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路)。
(6)具有可控三态输出缓存器。
(7)启动转换控制为脉冲式(正脉冲),上升沿使所有内部寄存器清零,下降沿使A/D转换开始工作。
(8)使用时不需进行零点和满刻度调节。 2) 部分外部引脚介绍
(1)IN0~IN7——8路模拟输入,通过3根地址译码线ADDA、ADDB、ADDC来选通一路。
(2)D7~D0——A/D转换后的数据输出端,为三态可控输出,故可直接和微处理器数据线连接。8位排列顺序是D7为最高位,D0为最低位。
(3)ADDA、ADDB、ADDC——模拟通道选择地址信号,ADDA为低位,ADDC为高位。
(4)VR(+)、VR(-)——正、负参考电压输入端,用于提供片内DAC电阻网络的基准电压。在单极性输入时,VR(+)=5V,VR(-)=0V;双极性输入时,VR(+)、VR(-)分别接正、负极性的参考电压。
显示器:选用LCD1602。工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形。
特性:
3.3V或5V工作电压,对比度可调; 内含复位电路;
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提供各种控制命令,如:清屏、字符闪烁、光标闪烁、显示移位等多种功能; 有80字节显示数据存储器DDRAM;
内建有192个5X7点阵的字型的字符发生器CGROM; 8个可由用户自定义的5X7的字符发生器CGRAM;
微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧,常用在袖珍式仪表和低功耗应用系统中;
操作控制。
它们之间的构成框图如图2-1总体设计框图所示: 电压转 电压测量 测量精度选择 图2-1 总体设计框图
AT89C51 LCD显示 换电阻(ADC0808) 处理器采用51系列单片机AT89C51。整个系统是在系统软件控制下工作的。当测量一个电阻时,经过电压采集,电压转换为电阻,电阻显示三个部分可以在LCD上显示该被测电阻的阻值。当被测电阻为100Ω范围以内时,通过开关选择测量量程,再次测量该电阻,以减小误差。
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第三章 硬件设计
§3.1直流稳压电源电路的设计
对于一个完整的电子设计来讲,首要问题就是为整个系统提供电源供电模块,电源电路的稳定可靠是系统平稳运行的前提和基础。电子设备除用电池供电外,还采用市电(交流电网)供电。通过变压、整流、滤波和稳压后,得到稳定的直流电。直流稳压电源是电子设备的重要组成部分!本项目直流稳压电源为+5V。如下图所示:
直流稳压电源的制作一般有3种制作形式,分别是分立元件构成的稳压电源、线性集成稳压电源和开关稳压电源。下图稳压电源采用的是三端集成稳压器7805构成的正5V直流电源。
图3-1 三端固定式集成稳压电源电路图
§3.2电压测量的设计
电路的论证与对比 方案一
利用单稳或电容充放电规律等,可以把被测电阻量的大小转换成脉冲的宽窄,即脉冲的宽度Tx与Rx成正比。只要把此脉冲和频率固定不变的方波(以下称为时钟脉冲)相与,便可以得到计数脉冲,将它送给数字显示器。如果时钟脉冲的频率等参数合适,便可实现测量电阻。计数控制电路输出的脉冲宽度Tx应与Rx成正比,其电路原理图及具体555单稳态触发器的构成及仿真如图3-2所示。
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555单稳态电路 译码-驱动-显示A/D转换 电路 电路 图3-2 方案一原理图
用555构成的单稳态电路在正常工作条件下输出脉冲的宽度Tx与Rx关系是:
Tx=R*Cx*ln3
所产生的时间误差可能达到百分之十五,再加上其他原因产生的误差,测量是的时间延迟太大。 方案二
用ADC0808电阻测量,以已知的电阻作为基准电阻。和被测电阻进行分压,分压比例得出电阻比例。
用ACD0808测量电阻时间误差为10%以下,分辨率高,输出能与TTL电平兼容。其原理图如图所示。
图3-3 方案二原理图
简易外围电路 A/D转换电路 译码-驱动-显示电路 方案的对比与比较
由于课程设计的要求是电阻测量需要简单的外围检测电路,将电阻转换为电压。测试:误差10%。通过比较以上两个方案,可知方案二相对来说比较适合。所以选用方案二作为实验方案。
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