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数据采集系统简介研究意义和应用

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  • 2025/6/17 22:11:52

{ Clock=1; if (DataOut) ConvertValue +=1;

ConvertValue <<=1;

Clock = 0;

}

CS = 1; da=ConvertValue; 3.2.3

串行通信与PC机的数据传输

SCON= 0x40; //串口方式1 PCON=0; //SMOD=0 REN=1; //允许接收

TMOD= 0x20; //定时器1定时方式2 TH1= 0xe6; //12MHz 1200波特率 TL1= 0xe6;

TR1= 1; //启动定时器

3.3 VB程序设计思想

3.3.1 VB窗体界面的设计

本程序用一个窗体分别为Form1仿照示波器显示,如下图:

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四 结语

本设计基于VB平台的串口通信控件设计实现了单片机和PC的串口通信,通过PC的软件示波器显示数据采集器采集的电压数据。本程序可以通过对话框对要连接的串口和其参数进行设置。初步实现了电压数据的硬件显示和软件实时显示。本设计还存在着很多不足和可改进之处:

(1) 需要提高VB语言代码的效率,要力求用最简洁的程序实现多种功能。 (2) 实时性有待提高,本程序在滤波和抗干扰部分没有做进一步处理,显示的电压图线会有毛刺。

谢 辞

本设计是在庞娇老师的悉心指导和严格要求下完成的。老师渊博的知识、丰富的经验、踏实认真的工作作风、严谨的治学态度给我留下了深刻的印象。在我设计的过程中,每当遇到问题时,老师总是认真地讲解,直到我听明白为止,正是有了老师悉心指导,我的设计才能顺利地完成。在论文即将完成之际,向我的导师老师致以诚挚的谢意和感激之情!谨向所有关心我的老师、同学和朋友表示衷心的感谢!

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河北大学电信学院综合实习

附 录(Ⅰ)

带串行控制 8 位模数转换器

一、概述

1.1 一般说明

TLC548 和TLC549 是以8 位开关电容逐次逼近A/D 转换器为基础而构造的CMOS A/D 转换器。它们设计成能通过3 态数据输出和模拟输入与微处理器或外围设备串行接口。TLC548 和TLC549 仅用输入/输出时钟 (I/O CLOCK )和芯片选择 (CS )输入作数据控制。TLC548 的最高I/O CLOCK 输入频率为2.048MHz ,而TLC549 的I/O CLOCK 输入频率最高可达 1.1MHz 。有关与大多数通用微处理器接口的详细资料已由工厂准备好,可供使用。

TLC548 和 TLC549 的运用与较复杂的TLC540 和 TLC541 的运用非常相似;不过,TLC548 和 TLC549 提供了片内系统时钟,它通常工作在4MHz 且不需要外部元件。片内系统时钟使内部器件的操作独立于串行 输入/输出的时序并允许 TLC548 和TLC549 象许多软件和硬件所要求的那样工作。I/O CLOCK 和内部系统 时钟一起可以实现高速数据传送以及对于TLC548 为每秒45,500 次转换、对于TLC549 为每秒40,000 次转换的转换速度。

TLC548和TLC549的其他特点包括通用控制逻辑,可自动工作或在微处理器控制下工作的片内采样-保持电路,具有差分高阻抗基准电压输入端、易于实现比率转换(ratiometric conversion)的高速转换器,定标( scaling)以及与逻辑和电源噪声隔离的电路。整个开关电容逐次逼近转换器电路的设计允许在小于 17μs的时间内以最大总误差为±0.5 最低有效位(LSB)的精度实现转换。 TLC548C 和 TLC549C 的工作温度范围为 0 ℃至 70 ℃。 TLC548I和 TLC549I的工作温度范围为-40 ℃至85℃。 可选项 Ta 0℃至70℃ 封 装 小型(D) TLC548CD TLC549CD TLC548ID TLC549ID 塑料DIP(P) TLC548CP TLC549CP TLC548IP TLC549IP -40℃至85℃ 1.2 特点 ·8位分辨率A/D转换器 ·微处理器外设或独立工作 ·差分基准输入电压

·转换时间 17μs Max ·每次总存取与转换周期数 TLC548 高达45,500 TLC549 高达40,000 ·片内软件可控采样!!保持

·总不可调整误差(Total Unadjusted Error) ±0.5LSB Max

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河北大学电信学院综合实习

·4MHz典型内部系统时钟 ·宽电源范围 3V至6V ·低功耗 15mW Max

·能理想地用于包括电池供电便携式仪表的低成本、高性能应用 ·引脚和控制信号与TLC540、TLC545 8位A/D转换器以及TLC154 ·CMOS工艺

1.3 功能方框图

TLC548,TLC549的功能方框图如下图所示。

1.4 典型等效输入

TLC548、TLC549在采样方式期间和保持方式期间的输入电路阻抗分别如下面两图所示。

1.5 引脚排列

D或P封装的TLC548、TLC549的引脚排列分别如下面两图所示。

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{ Clock=1; if (DataOut) ConvertValue +=1; ConvertValue <<=1; Clock = 0; } CS = 1; da=ConvertValue; 3.2.3 串行通信与PC机的数据传输 SCON= 0x40; //串口方式1 PCON=0; //SMOD=0 REN=1; //允许接收 TMOD= 0x20; //定时器1定时方式2

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