电子技术综合设计课程设计-基于单片机的直流数字电压表总结报告.docx
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1、电子技术综合设计设计报告设计题目: 基于单片机的直流数字电压表 组长姓名: 学 号: 04131407 专业与班级:信息工程13-04班 姓 名: 学 号: 专业与班级:信息工程13-04班 姓 名: 学 号: 专业与班级:信息工程13-04班 时 间: 2015 2016 学年第(1)学期 指导教师: 成 绩: 日 期:2016.1.2 一、 课题任务在电量的测量中,电压、电流和频率是最基本的三个被测量,其中电压量的测量最为经常。而且随着电子技术的发展,更是经常需要测量高精度的电压,所以数字电压表就成为一种必不可少的测量仪器。数字电压表简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量转换成
2、不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。由于数字式仪器具有读数准确方便、精度高、误差小、测量速度快等特而得到广泛应用1。本次电子技术综合设计以数字直流电压表的设计与制作为主要课题任务,本系统主要包括四大模块:直流电源供电模块、A/D转换模块、数据处理模块及显示模块。其中,A/D转换采用ADC0809(仿真中使用ADC0808)对输入的模拟信号进行转换,控制核心STC90C516RD+(仿真中使用AT89C51)再对转换的结果进行运算处理,最后驱动输出装置LED显示数字电压信号2。该系统的数字电压表电路简单,所用的元件较少,成本低,且测量精度和可靠性较高。此数字电压表经过proteus软件仿真和
3、调试,可以测量0-5V的1路模拟直流输入电压值,并通过一个四位一体的7段数码管显示出来。 二、 方案比较与选择1. 设计要求(1) 以MCS-51系列单片机为核心器件,组成一个简单的直流数字电压表。(2) 独立设计220V转5V直流供电电源。(3) 采用1路模拟量输入,能够测量0-5V之间的直流电压值。(4) 电压显示用4位一体的LED数码管显示,电压显示单位为毫伏(mv)。 (5) 尽量使用较少的元器件。 2. 设计思路(1) 根据设计要求,选择STC90C516RD+单片机为核心控制器件。(2) 电源部分使用LM7805、整流桥等元器件构成5V输出电源。(3) A/D转换采用ADC0809
4、实现,单片机P1口高四位控制A/D芯片,P2口读入数据。(4) 电压显示采用4位一体的七段共阴极LED数码管。(5) 由并行端口P0产生LED段码;由并行端口P1低四位产生位码。3. 设计方案 硬件电路设计由7个部分组成;直流电源, A/D转换电路,STC90C516RD+单片机系统,LED显示系统、时钟电路、复位电路以及测量电压输入电路。硬件电路设计框图如图1所示。直流电源时钟电路 复位电路A/D转换电路测量电压输入显示系统 P2 P1STC90C516RD+ P0 P1图1 数字电压表系统硬件设计框图三、 电路设计1. 单片机系统在单片机选择上,我们采用了国内宏晶科技研发的STC90C51
5、6RD+芯片。STC90C516RD+系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051系列单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。12时钟/机器周期和6时钟/机器周期可任意选择,内部集成MAX810专用复位电路,时钟频率在12MHz以下时,复位脚可直接接地。STC90C516RD+单片机具有以下特点3:1) 增强型6时钟/机器周期,12时钟/机器周期8051CPU2) 工作电压:5.5V-3.8V3) 工作频率范围:0-40MHz,相当于普通8051的080MHz.4) 用户应用空间:4K/6K/7K/8K/10K/12K
6、/13K/16K/32K/40K/48K/56K/61K/字节5) 片上集成1280字节/512/256字节RAM6) 通用I/O口(35/39个),复位后为:P1/P2/P3/P4是准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口)P0口是开漏输出,作为总线扩展用时,不用加上拉电阻,作为I/O口用时,需加上拉电阻。7) ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器/仿真器8) 可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,8K程序3-5秒即可完成一片9) EEPROM功能10) 内部集成MAX810专用复位电路,外部晶体12M以下时,可省外部复位电路,复位脚可直接接地。11)
7、 共3个16位定时器/计数器,其中定时器0还可以当成2个8位定时器使用12) 外部中断4路,下降沿中断或低电平触发中断,PowerDown模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒13) 通用异步串行口(UART),还可用定时器软件实现多个UART14) 工作温度范围:0-75/-40-+8515) 封装:LQFP-44,PDIP-40,PLCC-44图2 STC90C516RD+单片机引脚图STC90C516RD+芯片的各引脚功能为:P0口:这组引脚共有8条,P0.0为最低位。这8个引脚有两种不同的功能,分别适用于不同的情况,第一种情况是单片机不带外存储器,P0口可以为通用I/O口使用,P0.0
8、-P0.7用于传送CPU的输入/输出数据,这时输出数据可以得到锁存,不需要外接专用锁存器,输入数据可以得到缓冲,增加了数据输入的可靠性;第二种情况是单片机带片外存储器,P0.0-P0.7在CPU访问片外存储器时先传送片外存储器的低8位地址,然后传送CPU对片外存储器的读/写数据。P0口为开漏输出,在作为通用I/O使用时,需要在外部用电阻上拉。P1口:这8个引脚和P0口的8个引脚类似,P1.7为最高位,P1.0为最低位,当P1口作为通用I/O口使用时,P1.0-P1.7的功能和P0口的第一功能相同,也用于传送用户的输入和输出数据。P2口:这组引脚的第一功能与上述两组引脚的第一功能相同即它可以作为
9、通用I/O口使用,它的第一功能和P0口引脚的第二功能相配合,用于输出片外存储器的高8位地址,共同选中片外存储器单元,但并不是像P0口那样传送存储器的读/写数据。P3口:这组引脚的第一功能和其余三个端口的第一功能相同,第二功能为控制功能,每个引脚并不完全相同,如下表1所示:P3口各位第二功能P3.0 RXT(串行口输入)P3.1 TXD(串行口输出)P3.2INT0(外部中断0输入)P3.3INT1(外部中断1输入)P3.4T0(定时器/计数器0的外部输入)P3.5T1(定时器/计数器1的外部输入)P3.6WR(片外数据存储器写允许)P3.7RD(片外数据存储器读允许)表1 P3口各位的第二功能
10、Vcc: 为+5V电源线。Vss: 接地。ALE:地址锁存允许线,配合P0口的第二功能使用,在访问外部存储器时,CPU在P0.0-P0.7引脚线去传送随后而来的片外存储器读/写数据。在 不访问片外存储器时,89C51自动在ALE线上输出频率为1/6振荡器频率的脉冲序列。该脉冲序列可以作为外部时钟源或定时脉冲使用。EA: 片外存储器访问选择线,可以控制89C51使用片内ROM或使用片外ROM,若EA=0,则允许使用片内ROM, 若EA=1,则只使用片外ROM。PSEN:片外ROM的选通线,在访问片外ROM时,89C51自动在/PSEN线上产生一个负脉冲,作为片外ROM芯片的读选通信号。RST:复
11、位线,可以使89C51处于复位(即初始化)工作状态。通常89C51复位有自动上电复位和人工按键复位两种。XTAL1和XTAL2: 片内振荡电路输入线,这两个端子用来外接石英晶体和微调电容,即用来连接89C51片内OSC(振荡器)的定时反馈回路。2. 复位电路和时钟电路单片机在启动运行时都需要复位,使CPU和系统中的其他部件都处于一个确定的初始状态,并从这个状态开始工作。MCS-51单片机有一个复位引脚RST,采用施密特触发输入。当震荡器起振后,只要该引脚上出现2个机器周期以上的高电平即可确保时器件复位1。复位完成后,如果RST端继续保持高电平,MCS-51就一直处于复位状态,只要RST恢复低电
12、平后,单片机才能进入其他工作状态。单片机的复位方式有上电自动复位和手动复位两种,图6是51系列单片机统常用的上电复位和手动复位组合电路,只要Vcc上升时间不超过1ms,它们都能很好的工作1。复位电路如图3所示。图3 复位电路图单片机中CPU每执行一条指令,都必须在统一的时钟脉冲的控制下严格按时间节拍进行,而这个时钟脉冲是单片机控制中的时序电路发出的。CPU执行一条指令的各个微操作所对应时间顺序称为单片机的时序。MCS-51单片机芯片内部有一个高增益反相放大器,用于构成震荡器,XTAL1为该放大器的输入端,XTAL2为该放大器输出端,但形成时钟电路还需附加其他电路1。电路中的器件选择可以通过计算
13、和实验确定,也可以参考一些典型电路的参数,电路中,电容器C1和C2对震荡频率有微调作用,通常的取值范围是3010pF,在这个系统中选择了33pF;石英晶振选择范围最高可选24MHz,它决定了单片机电路产生的时钟信号震荡频率,在本系统中选择的是12MHz,因而时钟信号的震荡频率为12MHz。本设计系统采用内部时钟方式,利用单片机内部的高增益反相放大器,外部电路简单,只需要一个晶振和 2个电容即可,如图4所示。图4 时钟电路图3. 直流电源模块直流电源模块设计首先采用变压器把220V交流电变成所需要的电压。利用二极管的单向导电性,可以设计出把交流电变成直流电的电路;再根据电容的滤波作用,输出纹波较
14、小的直流电,从而得到平滑的直流电压;最后通过稳压块的稳压作用,就可以得到输出稳定的直流电。模块原理框图如下。图5直流稳压电源的原理框图和波形变换整体电路由以下四部分构成:电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变化由变压器的副边电压确定。整流电路:整流电路一般由单项导电性的二极管构成,经常采用单项半波、单项全波和单向桥式整流电路。本次设计采用的整流电路为应用广泛的桥式整流电路。电路中采用了4个二极管,组成三项桥式整流电路。整流过程中,4个整流管轮流导通,无论正半周还是负半周,流过负载的电流方向一致,形成全波整流,将变压器处的交流电压变
15、成了脉动直流电压。 滤波电路:交流电经整流电路后可变为脉动直流电,但其中含有较大的交流分量,为使设备上用纯净的交流电,还必须用滤波电路滤除脉动电压中的交流成分。常见的滤波电路有:电容滤波电路、电感滤波电路、电感电容滤波电路以及P型滤波电路。 稳压电路:经过整流和滤波后得直流电压,会由于电网电压的波动以及负载电阻的变动而发生变化。在绝大多数情况下,这种输出电压的变化波动显得太大,仍需进一步对其稳定,这就需要采用稳压电路。目前常用的稳压电路有并联式稳压电路、串联稳压电路以及集成式稳压电路。本次设计采用集成稳压。直流电源整体电路图如下:图6 直流电源电路图4. A/D转化模块现实世界的物理量都是模拟
16、量,能把模拟量转化成数字量的器件称为模/数转换器(A/D转换器),A/D转换器是单片机数据采集系统的关键接口电路,按照各种A/D芯片的转化原理可分为逐次逼近型,双重积分型等等。双积分式A/D转换器具有抗干扰能力强、转换精度高、价格便宜等优点。与双积分相比,逐次逼近式A/D转换的转换速度更快,而且精度更高,比如ADC0809、ADC0808等,它们通常具有8路模拟选通开关及地址译码、锁存电路等,它们可以与单片机系统连接,将数字量送到单片机进行分析和显示。一个n位的逐次逼近型A/D转换器只需要比较n次,转换时间只取决于位数和时钟周期,逐次逼近型A/D转换器转换速度快,因而在实际中广泛使用1。4.1
17、 逐次逼近型A/D转换器原理逐次逼近型A/D转换器是由一个比较器、A/D转换器、存储器及控制电路组成。它利用内部的寄存器从高位到低位一次开始逐位试探比较。转换过程如下:开始时,寄存器各位清零,转换时,先将最高位置1,把数据送入A/D转换器转换,转换结果与输入的模拟量比较,如果转换的模拟量比输入的模拟量小,则1保留,如果转换的模拟量比输入的模拟量大,则1不保留,然后从第二位依次重复上述过程直至最低位,最后寄存器中的内容就是输入模拟量对应的二进制数字量4。其原理框图如图7所示:图7 逐次逼近式A/D转换器原理图4.2 ADC0808主要特性ADC0808是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,带有
18、使能控制端,与微机直接接口,片内带有锁存功能的8路模拟多路开关,可以对8路0-5V输入模拟电压信号分时进行转换,由于ADC0808设计时考虑到若干种模/数变换技术的长处,所以该芯片非常适应于过程控制,微控制器输入通道的接口电路,智能仪器和机床控制等领域4。ADC0808主要特性:8路8位A/D转换器,即分辨率8位;具有锁存控制的8路模拟开关;易与各种微控制器接口;可锁存三态输出,输出与TTL兼容;转换时间:128s;转换精度:0.2%;单个+5V电源供电;模拟输入电压范围0- +5V,无需外部零点4和满度调整;低功耗,约15mW5。4.3 ADC0808的外部引脚特征ADC0808芯片有28条
19、引脚,采用双列直插式封装,其引脚图如图8所示。图8 ADC0808引脚图下面说明各个引脚功能:IN0-IN7(8条):8路模拟量输入线,用于输入和控制被转换的模拟电压。START:START为“启动脉冲”输入法,该线上正脉冲由CPU送来,宽度应大于100ns,上升沿清零SAR,下降沿启动ADC工作。EOC: EOC为转换结束输出线,该线上高电平表示A/D转换已结束,数字量已锁入三态输出锁存器。D1-D8:数字量输出端,D1为高位。OE:OE为输出允许端,高电平能使D1-D8引脚上输出转换后的数字量。REF+、REF-:参考电压输入量,给电阻阶梯网络供给标准电压。Vcc、GND: Vcc为主电源
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- 电子技术 综合 设计 课程设计 基于 单片机 直流 数字 电压表 总结报告
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