AD转换数据采集系统设计.docx
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1、目录一、 设计目的二、 设计内容及要求三、 多路数据采样 保持及转换系统的基本原理数据采样保持电路转换多路摹拟开关转换和 的互连四、 电路设计电路工作原理逻辑电路图五、 心得体味五、心得体味此次课程设计设计的是转换数据采集系统。通过此次课程设计,我对平 时所学的知识有了更深的理解。为了成功完成此次课程设计,我查阅了大量的资 料,初步确定设计思路,最终实现了 转换数据采集系统的设计。课程设计就是为培养学生的动手能力,加强学生的思维能力。在做课程设计 的时候,明显感觉到自己的思量能力有所提高,寻觅资料的速度更快了,学会了 如何帅选实用的资料。而且我也了解了一些不大明白的知识,如LF398集成电 路
2、,ADC0804. CC4051B、ADC0808的使用方法及原理。虽然在设计的时候也 会遇到问题,但是我学着去处理自己碰到的问题,我想这也是课程设计想让我们 懂得的道理。一、设计目的掌握多路电路数据采集系统的设计、组装和调试方法。熟悉集成电路的使用方法。二、设计内容及要求(1)本设计要求具有8路(如温度、压力、应力,,”各种摹拟量)采样/ 保持(S/H)单元。(2)将采样/保持单元获取的摹拟量,通过A/D转换成相应的数字量,再经 系统处理后的数字量,通过D/A转换成摹拟量送入输出滤波器,滤波器的输出用 以控制需要控制的对象。(3)由地址选通S/H电路通道。(4)在试验箱上组装、调试该系统。(
3、5)画出逻辑电路图,写出实验报告。三、多路数据采样/保持及转换系统的基本原理多路数据采样/保持及转换系统的组成框图,如下图所示。该系统由8路采 样保持电路、多路开关、A/D、D/A及滤波单元组成。摹拟信号通过采样/保持电 路进行采样,然后进行保持。将保持的信号通过有地址控制的多路开关送进A/D 转换器,将摹拟量变成数字量,A/D转换的数字信号送人系统处理,在系统处理 完成后,将数字量输入D/A转换成摹拟量,随后滤波。图一、多路数据采样/保持及转换系统的组成框图3.傲据采样/保持电路采样保持电路实质就是一种摹拟信号存储器,它在数字指令的控制下,使开 关通断,对输入信号瞬时值进行采样并寄存,通常用
4、两个运算放大器构成高输入 阻抗的采样/保持电路,如图。放大器A1是射随器。他对摹拟信号提供了高输入阻抗,并提供了一个底的 输出阻抗,使存储电容01能够快速充电和放电。放大器A2在存储电容和输出 端间起缓冲作用。开关S1在指令控制下通断,对电容C1充电和放电,开关S1 通常使用FET开关或者MOSFET开关,存储电容C1普通取0.01所0.1所。图3-1两运放构成高输入阻抗的S/H电路采样保持电路时常使用集成电路,该器件原理和使用方法如下。LF398集成电路具有采样和保持功能,它是一种摹拟信号存储器,在逻辑指 令控制下,对输入的摹拟量进行采样和寄存。LF398内部原理图如图3-2所示。 当8为T
5、 电平时,使LF398的内部开关打开闭合,此时A1和A2构成1:1的 电压尾随器,所以,V0=Vi,并使C1迅速充电到Vi,电压尾随器A2输出的电压 等于C1上的电压,当8为“0”电平时,内部开关断开,输出电压V0值为控制 端8由“1”跳变到“0”时C1上保持的电路压,以实现保持目的。端8的逻辑 输入再次为“1”、再次采样时,输出电压尾随变化。本设计的采样/保持基本原理是利用8个LF398,控制8个信号的输入,引脚 功能如下:端为摹拟输入端。和分别为Vcc和Vee电源端。电源电压范围为5V + 15V。端为失调调零端使Vi=O,且在逻辑输入为1时采样时,课调节2端使Vo=0。端为输出端。端为接
6、采样保持电容Ch端。端为逻辑基准端(接地)端为逻辑输入控制端。该端电平为1时采样,为0时保持。输用摹拟输入逻辑输入图电路3. 2A/D 转换 ADC08041 .CS、RD、WR (引脚、):是数字控制输入端,满足标准T逻 辑电平。其中CS和WR用来控制A/D转换的启动信号。CS、RD用来读A/D 转换的结果,当它们同时为低电平时,输出数据锁存器DB0DB7各端上浮现8 位并行二进制数码。2 .CLKI (引脚)和CLKR (引脚 ):ADC08010805片内有时钟电路, 只要在外部“CLKI”和“CLKR”两端外接一对电阻电容即可产生A/D转换所要求 的时钟。3 .振荡频率为fCLK-l/
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