章节ATS单片机与DAAD 转换器接口.pptx
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1、11 第11章 目录11.1 AT89S51单片机与DAC的接口 11.1.1 D/A转换器简介 11.1.2 AT89S51单片机与8位D/A转换器0832的接口设计 11.1.3 AT89S51单片机与12位D/A转换器AD667的接口设计 11.1.4 AT89S51与串入的12位D/A转换器AD7543的接口设计11.2 AT89S51单片机与ADC的接口 11.2.1 A/D转换器简介 11.2.2 AT89S51与逐次比较型8位A/D转换器ADC0809的接口 11.2.3 AT89S51与逐次比较型12位A/D转换器AD1674的接口 第1页/共148页2 11.2.4 AT89
2、S51与双积分型A/D转换器MC14433的接口11.3 89S51单片机与V/F转换器的接口 11.3.1 用V/F转换器实现A/D转换的原理 11.3.2 常用V/F转换器LMX31简介 11.3.3 V/F转换器与MCS-51单片机接口 11.3.4 LM331应用举例第2页/共148页3内容概要在单片机测控系统中,被测量的温度、压力、流量、速度等非电物理量,须经传感器先转换模拟电信号,必须转换成数字量后才能在单片机中用软件进行处理。模拟量转换成数字量的器件为A/D转换器(ADC)。单片机处理完毕的数字量,有时需转换为模拟信号输出。器件称为D/A转换器(DAC)。本章介绍典型的ADC、D
3、AC集成电路芯片,以及与单片机的硬件接口设计及软件设计。第3页/共148页411.1AT89S51单片机与DAC的接口介绍单片机系统如何输出模拟量。目前商品化DAC芯片较多,设计者只需要合理的选用合适的芯片,了解它们的功能、引脚外特性以及与单片机的接口设计方法即可。由于现在部分的单片机芯片中集成了D/A转换器,位数一般在10位左右,且转换速度也很快,所以单片的DAC开始向高的位数和高转换速度上转变。低端的产品,如8位的D/A转换器,开始面临被淘汰的危险,但是在实验室或涉及某些工业控制方面的应用,低4第4页/共148页5端的8位DAC以其优异性价比还是具有相当大的应用空间的。11.1.1D/A转
4、换器简介1概述购买和使用D/A转换器时,要注意D/A转换器选择的几个问题。(1)D/A转换器的输出形式有两种输出形式。一种是电压输出,即给D/A转换器输入的是数字量,而输出为电压。另一种是电流输出。5第5页/共148页6对电流输出的D/A转换器,如需要模拟电压输出,可在其输出端加一个由运算放大器构成的I-V转换电路,将电流输出转换为电压输出。(2)D/A转换器与单片机的接口形式单片机与D/A转换器的连接,早期多采用8位数字量并行传输的并行接口,现在除并行接口外,带有串行口的D/A转换器品种也不断增多。除了通用的UART串行口外,目前较为流行的还有I2C串行口和SPI串行口等。所以在选择单片D/
5、A转换器时,要考虑单片机与D/A转换器的接口形式。6第6页/共148页72主要技术指标指标很多,使用者最关心的几个指标如下。(1)分辨率指单片机输入给D/A转换器的单位数字量的变化,所引起的模拟量输出的变化,通常定义为输出满刻度值与2n之比(n为D/A转换器的二进制位数)。习惯上用输入数字量的二进制位数表示。位数越多,分辨率越高,即D/A转换器对输入量变化的敏感程度越高。例如,8位的D/A转换器,若满量程输出为10V,根据分辨率定义,则分辨率为10V/2n,分辨率为:7第7页/共148页810V/256=39.1mV,即输入的二进制数最低位的变化可引起输出的模拟电压变化39.1mV,该值占满量
6、程的0.391%,常用符号1LSB表示。同理:10位D/A转换 1LSB=9.77mV=0.1%满量程12位D/A转换 1LSB=2.44mV=0.024%满量程16位D/A转换 1LSB=0.076mV=0.00076%满量程使用时,应根据对D/A转换器分辨率的需要来选定D/A转换器的位数。8第8页/共148页9(2)建立时间描述D/A转换器转换快慢的一个参数,用于表明转换时间或转换速度。其值为从输入数字量到输出达到终值误差(1/2)LSB时所需的时间。电流输出的转换时间较短,而电压输出的转换器,由于要加上完成I-V转换的运算放大器的延迟时间,因此转换时间要长一些。快速D/A转换器的转换时间
7、可控制在1s以下。9第9页/共148页10(3)转换精度理想情况下,转换精度与分辨率基本一致,位数越多精度越高。但由于电源电压、基准电压、电阻、制造工艺等各种因素存在着误差。严格讲,转换精度与分辨率并不完全一致。只要位数相同,分辨率则相同,但相同位数的不同转换器转换精度会有所不同。例如,某种型号的8位DAC精度为0.19%,而另一种型号的8位DAC精度为0.05%。10第10页/共148页1111.1.2AT89S51与8位D/A转换器0832的接口设计1DAC0832芯片介绍(1)DAC0832的特性美国国家半导体公司的DAC0832芯片是具有两个输入数据寄存器的8位DAC,它能直接与AT8
8、9S51单片机连接,主要特性如下。分辨率为8位。电流输出,建立时间为1 s。11第11页/共148页12可双缓冲输入、单缓冲输入或直接数字输入。单一电源供电(+5V+15V)。低功耗,20mW。(2)DAC0832的引脚及逻辑结构引脚如图11-1所示,DAC0832的逻辑结构如图11-2所示。12第12页/共148页1313图11-1 DAC0832的引脚图第13页/共148页1414图11-2 DAC0832的逻辑结构第14页/共148页15引脚功能:DI0DI7:8位数字信号输入端,与单片机的数据总线P0口相连,用于接收单片机送来的待转换为模拟量的数字量,DI7为最高位。:片选端,当为低电
9、平时,本芯片被选中。ILE:数据锁存允许控制端,高电平有效。:第第一一级级输输入入寄寄存存器器写写选选通通控控制制,低低电电平平有有效效。当当=0,ILE=1,=0时时,待待转转换换的的数数据据信信号号被被锁锁存存到到第第一一级级8位位输输入入寄寄存存器器中中。15第15页/共148页16:数据传送控制,低电平有效。:DAC寄存器写选通控制端,低电平有效。当=0,=0时,输入寄存器中待转换的数据传入8位DAC寄存器中。IOUT1:D/A转换器电流输出1端,输入数字量全为“1”时,IOUT1最大,输入数字量全为“0”时,IOUT1最小。IOUT2:D/A转换器电流输出2端,IOUT2+IOUT1
10、=常数。Rfb:外部反馈信号输入端,内部已有反馈电阻Rfb,根据需要也可外接反馈电阻。VCC:电源输入端,在+5V+15V范围内。16第16页/共148页17DGND:数字信号地。AGND:模拟信号地,最好与基准电压共地。DAC0832内部电路如图11-2所示。“8位输入寄存器”用于存放单片机送来的数字量,使输入数字量得到缓冲和锁存,由加以控制;“8位DAC寄存器”用于存放待转换的数字量,由控制;“8位D/A转换电路”受“8位DAC寄存器”输出的数字量控制,能输出和数字量成正比的模拟电流。因此,需外接I-V转换的运算放大器电路,才能得到模拟输出电压。17第17页/共148页182AT89S51
11、单片机与DAC0832的接口电路设计设计接口电路时,常用单缓冲方式或双缓冲方式的单极性输出。(1)单缓冲方式指DAC0832内部的两个数据缓冲器有一个处于直通方式,另一个处于受AT89S51单片机控制的锁存方式。在实际应用中,如果只有一路模拟量输出,或虽是多路模拟量输出但并不要求多路输出同步的情况下,可采用单缓冲方式。单缓冲方式的接口电路如图11-3所所示示。18第18页/共148页1919图11-3 单缓冲方式下单片机与DAC0832的接口电路第19页/共148页20图11-3所示的是单极性模拟电压输出电路,由于DAC0832是8位(28=256)的D/A转换器,由基尔霍夫定律列出的方程组可
12、解得0832输出电压vo与输入数字量B的关系为显然,输出的模拟电压vo和输入的数字量B以及基准电压VREF成正比,且B为0时,vo也为0,输入数字量为255时,vo为最大的绝对值输出,且不会大于VREF。20第20页/共148页21图11-3中,和接地,故DAC0832的“8位DAC寄存器”(见图11-2)工作于直通方式。“8位输入寄存器”受和端控制,而且由译码器输出端FEH送来(也可由P2口的某一条口线来控制)。因此,单片机执行如下两条指令就可在和上产生低电平信号,使DAC0832接收AT89S51送来的数字量。MOVR0,#0FEH;DAC端口地址FEHR0MOVXR0,A;单片机的和译码
13、器FEH输出端有效21第21页/共148页22现举例说明单缓冲方式下DAC0832的应用。【例11-1】DAC0832用作波形发生器。试根据图11-3,分别写出产生锯齿波、三角波和矩形波的程序。在图11-3中,运算放大器A输出端Vout直接反馈到Rfb,故这种接线产生的模拟输出电压是单极性的。产生上述三种波形的参考程序如下。锯齿波的产生ORG2000HSTART:MOVR0,#0FEH;DAC地址FEHR0MOVA,#00H;数字量A22第22页/共148页23LOOP:MOVXR0,A;数字量D/A转换器INCA;数字量逐次加1SJMPLOOP当输入数字量从0开始,逐次加1进行D/A转换,模
14、拟量与其成正比输出。当A=FFH时,再加1则溢出清0,模拟输出又为0,然后又重新重复上述过程,如此循环,输出的波形就是锯齿波,如图11-4所所示示。实际上,每一上升斜边要分成256个小台阶,每个小台阶暂留时间为执行后三条指令所需要的时间。因此“INCA”指令后插入NOP指令或延时程序,则可改变锯齿波频率。23第23页/共148页2424图11-4 DAC0832产生的锯齿波输出第24页/共148页25三角波的产生。ORG2000HSTART:MOVR0,#0FEHMOVA,#00HUP:MOVXR0,A;产生三角波的上升边INCAJNZUPDOWN:DECA;A=0时减1为FFH,产生三角波的
15、下降边25第25页/共148页26MOVXR0,AJNZDOWNSJMPUP输出的三角波如图11-5所所示示。图11-5DAC0832产生的三角波输出26第26页/共148页27矩形波的产生ORG2000HSTART:MOVR0,#0FEHLOOP:MOVA,#data1;#data1为上限电平对应的数字量MOVX R0,A;置矩形波上限电平LCALLDELAY1;调用高电平延时程序MOVA,#data2;#data2为下限电平对应的数字量MOVX R0,A;置矩形波下限电平LCALLDELAY2;调用低电平延时程序SJMPLOOP;重复进行下一个周期27第27页/共148页28图11-6DA
16、C0832产生的矩形波输出输出的矩形波如图11-6所所示示。DELAY1、DELAY2为两个延时程序,分别决定输出的矩形波高、低电平时的持续宽度。矩形波频率也可用延时方法改变。28第28页/共148页29(2)双缓冲方式多路的D/A转换要求同步输出时,必须采用双缓冲同步方式。此方式工作时,数字量的输入锁存和D/A转换输出是分两步完成的。单片机必须通过来锁存待转换的数字量,通过来启动D/A转换(见图11-2)。因此,双缓冲方式下,DAC0832应该为单片机提供两个I/O端口。AT89S51单片机和DAC0832在双缓冲方式下的连接如图11-7所示。29第29页/共148页3030 图11-7 单
17、片机和两片DAC0832的双缓冲方式接口电路第30页/共148页31由图11-7可可见见,1#DAC0832因和译码器FDH相连而占有FDH和FFH两个I/O端口地址(由译码器的连接逻辑来决定),而2#DAC0832的两个端口地址为FEH和FFH。其中,FDH和FEH分别为1#和2#DAC0832的数字量输入控制端口地址,而FFH为动D/A转换的端口地址。其余连接如图11-7所所示示。若把图11-7中DAC输出的模拟电压Vx和Vy来控制X-Y绘图仪,则应把Vx和Vy分别加到X-Y绘图仪的X通道和Y通道,而X-Y绘图仪由X、Y两个方向的步进电机驱动,其中一个电机控制绘笔沿X方向运动;另一个电机控
18、制绘笔沿Y方向运动。31第31页/共148页32因此对X-Y绘图仪的控制有一基本要求:就是两路模拟信号要同步输出,使绘制的曲线光滑。如果不同步输出,例如先输出X通道的模拟电压,再输出Y通道的模拟电压,则绘图笔先向X方向移动,再向Y方向移动,此时绘制的曲线就是阶梯状的。通过本例,也就不难理解DAC设置双缓冲方式的目的所在。32第32页/共148页33【例11-2】设AT89S51内部RAM中有两个长度为20的数据块,其起始地址为分别为addr1和addr2,根据图11-7,编写能把addr1和addrr2中数据从1#和2#DAC0832同步输出的程序。程序中addr1和addr2中的数据,即为绘
19、图仪所绘制曲线的x、y坐标点。由图11-7可可知知,DAC0832各端口地址为:FDH:1#DAC0832数字量输入控制端口FEH:2#DAC0832数字量输入控制端口FFH:1#和2#DAC0832启动D/A转换端口33第33页/共148页34首先使工作寄存器0区的R1指向addr1;1区的R1指向addr2;0区工作寄存器的R2存放数据块长度;0区和1区工作寄存器区的R0指向DAC端口地址。程序如下:ORG2000Haddr1 DATA20H;定义存储单元addr2DATA40H;定义存储单元DTOUT:MOVR1,#addr1;0区R1指向addr1MOVR2,#20;数据块长度送0区R
20、2SETBRS0;切换到工作寄存器1区MOVR1,#addr2;1区R1指向addr2CLRRS0;返回工作寄存器0区NEXT:MOVR0,#0FDH;0区R0指向1#DAC数字量控制端口MOVA,R1;addr1中数据送A34第34页/共148页35MOVXR0,A;addr1中数据送1#DACINCR1;修改addr1指针0区R1SETBRS0;转入1区MOVR0,#0FEH;1区R0指向2#DAC0832数字量控制端口MOVA,R1;addr2中数据送AMOVX R0,A;addr2中数据送2#DAC0832INCR1;修改addr2指针1区R1INCR0;1区R0指向DAC的启动D/A
21、转换端口MOVX R0,A;启动DAC进行转换CLRRS0;返回0区DJNZ R2,NEXT;若未完,则跳转NEXTLJMPDTOUT;若送完,则循环35第35页/共148页363DAC0832的双极性的电压输出有些场合则要求DAC0832双极性模拟电压输出,下面介绍如何实现。在双极性电压输出的场合下,可以按照图11-8所示接线。图中,DAC0832的数字量由单片机送来,A1和A2均为运算放大器,vo通过2R电阻反馈到运算放大器A2输入端,G点为虚拟地,其他电路如图11-8所示。由基尔霍夫定律列出的方程组可解得36第36页/共148页37由上式知,当单片机输出给DAC0832的数字量B128时
22、,即数字量最高位b7为1,输出的模拟电压vo o为正;当单片机输出给DAC0832的数字量B128时,即数字量最高位为0,则vo的输出电压为负。图11-8双极性DAC的接法37第37页/共148页3811.1.3AT89S51与12位D/A转换器AD667的接口设计8位分辨率不够时,可以采用高于8位分辨率的DAC,例如,10位、12位、14位、16位(例如AD669)的DAC。AD667是一种分辨率为12位的并行输入、电压输出型D/A转换器,建立时间3 s。输入方式为双缓冲输入;输出方式为电压输出,通过硬件编程可输出+5V、+10V、2.5V、5V和 10V;内含高稳定的基准电压源,可方便地与
23、4位、8位或16位微处理器接口;双电源工作电压为12V15V。38第38页/共148页391引脚介绍AD667为28脚双列直插式封装,图11-9所示为双列直插式封装引脚图,表11-1为其引脚说明。图11-9AD667引脚图39第39页/共148页4040第40页/共148页41(1)内部功能结构图11-10所示为AD667内部功能结构框图。41图11-10 AD667内部功能结构框图第41页/共148页42(2)应用特性模拟电压输出范围的配置AD667通过片外引脚的不同电路连接,可获得不同的输出电压量程范围。单极性工作时,可以获得05V和010V的电压。双极性工作时,可获得 2.5V、5.5V
24、和 10V的电压。具体量程配置可由引脚1、2、3、9的不同连接实现,见表11-2。由于AD667内置的量程电阻与其他元器件具有热跟踪性能,所以AD667的增益和偏置漂移非常小。42第42页/共148页4343第43页/共148页44单极性电压输出图11-11为010V单极性电压输出电路原理图。44图11-11 010V单极性电压输出的电路原理图第44页/共148页45在电路运行之前,为保证转换精度,首先要进行电路调零和增益调节。n电路调零数字输入量全为“0”时,调节50k电位器RP1,使其模拟电压输出端(VOUT)电压为0.000V。在大多数情况下,并不需要调零,只要把脚4与脚5相连(接地)即
25、可。n增益调节数字输入量全为“1”时,调节100电位器RP2,使其模拟电压输出为9.9976V,即满量程的10.000V减去1LSB(约为2.44mV)所对应的模拟输出量。45第45页/共148页46双极性电压输出图11-12为-5V+5V双极性电压输出的电路。在电路运行之前,为保证转换精度,首先要进行偏置调节和增益调节。n偏置调节数字输入量全为“0”时,调节100的电位器RP1,使其模拟电压输出端电压为5.000V。n增益调节数字输入量全为“1”,调节电位器RP2,使其模拟输出电压值为4.9976V,即正满量程电压输出5.000V减去1LSB(约为2.44mV)所对应的模拟输出量。46第46
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