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文檔簡介
1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上積分式直流數(shù)字電壓表摘要:51系列單片機具有兩個以上16通道定時器(TIME0和TIME1),每個通道可選擇為輸入捕獲、輸出捕獲和PWM方式來測量脈寬,8路8位A/D轉換器。當需大于8位的A/D轉換時,可以用片內16位的定時器外接運放、比較器和多路開關實現(xiàn)雙積分A/D轉換。TL082是JFETINPUT運放;LM358作為比較器;MC4066是多路開關。51單片機P1口的P10、P11、P12作為輸出,控制MC4066多路開關的輸入選擇;INT0作為中斷輸入口,捕捉LM358比較器的輸出電平跳變。關鍵字:雙積分A/D,輸出比較,輸入捕捉,分辨率 一、 系統(tǒng)
2、方案論證與比較為了完成上面的設計要求,將整個積分式直流數(shù)字萬用表的設計分為四部分:積分、過零比較部分,控制部分,顯示部分和供電部分。原理圖如圖1.1所示。圖G-1-11、單片機的選擇方案一:采用ATMEL公司生產的8位單片機AT89C51作為雙積分A/D轉換器的核心,此次單片機價格相對便宜,容易購買。此設計中控制功能比較多,因此需要用到的輸入輸出口比較多, AT89C51足可以滿足控制要求,且選用此單片機不需外接擴展電路,因此節(jié)省了資源,降低了成本;并且可以達到很高的精度和實現(xiàn)此次設計的各種要求。方案二:采用MOTOROLA公司生產的8位單片機MC68HC908GP32作為雙積分A/D轉換器的
3、核心,該單片機只具有兩個輸入輸出口,雖然也能滿足以上各種要求,但需要外接擴展電路,這不但在使用上增加了難度而且也增加了設計成本,浪費了資源。使電路邊的比較復雜,在實際調試中也增加了難度。鑒于以上分析,擬選擇方案一。 2、積分器、過零比較器電路方案一:該方案的系統(tǒng)框圖如圖1.2所示。運放為LM311、比較器為LM339、多路開關為MC14052。MC68HC908GP32單片機的PTD5、PTD4作為輸出控制MC14052多路開關的輸入選擇。PTD7作為輸入口,捕捉LM339比較器的輸出跳變。C為積分電容,常取0.1F左右的聚丙烯電容,R為積分電阻,可取100K左右,Vi為輸入電壓,-E為負的基
4、準電壓。 此電路只對輸入信號進行了一次信號放大,也就是只進行了一次積分。此電路,積分波形不明顯,不容易在示波器上調試出來。 方案二:該方案的系統(tǒng)原理圖如圖1.3所示。C1為積分電容,常取0.22F左右的聚丙烯電容,R2為積分電阻,可取500k左右,U2A為積分運放,U2A、C1、R2構成了積分器,U2B是過零檢測運放。VIN為輸入電壓,VREF為基準電壓,AGND為轉換器的參考零點。VREF和參考零點以R9、R10、R11分壓產生。TL082是JFETINPUT運放;LM358作為比較器;MC4066是多路開關。此電路有自己單獨的基準電壓,并且它的基準電壓根據測量的不同范圍的電壓,可
5、以進行調節(jié),因此更能保證測量精度,并且還擁有了自動調零功能。電路中進行了兩次放大,因此它的積分波形更加明顯,容易在示波器上進行調試。 鑒于上述分析,選擇方案二。圖G-1-2 圖E-1-3 圖G-1-43、顯示電路 方案一:采用液晶顯示。液晶顯示體積和質量小、功耗底等優(yōu)點,液晶可以顯示不同的內容,顯示內容豐富、美觀、使用方便。但它的驅動電路很復雜,必須軟硬件結合才能使用,并且驅動電路的編程也很復雜,還有就是液晶的價格比較昂貴。方案二:采用LED靜態(tài)顯示。LED的價格合適,技術成熟,是單片機應用系統(tǒng)中顯示部分的首選器件。靜態(tài)顯示穩(wěn)定,節(jié)約了CPU的時間,提高了工作效率。LED靜態(tài)顯示是讓每個數(shù)碼管
6、同時顯示,使用的元件多,連線多,電路復雜,需要占用很多的硬件資源,每個數(shù)碼管都需要8根線,給安裝帶來了很大的困難。方案三:采用LED動態(tài)顯示。動態(tài)顯示最大的優(yōu)點就是節(jié)約了硬件資源,此次設計要求的精度比較高,至少要用到4為數(shù)碼管。使用的元器件少,引線少,電路簡單。鑒于以上分析,采用方案三。二、系統(tǒng)的具體設計與實現(xiàn)1、系統(tǒng)的總體設計方案采用AT89C51單片機作為電路的核心部分,用單片機來控制顯示電路,并與前面的積分器和過零比較器組成雙積分A/D轉換電路,對時間進行積分。使得時間與輸入的模擬電壓成正比,因為是雙積分電路,因此在進行一次積分以后使輸入的模擬電壓與顯示的數(shù)值成正比。單片機主要是對積分的
7、時間進行控制,從而使得輸入的模擬電壓與輸出的數(shù)值成正比。2、系統(tǒng)的硬件電路的設計和主要電路參數(shù)的計算(1)積分器和過零比較器的設計與計算如圖G-1-3、G-1-4,此電路是基于雙積分A/D轉換的電路原理,圖G-2-2為原理圖,G-2-1為積分波形圖。通過對輸入電壓的積分,使時間和輸入的模擬電壓成正比。此電路經過兩次積分將Vi轉換成相應的時間間隔。轉換開始時t=0,Vi通過電阻和電容充電,積分器輸出電壓負向線性變化,積分器對Vi在0到t1時間積分。當t=t1時,V01(1)=-,式中Vi為輸入的模擬電壓。當S與參考電壓接通時,通過R對C方向充電,此時的電壓V01開始逐漸上升。經t1-t2時間間隔
8、后V01=0。V01(t2)=V01(t1)+ 所以 T2=t2-t1= 因為VREF和t1為定值,所以T2和Vi成正比,即將Vi變換為與它成正比的時間間隔。在T2階段,將CP(周期為Tc)送入單片機,由以上分析可見,單片機獲得的數(shù)字量正比與輸入模擬電壓。圖G-2-1積分波形圖 圖G-2-2 (2)顯示電路的設計 數(shù)碼管的段選和位選接到單片機的I/O口,通過軟件編程實現(xiàn)顯示輸入的模擬電壓。此設計中要求的顯示范圍:0-19999,因此用五位數(shù)碼管做顯示,使用共陰極數(shù)碼管,接到端口時為了驅動數(shù)碼管,需要接上拉電阻,以提高單片機的帶負載能力。單片機通過P1.0、P1.1、P1.2三個端口獲得外部信息
9、,通過單片機的內部程序讓其轉化為與輸入電壓成正比了數(shù)字值并顯示出來,從而完成A/D轉換的數(shù)字顯示的功能。(3)單片機的設計單片機通過控制多路開關,實現(xiàn)對輸入的模擬電壓的讀入,通過兩級的放大之后,把信號送到LM339,通過零電壓比較LM339,發(fā)出中斷信號,然后通過內部的程序對時間進行積分,使得輸入的模擬電壓和數(shù)字顯示信號一一對應。實現(xiàn)了雙積分A/D轉換器的功能。通過內部程序的優(yōu)化可以使數(shù)字萬用表的精度達到設計所要求的范圍內;擁有萬用表的自動調零功能。(4)供電系統(tǒng)的設計此電路中并沒有對供電系統(tǒng)做明確的要求,但是為了達到數(shù)字萬用表的精度盡量使電源穩(wěn)定,采三端集成穩(wěn)壓(7805,7905等)電源供
10、電,由于用到了集成運放還需要12V的電壓。對于濾波電容的選擇,要考慮三點:整流管的壓降;三端穩(wěn)壓管最小允許壓降Ud;電網波動。三、軟件設計控制和D/A轉換主要由單片機來完成,主要完成雙積分A/D轉換器的功能,量程的轉換功能,數(shù)碼管顯示的功能。軟件通過單片機的中斷來實現(xiàn)對時間的積分,然后送到數(shù)碼管的接口。調節(jié)中斷程序,可以調節(jié)測量誤差和測量分辨率,實現(xiàn)高精度的A/D轉換器。P0通過控制模擬開關,對輸入的模擬電壓進行積分,得到相應的時間間隔。在軟件編程時,采用C語言,C語言程序結構清晰、使用方便;使程序更加簡潔,更加提高了程序的可靠性,便于維護和調試。主程序軟件流程圖見附圖G-3-1。四、實驗測試1、測試設備四位半數(shù)字萬用表示波器2、測試結果與分析(1)量程為200mV 表G-4-1 輸入值次數(shù)10 mV50 mV100 mV150 mV110.350.1100.4150.6210.150.4100.3150.4310.250.4100.2150.5(2)量程為2V 表G-4-2 輸入值次數(shù)0.5V1V1.5V1.9V10.5451.0261.4831.88420.4910.9901.5061.95030.5081.0011.5161.894由以上數(shù)據可知,此萬用表基本能達到此次設計的要求。 五、參考文獻 1 黃瑞祥、畢
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