: 单片机控制的多路数据采集系统 2 学生设计(
3、论文)时间:自2011 年2月20日开始至 2011年6月 5 日止3 设计(论文)所用资源和参考资料:(1)单片机原理与实用技术(2)Bernard Rose. Analog to Digital and Digital to Analog Conversion(3)数据采集与处理技术4 设计(论文)应完成的主要内容:(1)介绍多路数据采集的发展历史、现况及将来的发展趋势 (2)简介单片机的原理、作用 (3)多路数据采集的总体设计框图 (4)多路数据采集系统设计及原理说明 (5)多路数据原理图设计及说明 5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求:(1)论文文本格式严格按照学校
4、对本科毕业生论文格式的规定完成 (2)要求文字流畅、无错别字、符合设计规范 (3)论文以学校规定的“打印版”和“电子版”提交给指导老师 6 发题时间: 2011 年 2 月 20 日指导教师: (签名)学 生: (签名)湖 南 科 技 大 学毕业设计(论文)指导人评语指导人: (签名)年 月 日指导人评定成绩: 湖 南 科 技 大 学毕业设计(论文)评阅人评语评阅人: (签名)年 月 日评阅人评定成绩: 湖 南 科 技 大 学毕业设计(论文)答辩记录日期: 学生: 学号: 班级: 题目: 提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料:1 设计(论文)说明书共页2 设计(论文)图 纸共页3 指导人、评
5、阅人评语共页毕业设计(论文)答辩委员会评语:答辩委员会主任: (签名)委员: (签名)(签名)(签名)(签名)答辩成绩: 总评成绩: 摘 要本设计主要完成了基于AT89S51单片机控制的数据采集系统的硬件电路设计以及相应的软件设计。本系统的硬件设计主要包括:多路转换开关及前置放大电路的设计,采样保持电路的设计,模数转换电路的设计,数模转换电路的设计。多路转换开关及前置放大电路的设计中重点介绍了多路开关的选择、AD521放大倍数的计算以及多路开关CD4051和放大器AD521硬件连接电路。采样保持电路的设计中重点介绍了采样保持电路的原理和主要参数以及采样保持器的选择和连接电路。模数转换电路的设计
6、中重点介绍了系统A/D通道的选择和A/D转换器的各项误差分析以及A/D转换器AD574的介绍、输入方式和连接电路。数模转换电路的设计中重点介绍了D/A通道的选择,D/A转换器的选择以及D/A转换器DAC0832的介绍、连接电路和DAC0832的输出方式。硬件设计中还介绍了单片机的选择,单片机AT89S51的时钟电路和复位电路。本系统的软件设计主要包括编译器的选择,各部分的流程图以及程序的设计。本设计中还分析了系统的性能及误差。本设计基本上实现了对多路数据采集的设计,但是由于时间紧凑以及自己的知识水平有限等原因,没有对所设计的整个系统进行调试及仿真,因而也就没能做出实物出来;同时可能有很多问题还
7、没有发现,希望老师和同学给予指出。关键词: 数据采集;AT89S51单片机;CD4051;DAC0832ABSTRACTCompleted the design of the main AT89S51 Microcontroller based data acquisition system hardware design and the corresponding software design. The hardware design of the system include: multi-switch and preamplifier circuit design, sample an
8、d hold circuit, ADC circuit design, digital to analog conversion circuit. Multi-switch and preamplifier circuit design highlights the choice of multi-way switch, AD521, and the calculation of the magnification CD4051 MUX hardware connection circuit and amplifier AD521. Sample and hold circuit design
9、 focuses on the principles of sample and hold circuit and the main parameters and sample and hold circuit for the selection and connection. Analog-digital conversion circuits focused on the design of the system A / D channel selection and A / D converter of the error analysis and A / D converter AD5
10、74 introduction, input and connection circuits. Digital-analog conversion circuit design highlights the D / A channel selection, D / A converter selection and D / A converter DAC0832 introduction, connecting the output circuit and the DAC0832. It also describes the hardware design, the choice of mic
11、rocontroller, microcontroller AT89S51 the clock circuit and reset circuit. The software design includes the choice of compiler, various parts of the flow chart and program design. This design also analyzed the system performance and errors. The design is basically realized the design of multi-channe
12、l data acquisition, but because of tight time and limited knowledge of their own reasons, not the entire system is designed for debugging and simulation, and thus have not been able to make in-kind out; the same time There may be many problems have not been found, giving hope that teachers and stude
13、nts. Keywords: data acquisition; AT89S51 microcontroller; CD4051; DAC0832 目 录第一章 引言11.1 多路数据采集系统简介11.2 本设计的主要任务1第二章 系统硬件设计32.1 硬件设计思想32.2 硬件电路设计42.2.1 多路转换开关42.2.2 前置放大电路62.2.3 采样/保持电路82.2.4 模/数转换电路122.2.5 数/模转换电路172.2.6 硬件和单片机的连接电路22第三章 系统的软件设计263.1 KEILC51 编译器简介263.1.1 uVision2集成开发环境263.1.2 编辑器和调试
14、器273.2 程序流程图283.2.1主程序流程图283.2.2 A/D转换程序的流程图和D/A转换程序的流程图293.3 系统总图30第四章 系统性能及误差分析314.1系统可靠性措施314.1.1低功耗措施314.1.2抗干扰措施31第五章 结论32致 谢33参考文献34附录135附录2(系统硬件总图)38第一章 引言1.1 多路数据采集系统简介在工业生产和科学技术研究过程的各行业中,常常要对各种数据进行采集,随着现代化工业的发展,多路数据采集系统成为日益重要的技术,广泛应用于工农业等行业。多路数据采集系统通常采用的方法有,用微机控制,微机在工业领域中的一个主要应用就是与原有设备相结合,构
15、成新的数字化、智能化的测控系统,从而提高原有设备的性能,但微机设备复杂、成本较高,使得微机控制的数据采集系统技术难度、成本都相应的提高,从而制约了微机在数据采集这方面的应用。随着单片机技术的飞速发展,应用领域日益扩大,各种型号、系列的单片机不断推出,许多新技术、新工艺被采用,因而具有更高的性能价格比1。单片机控制的多路数据采集系统使用非常方便、性能优越、运行可靠、广泛地应用于各行各业。本文利用AT89S51 单片机设计了一个多路数据采集系统,着重介绍该系统的特点及实现方法。本设计采用单片机作为控制来构成多路数据采集系统,并完成了软硬件的设计。在过程控制及各种仪器表仪表中,由微型计算机进行实时控
16、制及实时数据处理,单片机所加工的信息总是数字量。被控制或测量对象的有关参量往往是一些连续变化的模拟量,如温度、湿度、压力、流量、速度等。系统通过多路模拟开关采集多路数据,使其通过多路模拟转换开关,把采集到的多路模拟信号经过放大、采样保持、A/D(Analog to Digital Converter,模数转换器)转换电路转换成数字信号,输入单片机进行处理,处理后发出的数字信号经过D/A(Digital to Analog Converter,数模转换器)2转换电路转换成模拟信号。从而达到采集数据,监控,滤波等目的。本设计的系统实现了一种高性能、高智能的实用型多路数据采集系统,可达到对收集的数据
17、进行监控,滤波等目的。1.2 本设计的主要任务本设计用单片机控制多路数据采集系统,本文着重介绍该系统的工作原理及硬件与软件设计,本设计的主要组成如下:(1)多路数据输入单元。(2)采样保持电路的A/D转换单元。(3)硬件和单片机的连接电路。(4)单片机输出的数据锁存和D/A转换单元。多路数据采集系统的方案及总体设计,包括主体电路的设计和单片机控制电路的设计(要用到单片机的控制整个系统),因此要完成单片机应用系统的硬、软件设计并完成软件调试,以满足整个系统的要求。单片机整个系统的设计包括硬件设计和软件设计两部分。硬件设计主要完成多路数据采集整个硬件电路及I/O接口的设计:包括模拟多路开关电路、运
18、算放大电路、采样保持电路、模数转换电路、硬件和单片机的连接电路、数模转换电路、转换开关保护电路等组成;软件设计主要完成控制整个系统的应用程序与调试。包括主程序、A/D和D/A转换程序、多路开关控制以及I/O接口控制等程序的设计。系统总框图如图1所示。模 数 转 换数 模 转 换执 行 机 构多 多路模拟开关路 转 换 开 关前 置 放 大器数据 传感器传感器传感器图1 系统总框图第二章 系统硬件设计2.1 硬件设计思想多路数据采集系统的正常运行依赖于整个系统硬件设备的科学设计。根据课题设计任务的要求,结合软件的设计,选择合适的电路元件,设计合理的接口电路以便能够高效率、稳定合理、方便的实现多路
19、数据采集。多路数据采集系统的硬件部分分为多路数据输入部分,采样保持部分,A/D转换部分,硬件和单片机的连接电路部分,D/A转换部分。(1)多路数据输入部分在不要求高速采样的场合,一般采用共享的A/D转换通道,分时对各路模拟量进行模/数转换,目的是简化电路,降低成本。用模拟多路开关来轮流切换模拟量与A/D转换器间的通道,使得在一个特定的时间内,只允许一路模拟信号输入到A/D转换器,从而实现分时转换的目的。一般模拟多路开关有2N个模拟输入端,N个通道选择端,由N个选通信号控制选择其中一个开关闭合,使对应的模拟输入端与多路开关的输出端接通,让该路模拟信号通过。有规律地周期性改变N个选通信号,可以按固
20、定的序列周期性闭合各个开关,构成一个周期性分组的分时复用输出信号,由后面的A/D转换器分时复用对各通道模拟信号进行周期性的转换。在数据采集时,来自传感器的模拟信号,一般都是比较弱的电平信号,因此需要放大电路把输入的模拟信号进行适当的放大。放大器的作用是将这些微弱的输入信号进行放大,以便充分利用A/D转换器的满量程分辨率。为了充分利用A/D转换器的分辨率(A/D转换器输出的数字位数),就要把模拟输入信号放大到与A/D转换器满量程电压相应得电平值。(2)采样保持部分模拟信号进行A/D转换时,从启动转换到转换结束输出数字量,需要一定的转换时间。在这个转换时间内,模拟信号要基本保持不变。否则转换精度没
21、有保证,特别当输入信号频率较高时,会造成很大的转换误差。要防止这种误差的产生,必须在A/D转换开始时将输入信号的电平保持住,而在A/D转换结束后又要跟踪输入信号的变化。实现这种功能可以用采样/保持器来实现,因而,由于采样/保持器的加入,大大提高了数据采集系统的采集频率。(3)A/D转换部分因为单片机只能处理数字信号,所以需要把模拟信号转换成数字信号,实现这一转换功能的器件是A/D转换器。A/D转换器是采样通道的核心,因此,A/D转换器是影响数据采集系统采样速率和精度的主要因素之一。(4)硬件和单片机的连接部分该部分用来将传感器输出的数字信号进行整形或电平调整,然后再传给单片机。单片机及外设负责
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