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1、人生最大的幸福,是發(fā)現(xiàn)自己愛(ài)的人正好也愛(ài)著自己。 畢業(yè) 任務(wù)書(shū)一、題目智能壓力傳感器系統(tǒng)設(shè)計(jì)二、指導(dǎo)思想和目的要求1. 培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)職業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、職業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和職業(yè)技能 提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力 從而達(dá)到鞏固、深化所學(xué)的知識(shí)與技能;2. 培養(yǎng)學(xué)生建立正確的科學(xué)思想 培養(yǎng)學(xué)生認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度和嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)作風(fēng);3. 培養(yǎng)學(xué)生調(diào)查研究 收集資料 熟悉有關(guān)技術(shù)文件 鍛煉學(xué)生的科研工作能力和培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)結(jié)合作攻關(guān)能力三、主要技術(shù)指標(biāo)1. 培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)職業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、職業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和職業(yè)技能 提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力 從而達(dá)到鞏固、深化所學(xué)的知識(shí)與技能;2. 培養(yǎng)學(xué)生建立正確的科學(xué)思想
2、培養(yǎng)學(xué)生認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度和嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)作風(fēng);3. 培養(yǎng)學(xué)生調(diào)查研究 收集資料 熟悉有關(guān)技術(shù)文件 鍛煉學(xué)生的科研工作能力和培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)結(jié)合作攻關(guān)能力 三、主要技術(shù)指標(biāo)本設(shè)計(jì)主要設(shè)計(jì)一個(gè)智能壓力傳感器的設(shè)計(jì) 要求如下:被測(cè)介質(zhì): 氣體、液體及蒸氣量程:OPa500pa綜合精度:± 0.25%FS供電: 24V Dc<12 36VDC)介質(zhì)溫度:-20150 C環(huán)境溫度:-2085 C過(guò)載能力: 150%FS響應(yīng)時(shí)間:w 10mS穩(wěn)定性:w± 0.15%FS/年 能實(shí)時(shí)顯示目標(biāo)壓力值和保存參數(shù) 并能和上位機(jī)進(jìn)行通信并具有較強(qiáng)的抗干擾能力 所需要完成的工作:1 .系統(tǒng)
3、地掌握控制器的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程 相關(guān)的電子技術(shù)和傳感器技術(shù)等 進(jìn)行設(shè)計(jì)任務(wù)和功能的描述;2. 進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的論證和總體設(shè)計(jì);3. 從全局考慮完成硬件和軟件資源分配和規(guī)劃 分別進(jìn)行系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì);4. 進(jìn)行硬件調(diào)試 軟件調(diào)試和軟硬件的聯(lián)調(diào);3000 字5. 查閱到 15 篇以上與題目相關(guān)的文獻(xiàn) 按要求格式獨(dú)立撰寫(xiě)不少于 15000 字的設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)及 1.5 萬(wàn)或翻譯成中文后至少在 以上)字符以上的英文翻譯四、進(jìn)度和要求第 01 周 第 02 周:查閱相關(guān)資料 并完成英文翻譯;第 03 周 第 04 周:進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查 給出系統(tǒng)詳細(xì)的設(shè)計(jì)任務(wù)和功能 進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的論證和總體設(shè)計(jì);第 0
4、5 周 第 07 周:完成硬件電路設(shè)計(jì)并用PROTE畫(huà)出硬件電路圖;第 08 周 第 10 周:完成軟件模塊設(shè)計(jì)與調(diào)試;第 11 周 第 12 周:進(jìn)行硬件調(diào)試 軟件調(diào)試和軟硬件的聯(lián)調(diào);第 13 周 第 14 周:撰寫(xiě)畢業(yè)設(shè)計(jì)論文;五、主要參考書(shū)及參考資料1. 單片機(jī)原理及應(yīng)用 張?chǎng)蔚?電子工業(yè)出版社2. MCS51 單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì) 張毅剛等哈爾濱工業(yè)大學(xué)3. MCS51 系列單片機(jī)實(shí)用接口技術(shù) 北京航天航空大學(xué)4. PROTEL2004電路原理圖及PCB設(shè)計(jì) 清源科技機(jī)械工業(yè)出版社5. 基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究 曹衛(wèi)芳山東科技大 學(xué) 200556. 單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)選編
5、何立民 北京航空航天大學(xué)出版社20007. 檢測(cè)技術(shù)與系統(tǒng)設(shè)計(jì) 張靖等 中國(guó)電力出版社2001摘要 壓力是工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的重要參數(shù)之一 壓力的檢測(cè)或控制是保證生產(chǎn)和設(shè)備安全運(yùn)行必不可少的條件 實(shí)現(xiàn)智能化壓力檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)工業(yè)過(guò)程的控制具有非常重要的意義 本設(shè)計(jì)主要通過(guò)單片機(jī)及專(zhuān)用芯片對(duì)傳感器所測(cè)得的模擬信號(hào)進(jìn)行處理 使其完成智能化功能 介紹了智能壓力傳感器外圍電路的硬件設(shè)計(jì) 并根據(jù)硬件進(jìn)行了軟件編程本次設(shè)計(jì)是基于 AT89C51單片機(jī)的測(cè)量與顯示 是通過(guò)壓力傳感器將壓力轉(zhuǎn)換成電信號(hào) 再經(jīng)過(guò)運(yùn)算放大器進(jìn)行信號(hào)放大 送至8位A/ D轉(zhuǎn)換器 然后將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成單片機(jī)可以識(shí)別的數(shù)字信號(hào) 再經(jīng)單片機(jī)轉(zhuǎn)換成
6、 LED顯示器可以識(shí)別的信息 最后顯示輸出 而在顯示的過(guò)程中通過(guò)鍵盤(pán) 向計(jì)算機(jī)系統(tǒng)輸入各種數(shù)據(jù)和命令 讓單片機(jī)系統(tǒng)處于預(yù)定的功能狀態(tài) 顯示需要的值本論文根據(jù)壓力傳感器零點(diǎn)補(bǔ)償與非線(xiàn)性補(bǔ)償原理 設(shè)計(jì)出了測(cè)量壓力傳感器的硬件 應(yīng)用單片機(jī)技術(shù)測(cè)量電路簡(jiǎn)單成本低 應(yīng)用面廣 但是因?yàn)樽陨淼姆€(wěn)定性其測(cè)量結(jié)果仍存在誤差 關(guān)鍵詞:壓力;AT89C51單片機(jī);壓力傳感器;A/D轉(zhuǎn)換器;LCD顯示;Abstractindustrialto ensureintelligentdesign ofPressure is one of the important parameters in the process of
7、production. Pressure detection or control is an essential condition production and the equipment to safely operating which is of great significance. The single-chip is infiltrating into all fields of our lives so it is very difficult to find the area in which there is no traces of singlechip microco
8、mputer. In this graduation design primarily through by using single-chip and dedicated chip handling of analog signal measured by the sensor to complete function. This design illustrates external hardware circuit intelligent pressure sensor and conduct software development to the hardware.The design
9、 is based on measurement and display of AT89C51 single-chip. This is the pressure sensors will convert the pressure into electrical signals. After using operational amplifier the signal is amplified and transferred to the 8-bit A/D converter. Then the analog signal is convertedinto digital signals w
10、hich can be identified by single-chip and then converted by single-chip into the information which can be displayed on LED monitor and finally display output. In the course of show through the keyboard to input all kinds of data and commands into the computer the single-chip will locate in a predete
11、rmined function step to display required values.In addition based sensor thermal drift and nonlinearity principle this paper has designedIntelligent sensor hardware circuit and edited a C51Program.The circuit with micro-Process is simple and cheapthough the result has still a little error.Key words:
12、 pressure 。 AT89C51 single-chip 。 pressure sensor 。 A/D converter 。 LCD monitor 。目錄 第一章 緒 論 11.1 前言 11.2 選題的背景和意義 11.3 智能壓力傳感器的發(fā)展方向 21.4 本文研究的內(nèi)容3第二章 系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì) 42.1 系統(tǒng)任務(wù)描述42.1.1 控制系統(tǒng)要求42.1.2 主要儀器的選擇 42.2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)62.2.1 系統(tǒng)組成 62.2.2 基于單片機(jī)的智能壓力檢測(cè)的原理 6 第三章 壓力傳感系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì) 73.1 壓力傳感器 73.1.1 金屬應(yīng)變片的工作原理73.1.2 電阻應(yīng)變片
13、的基本結(jié)構(gòu)83.1.3 電阻應(yīng)變片的測(cè)量電路83.1.4 電橋電路的工作原理93.1.5 非線(xiàn)性誤差及溫度補(bǔ)償103.2 信號(hào)放大電路 113.2.1 三運(yùn)放放大電路 113.3 A/D 轉(zhuǎn)換器 123.3.1 A/D 轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)介 123.3.2 配置位說(shuō)明133.3.3 工作時(shí)序圖14334單片機(jī)對(duì)ADC0832的控制原理153.4 單片機(jī) 173.4.1 AT89C51 單片機(jī)簡(jiǎn)介21254.2.1 ADC0832 芯片接口程序的編寫(xiě) 254.3 LCD 數(shù)碼管顯示程序設(shè)計(jì) 274.3.1 LM016LCD的RAM地址映射及標(biāo)準(zhǔn)字庫(kù)表 第五章PROTEUS仿真調(diào)試5.1 仿真軟件了解 2
14、95.1.1proteus 軟件介紹 295.1.2protuse 功能和特點(diǎn)2929273.4.2 主要特性 17管腳說(shuō)明 18振蕩器特性19芯片擦除 203.5液晶屏LCD簡(jiǎn)介20液晶顯示器原理20液晶顯示器分類(lèi)20字符的顯示213.5.4 LM016L 引腳功能說(shuō)明3.6 報(bào)警模塊 22第四章 軟件設(shè)計(jì)234.1 系統(tǒng)的主程序234.2 A/D 轉(zhuǎn)換器的軟件設(shè)計(jì)5.2 本次設(shè)計(jì)仿真過(guò)程30創(chuàng)建原理圖30繪制仿真原理圖30系統(tǒng)調(diào)試31開(kāi)始仿真31第六章總結(jié) 336.1 設(shè)計(jì)總結(jié) 336.2 展望和不足 34致謝35參考文獻(xiàn)36附錄一PROTEL圖37附錄二源程序38第一章緒論1.1 前言在
15、信息高速發(fā)展的今天 傳感器檢測(cè)系統(tǒng)的智能化和集成化成為其發(fā)展的兩個(gè)重要方向 而傳感器檢測(cè)系統(tǒng)智能化和集成化的程度主要取決于與之相結(jié)合的微處理器的性能 具有數(shù)據(jù)處理能力 能夠進(jìn)行自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)誤差補(bǔ)償、自動(dòng)抽樣、以及標(biāo)度變換功能的智能壓力傳 感器檢測(cè)系統(tǒng)已成為國(guó)內(nèi)外開(kāi)發(fā)和研究的熱點(diǎn) 傳感器技術(shù)是現(xiàn)代測(cè)量和自動(dòng)化技術(shù)的重要技術(shù)之一從宇宙探索到海洋開(kāi)發(fā) 從生產(chǎn)過(guò)程的控制到現(xiàn)代文明生活 幾乎每一項(xiàng)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)都離不開(kāi)傳感器在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、科技等各個(gè)領(lǐng)域 傳感器技術(shù)都得到了廣泛的應(yīng)用 并展現(xiàn)出極其廣闊的前景 因此許多國(guó)家對(duì)傳感器技術(shù)的發(fā)展十分重視 例如在日本傳感器技術(shù)被列為六大核心技術(shù)傳感
16、器、通信、激光、半導(dǎo)體、超導(dǎo)和計(jì)算機(jī))之一并且是將傳感器列為十大技術(shù)之首;美國(guó)將90 年代看作是傳感器時(shí)代將傳感器技術(shù)列為 90 年代 22 項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)之一 我國(guó)對(duì)傳感器的研究也有二十多年的歷史并取得了很大的成就 目前在" 科學(xué)技術(shù)就是第一生產(chǎn)力 "的思想指引下 各項(xiàng)科學(xué)技術(shù)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展 傳感器技術(shù)也越來(lái)越受到各方面的重視 雖然在某些方面已趕上或者接近世界先進(jìn)水平 但是從總體來(lái)看與國(guó)外傳感器技術(shù)的發(fā)展相比 我國(guó)對(duì)傳感器技術(shù)的研究和生產(chǎn)還比較落后 現(xiàn)正處于方興未艾的階段因?yàn)橹悄軅鞲衅飨到y(tǒng)的研究起步較晚其理論和實(shí)踐遠(yuǎn)未成熟 離實(shí)際應(yīng)用需求差距很大 尤其是用于壓力測(cè)量的高
17、性能、小體積、低成本智能壓力傳感器系統(tǒng)更是有待于進(jìn)一步開(kāi)發(fā) 因此 研究開(kāi)發(fā)高性能的智能壓力傳感器系統(tǒng)對(duì)于促進(jìn)信息技術(shù)及自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展、提高設(shè)備的 性能及自動(dòng)化水平具有不可低估的意義1.2 選題的背景和意義近年來(lái)隨著微型計(jì)算機(jī)的發(fā)展 他的應(yīng)用在人們的工作和日常生活中越來(lái)越普遍 工業(yè)過(guò)程控制是計(jì)算機(jī)的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域 其中由單片機(jī)構(gòu)成的嵌入式系統(tǒng)已經(jīng)越來(lái)越受到人們的關(guān)注現(xiàn)在可以毫不夸張的說(shuō) 沒(méi)有微型計(jì)算機(jī)的儀器不能稱(chēng)為先進(jìn)的儀器 沒(méi)有微型計(jì)算機(jī)的控制系統(tǒng)不能稱(chēng)其為現(xiàn)代控制系統(tǒng)的時(shí)代已經(jīng)到來(lái) 壓力測(cè)量對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和安全生產(chǎn)具有重要的意義在工業(yè)生產(chǎn)中 為了高效、安全生產(chǎn) 必須有效控制生產(chǎn)過(guò)程中的諸如壓
18、力、流量、溫度等主要參數(shù) 因?yàn)閴毫刂圃谏a(chǎn)過(guò)程中起著決定性的安全作用因此有必要準(zhǔn)確測(cè)量壓力 為了測(cè)到不同位置的壓力值 本次設(shè)計(jì)為基于單片機(jī)智能壓力測(cè)量系統(tǒng) 通過(guò)壓力傳感器將需要測(cè)量的位置的壓力信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)再經(jīng)過(guò)運(yùn)算放大器進(jìn)行信號(hào)放大送至8位A/ D轉(zhuǎn)換器然后將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成單片機(jī)可以識(shí)別的數(shù)字信號(hào)再經(jīng)單片機(jī)轉(zhuǎn)換成 LCD顯示器可以識(shí)別的信息最后顯示輸出 基于單片機(jī)的智能壓力檢測(cè)系統(tǒng)選擇的單片機(jī)是基于 AT89C51單片機(jī)的測(cè)量與顯示將壓力經(jīng)過(guò)壓力傳感器變?yōu)殡娦盘?hào) 再通過(guò)三運(yùn)放放將電信號(hào)放大為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)為 0-5V 的電壓信號(hào) 然后進(jìn)入 A/D 轉(zhuǎn)換器將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量我們所采樣的 A/D
19、 轉(zhuǎn)換器為 ADC0832ADC0832為8位分辨率A/D轉(zhuǎn)換芯片其最高分辨可達(dá) 256 級(jí) 可以適應(yīng)一般的模擬量轉(zhuǎn)換要求 其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復(fù)用 使得芯片的模擬電壓輸入在 05V 之間芯片轉(zhuǎn)換時(shí)間僅為 32卩S據(jù)有雙數(shù)據(jù)輸出可作為數(shù)據(jù)校驗(yàn) 以減少數(shù)據(jù)誤差轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定性能強(qiáng) 獨(dú)立的芯片使能輸入 使多器件掛接和處理器控制變的更加方便 通過(guò) DI 數(shù)據(jù)輸入端可以輕易的實(shí)現(xiàn)通道功能的選擇正常情況下ADC0832與單片機(jī)的接口應(yīng)為 4條數(shù)據(jù)線(xiàn)分別是 CS、 CLK、 DO、 DI但因?yàn)镈O端與DI端在通信時(shí)并未同時(shí)有效并與單片機(jī)的接口是雙向的所以電路設(shè)計(jì)時(shí)可以將 DO和DI并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線(xiàn)
20、上使用為了提高單片機(jī)系統(tǒng) I/O 口線(xiàn)的利用效率利用單片機(jī) AT87C51的串行口和液晶顯示屏 LM016L來(lái)顯示.1.3 智能壓力傳感器的發(fā)展方向<1 )向高智能高精度發(fā)展 : 隨著自動(dòng)化生產(chǎn)程度的不斷提高 對(duì)傳感器的要求也在不斷提高 必須研制出具有靈敏度高、精確度高、響應(yīng)速度快、互換性好的新型傳感器以確保生產(chǎn)自動(dòng) 化的可靠性目前能生產(chǎn)精度在萬(wàn)分之一以上的傳感器的廠(chǎng)家為數(shù)很少 其產(chǎn)最也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足要求<2 )向高可靠性、寬溫度范圍發(fā)展 : 傳感器的可靠性直接影響到電子設(shè)備的抗干擾等性能 研制高可靠性、寬溫度范圍的傳感器將是永久性的方向提高溫度范圍歷來(lái)是大課題大部分傳感器其工作范圍
21、都在一20 C 70C在軍用系統(tǒng)中要求工作溫度在一40OC 85OC范圍而汽車(chē)鍋爐等場(chǎng)合要求傳感器工作在一 20OC1200C 在冶煉、焦化等方面對(duì)傳感器的溫度要求更高因此發(fā)展新興材料 (如陶瓷 >的傳感器將很有前途<3)向微型化發(fā)展 : 各種控制儀器設(shè)備的功能越來(lái)越人 要求各個(gè)部件體積能占位置越小越好 因而傳感器本身體積也是越小越好 這就要求發(fā)展新的材料及加工技術(shù) 目前利用硅材料制作的傳感器體積己經(jīng)很小 如傳統(tǒng)的加速度傳感器是由重力塊和彈簧等制成的 體積較大、穩(wěn)定性差、壽命也短 而利用激光等各種微細(xì)加工技術(shù)制成的硅加速度傳感器體積非常小、互換性可靠性都較好<4)高智能化:將
22、壓力傳感器和單片機(jī)聯(lián)系在一起 使其能夠在實(shí)際應(yīng)用中能更好地實(shí)現(xiàn)人機(jī)互換交流 增加儀器的數(shù)字化和智能化1.4 本文研究的內(nèi)容 研究開(kāi)發(fā)一個(gè)智能壓力傳感器 要實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo)是:1. 系統(tǒng)地掌握單片機(jī)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程 相關(guān)的電子技術(shù)和傳感器技術(shù)等 進(jìn)行設(shè)計(jì)任務(wù)和功能的描述2. 進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的論證和總體設(shè)計(jì)3. 從全局考慮完成硬件和軟件資源分配和規(guī)劃 分別進(jìn)行系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)4. 進(jìn)行硬件調(diào)試 軟件調(diào)試和軟硬件的聯(lián)調(diào) 第二章 系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)2.1 系統(tǒng)任務(wù)描述該系統(tǒng)的任務(wù)是能夠測(cè)量出被測(cè)物的壓力并能實(shí)時(shí)顯示目標(biāo)壓力值和保存參數(shù) 并能和上位機(jī)進(jìn)行通信 并具有較強(qiáng)的抗干擾能力2.1.1 控制系
23、統(tǒng)要求 該控制系統(tǒng)要求滿(mǎn)足以下幾點(diǎn)要求:<1)被測(cè)介質(zhì): 氣體、液體及蒸氣<2)量程:OPa 500pa<3)綜合精度:± 0.25%FS <4)供電:24V Dc<12 36VDC)<5)介質(zhì)溫度:-20150 C<6)環(huán)境溫度:-2085 C<7 )當(dāng)壓力超過(guò)一定范圍是可以報(bào)警<8)能實(shí)時(shí)顯示目標(biāo)壓力值和保存參數(shù) 并能和上位機(jī)進(jìn)行通信 并具有較強(qiáng)的抗干擾能力2.1.2 主要儀器的比較選擇1 、壓力傳感器的選擇壓力傳感器是壓力檢測(cè)系統(tǒng)中的重要組成部分 由各種壓力敏感元件將被測(cè)壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換成容易測(cè)量的電信號(hào)作輸出給顯示儀表顯示壓力
24、值 或供控制和報(bào)警使用 力學(xué)傳感器的種類(lèi)繁多 如電阻應(yīng)變片壓力傳感器、半導(dǎo)體應(yīng)變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感 器、電容式壓力傳感器諧振式壓力傳感器及電容式加速度傳感器等而電阻應(yīng)變式傳感器具有悠久的歷史 因?yàn)樗哂薪Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、使用方便、性能穩(wěn)定、可靠、靈敏度高動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、適合靜 態(tài)及動(dòng)態(tài)測(cè)量、測(cè)量精度高等諸多優(yōu)點(diǎn)因此是目前應(yīng)用最廣泛的傳感器之一 電阻應(yīng)變式傳感器由彈性元件和電阻應(yīng)變片構(gòu)成 當(dāng)彈性元件感受到物理量時(shí)其表面產(chǎn)生應(yīng)變 粘貼在彈性元件表面的電阻應(yīng)變片的電阻值將隨著彈性元件的應(yīng)變而相應(yīng)變化 通過(guò)測(cè)量電阻應(yīng)變片的電阻值變化可以用來(lái)測(cè)量各種參數(shù)2、放大器的選擇 被測(cè)的非
25、電量經(jīng)傳感器得到的電信號(hào)幅度很小無(wú)法進(jìn)行 A/D 轉(zhuǎn)換 必須對(duì)這些模擬電信號(hào)進(jìn)行放大處理 為使電路簡(jiǎn)單便于調(diào)試 本設(shè)計(jì)采用三運(yùn)算放大器 因?yàn)樵诰哂休^大共模電壓的條件下 儀表放大器能夠?qū)芪⑷醯牟罘蛛妷盒盘?hào)進(jìn)行放大 并且具有很高的輸入阻抗這些特性使其受到眾多應(yīng)用的歡迎 廣泛用于測(cè)量壓力和溫度的應(yīng)變儀電橋接口、熱電耦溫度檢測(cè)和各種低邊、高邊電流檢測(cè)3、A/D 轉(zhuǎn)換器的選擇 目前單片機(jī)在電子產(chǎn)品中已得到廣泛應(yīng)用 許多類(lèi)型的單片機(jī)內(nèi)部已帶有 A/D 轉(zhuǎn)換電路 但此類(lèi)單片機(jī)會(huì)比無(wú) A/D 轉(zhuǎn)換功能的單片機(jī)在價(jià)格上高幾元甚至很多 我們采用一個(gè)普通的單片機(jī)加上一個(gè) A/D 轉(zhuǎn)換器 實(shí)現(xiàn) A/D 轉(zhuǎn)換的功能這
26、里A/D轉(zhuǎn)換器可選 ADC0832 ADC0809等;串行和并行接口模式是A/D轉(zhuǎn)換器諸多分類(lèi)中的一種但卻是應(yīng)用中器件選擇的一個(gè)重要指標(biāo) 在同樣的轉(zhuǎn)換分辨率及轉(zhuǎn)換速度的前提下 不同的接口方式會(huì)對(duì)電路結(jié)構(gòu)及采用周期產(chǎn)生影響對(duì)A/D轉(zhuǎn)換器的選擇我們通過(guò)比較ADC0809和ADC0832來(lái)決定這兩個(gè)轉(zhuǎn)換器都是常見(jiàn)的 A/D 轉(zhuǎn)換器其中ADC0809的并行接口 A/D轉(zhuǎn)換器ADC0832是串行接口 A/D轉(zhuǎn)換器 我們所做的設(shè)計(jì)選擇 ADC0832A/D 轉(zhuǎn)換在單片機(jī)接口中應(yīng)用廣泛串行 A/D 轉(zhuǎn)換器具有功耗低、性?xún)r(jià)比較高、芯片引腳少等特點(diǎn)4、主控制器的選擇 單片機(jī)是一種在線(xiàn)式實(shí)時(shí)控制計(jì)算機(jī) 在線(xiàn)式就是
27、現(xiàn)場(chǎng)控制 需要的是有較強(qiáng)的抗干擾能力 較低的成本這也是和離線(xiàn)式計(jì)算機(jī)的 比如家用PC的主要區(qū)別 它擁有基于復(fù)雜指令集 VCISC的單片機(jī)內(nèi)核 雖然其速度不快12 個(gè)振蕩周期才執(zhí)行一個(gè)單周期指令 但其端口結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)雙向并行口 可兼有外部并行總線(xiàn) 故使其擴(kuò)展性能非常強(qiáng)大51 的內(nèi)部硬件預(yù)設(shè) 可用特殊功能寄存器對(duì)其進(jìn)行編輯2.1.3 總體方案的選擇 經(jīng)過(guò)上述總結(jié)本設(shè)計(jì)采用 89C51 單片機(jī)作為控制芯片 采用電阻應(yīng)變片壓力傳感器采集壓力信號(hào) 通過(guò)壓力傳感器將采集的壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換成與之對(duì)應(yīng)的電信號(hào) 經(jīng)過(guò)ADC0832放大處理通過(guò)89C51在LCD屏幕上顯示壓力數(shù)據(jù) 在超過(guò)壓力限制時(shí)由蜂鳴器報(bào)警2.2 系統(tǒng)
28、總體設(shè)計(jì)2.2.1 系統(tǒng)組成圖 2.1 智能壓力傳感器原理方框圖2.2.2 基于單片機(jī)的智能壓力檢測(cè)的原理 本次設(shè)計(jì)是以單片機(jī)組成的壓力測(cè)量系統(tǒng)中必須有前向通道作為電信號(hào)的輸入通道 用來(lái)采集輸入信息壓力的測(cè)量需要傳感器 利用傳感器將壓力轉(zhuǎn)換成電信號(hào)后 再經(jīng)放大并經(jīng) A/D 轉(zhuǎn)換為數(shù)字量后才能由計(jì)算機(jī)進(jìn)行有效處理 然后用LCD進(jìn)行顯示我們這次主要做的是 A/D 轉(zhuǎn)換單片機(jī)和顯示我們選用的 A/D 轉(zhuǎn)換器是 ADC0832單片機(jī)為 AT89C51 顯示為液晶顯示 LCD根據(jù)硬件電路編程 調(diào)試出來(lái)并顯示結(jié)果 第三章 壓力傳感系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1 壓力傳感器3.1.1 金屬應(yīng)變片的工作原理應(yīng)變式壓力傳感
29、器是把壓力的變化轉(zhuǎn)換成電阻值的變化來(lái)進(jìn)行測(cè)量的 應(yīng)變片是由金屬導(dǎo)體或半導(dǎo)體制成的電阻體 是一種將被測(cè)件上的應(yīng)變變化轉(zhuǎn)換成為一種電信號(hào)的敏感器件 它是壓阻式應(yīng)變傳感器的主要組成部分之一 電阻應(yīng)變片應(yīng)用最多的是金屬電阻應(yīng)變片和半導(dǎo)體應(yīng)變片兩種 金屬電阻應(yīng)變片又有絲狀應(yīng)變片和金屬箔狀應(yīng)變片兩種 通常是將應(yīng)變片通過(guò)特殊的粘和劑緊密的粘合在產(chǎn)生力學(xué)應(yīng)變基體上 當(dāng)基體受力發(fā)生應(yīng)力變化時(shí) 電阻應(yīng)變片也一起產(chǎn)生形變 使應(yīng)變片的阻值發(fā)生改變 從而使加在電阻上的電壓發(fā)生變化 這種應(yīng)變片在受力時(shí)產(chǎn)生的阻值變化通常較小 一般這種應(yīng)變片都組成應(yīng)變電橋 并通過(guò)后續(xù)的儀表放大器進(jìn)行放大再傳輸給處理電路 <通常是A/D
30、轉(zhuǎn)換和CPU顯示或執(zhí)行機(jī)構(gòu) 其阻值隨壓力所產(chǎn)生的應(yīng)變而變化 金屬電阻應(yīng)變片的工作原理是吸附在基體材料上應(yīng)變電阻隨機(jī)械形變而產(chǎn)生阻值變化的現(xiàn)象 俗稱(chēng)為電阻應(yīng)變效應(yīng) 對(duì)于金屬導(dǎo)體 一段圓截面的導(dǎo)線(xiàn)的金屬絲 設(shè)其長(zhǎng)為 L截面積為A<直徑為D) 原始電阻為 R 金屬導(dǎo)體的電阻值可用下式表示:R= p L / A(3.1>式中:p -金屬導(dǎo)體的電阻率 <Q cm2/m)S- 導(dǎo)體的截面積<cm2L- 導(dǎo)體的長(zhǎng)度 <m)當(dāng)金屬絲受到軸向力 F 而被拉伸或壓縮產(chǎn)生形變 其電阻值會(huì)隨之變化 通過(guò)對(duì) <3.1 )式兩邊取對(duì)數(shù)后再取全微分得 :<3.2)式中為材料軸向線(xiàn)應(yīng)
31、變且 跟據(jù)材料力學(xué) 在金屬絲單向受力狀態(tài)下 有(3.3>式中卩為導(dǎo)體材料的泊松比 因此 有(3.4>實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn) 金屬材料電阻率的相對(duì)變化與其體的相對(duì)變化間的關(guān)系為(3.5>式中c 為常數(shù) ( 由一定的材料和加工方式?jīng)Q定> 將式 (3.5> 代入 (3.4>且當(dāng) R=R時(shí)可得 (3.6>式中k=(1+2卩>+c(1-2卩 >為金屬絲材料的應(yīng)變靈敏系數(shù)上式表明 金屬材料電阻的相對(duì)變化與其線(xiàn)應(yīng)變成正比 這就是金屬材料的應(yīng)變電阻效應(yīng)電阻變化率 R/R的表達(dá)式為:K=A R/R卩/ £ 式中卩-材料的泊松系數(shù);£ -應(yīng)變量當(dāng)金屬絲受
32、外力作用時(shí) 其長(zhǎng)度和截面積都會(huì)發(fā)生變化 從上式中可很容易看出 其電阻值即會(huì)發(fā)生改變 假如金屬絲受外力作用而伸長(zhǎng)時(shí) 其長(zhǎng)度增加而截面積減少 電阻值便會(huì)增大 當(dāng)金屬絲受外力作用而壓縮時(shí) 長(zhǎng)度減小而截面增加 電阻值則會(huì)減小只要測(cè)出加在電阻的變化 <通常是測(cè)量電阻兩端的電壓) 即可獲得應(yīng)變金屬絲的應(yīng)變情3.1.2 電阻應(yīng)變片的基本結(jié)構(gòu) 電阻應(yīng)變片主要由四部分組成電阻絲是應(yīng)變片敏感元件。基片、覆蓋片起定位和保護(hù)電阻絲的作用 并使電阻絲和被測(cè)試件之間絕緣。引出線(xiàn)用以連接測(cè)量導(dǎo)線(xiàn)3.1.3 電阻應(yīng)變片的測(cè)量電路 應(yīng)變片可以將應(yīng)變轉(zhuǎn)換為電阻的變化為了顯示于記錄應(yīng)變的大小 還要將電阻的變化再轉(zhuǎn)換為電壓或電
33、流的變化因此需要有專(zhuān)用的測(cè)量電路 通常采用直流電橋和交流電橋3.1.4 電橋電路的工作原理 因?yàn)閼?yīng)變片的電橋電路的輸出信號(hào)一般比較微弱所以目前大部分電阻應(yīng)變式傳感器的電橋輸出端與直流放大器相連 如圖 3.1 所示圖 3.1 直流電橋 設(shè)電橋的各臂的電阻分別為 R1R3R2R4 它們可以全部或部分是應(yīng)變片 因?yàn)橹绷鞣糯笃鞯妮斎腚娮璞入姌螂娮璐蟮亩?因此可將電橋輸出端看成開(kāi)路 這種電橋成為電壓輸出橋 輸出電壓 U0 為U0=<3.7由上式可見(jiàn):若 R1R3=R2R4 則輸出電壓必為零 此時(shí)電橋處于平衡狀態(tài) 稱(chēng)為平衡電橋平衡電橋的平衡條件為:R1R3=R2R4 應(yīng)變片工作時(shí)其電阻變化 R 此時(shí)
34、有不平衡電壓輸出<3.8 )由式<3.8 )表明: RR1 時(shí) 電橋的輸出電壓于應(yīng)變成線(xiàn)性關(guān)系 若相鄰兩橋臂的應(yīng)變極性一致 即同為拉應(yīng)變活壓應(yīng)變時(shí) 輸出電壓為兩者之差 若不同時(shí) 則輸出電壓為兩者之和 若相對(duì)兩橋臂的極性一直 輸出電壓為兩者之和 反之則為兩者之差電橋供電電壓 U 越高 輸出電壓 U0 越大 但是 當(dāng) U 大時(shí) 電阻應(yīng)變片通過(guò)的電流也大 若超過(guò)電阻應(yīng)變片所允許通過(guò)的最大工作電流 傳感器就會(huì)出現(xiàn)蠕變和零漂 基于這些原因可以合理的進(jìn)行溫度補(bǔ)償和提高傳感器的測(cè)量靈敏度3.1.5 非線(xiàn)性誤差及溫度補(bǔ)償由式<3.8)的線(xiàn)性關(guān)系是在應(yīng)變片的參數(shù)變化很小 RR1 的情況下得出的
35、 若應(yīng)變片承受的壓力太大 則上述假設(shè)不成立 電橋的輸出電壓應(yīng)變之間成非線(xiàn)性關(guān)系 在在這種情況下 用按線(xiàn)性關(guān)系刻度的儀表進(jìn)行測(cè)量必然帶來(lái)非線(xiàn)性誤差 為了消除非線(xiàn)性誤差 在實(shí)際應(yīng)用中 常采用半橋差動(dòng)或全橋差動(dòng)電路 如圖 3.2 所示以改善非線(xiàn)性誤差和提高輸出靈敏度U U全橋差動(dòng)電路(a> 半橋差動(dòng)電路<b)圖 3.2 差動(dòng)電橋圖 3.2<a )為半橋差動(dòng)電路 在傳感器這中經(jīng)常使用這種方法 粘貼應(yīng)變片時(shí) 使兩個(gè)應(yīng)變片一個(gè)受壓 一個(gè)受拉 應(yīng)變符號(hào)相反 工作時(shí)將兩個(gè)應(yīng)變片接入電橋的相鄰兩臂 設(shè)電橋在初始時(shí)所示平衡的 且為等臂電橋考慮到 R=A R1=A R2則得半橋差動(dòng)電路的輸出電壓為
36、<3.9 )由上式可見(jiàn) 半橋差動(dòng)電路不僅可以消除非線(xiàn)性誤差 而且還使電橋的輸出靈敏度提高了一倍 同時(shí)還能起到溫度補(bǔ)償?shù)淖饔萌绻磮D3.2<b )所示構(gòu)成全橋差動(dòng)電路同樣考慮到A R=A R1=A R2=A R3=A R4時(shí)得全橋差動(dòng)電路的輸出電壓為<3.10)可見(jiàn) 全橋的電壓靈敏度比單臂工作時(shí)的靈敏度提高了 4 倍非線(xiàn)性誤差也得到了消除 同時(shí)還具有溫度補(bǔ)償?shù)淖饔?該電路也得到了廣泛的應(yīng)用3.2 信號(hào)放大電路3.2.1 三運(yùn)放放大電路本次設(shè)計(jì)的放大器采用了三運(yùn)放 因?yàn)樗哂懈吖材R种票鹊姆糯箅娐?它由三個(gè)集成運(yùn)算放大器組成如圖 3.3 所示3.3 三運(yùn)放高共摸抑制比放大電路其中
37、AR1和AR2為兩個(gè)性能一致(主要指輸入阻抗 共模抑制比和增益 >的同相輸入通用集成運(yùn)算放大器 構(gòu)成平衡對(duì)稱(chēng)差動(dòng)放大輸入級(jí)AR3構(gòu)成雙端輸入單端輸出的輸出級(jí)用來(lái)進(jìn)一步抑制AR1和AR2的共模信號(hào)并適應(yīng)接地負(fù)載的需要 因?yàn)槊總€(gè)放大器求和點(diǎn)的電壓等于施加在各自正輸入端的電壓 因此整個(gè)差分輸入電壓現(xiàn)在都呈現(xiàn)在RG 兩端因?yàn)檩斎腚妷航?jīng)過(guò)放大后 <在A1和A2的輸出端)的差分電壓呈現(xiàn)在R5RG和 R6這三只電阻上所以差分增益可以通過(guò)僅改變RG進(jìn)行調(diào)整如果R5 = R6R1= R3 和 R2 = R4則 VOUT = (VIN2 VIN1>(1 2R5/RG><R2/R1)因
38、為RG兩端的電壓等于 VIN 所以流過(guò)RG的電流等于VIN/RG 因此輸入信號(hào)將通過(guò) A1 和 A2 獲得增益并得到放大 然而須注意的是對(duì)加到放大器輸入端的共模電壓在RG兩端具有相同的電位從而不會(huì)在RG上產(chǎn)生電流 因?yàn)闆](méi)有電流流過(guò) RG也就無(wú)電流流過(guò) R5和R6) 放大器 AR1 和 AR2 將作為單位增益跟隨器而工作 因此 共模信號(hào)將以單位增益通過(guò)輸入緩沖器 而差分電壓將按1 + 2 RF/RG)的增益系數(shù)被放大 這也就意味著該電路的共模抑制比相比與原來(lái)的差分電路增大了1 + 2 RF/RG)倍在理論上表明得到所要求的前端增益 由RG來(lái)決定) 而不增加共模增益和誤差 即差分信號(hào)將按增益成比例
39、增加 而共模誤差則不然 所以比率增益 差分輸入電壓) /共模誤差電壓)將增大 因此CMRI論上直接與增益成比例增加這是一個(gè)非常有用的特性最后 因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)上的對(duì)稱(chēng)性 輸入放大器的共模誤差 如果它們跟蹤 將被輸出級(jí)的減法器消除 這包括諸如共模抑制隨頻率變換的誤差3.3 A/D 轉(zhuǎn)換器模擬量輸入通道的任務(wù)是將模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量 能夠完成這一任務(wù)的器件稱(chēng)之為模數(shù)轉(zhuǎn)換器 簡(jiǎn)稱(chēng) A/D 轉(zhuǎn)換器 本次設(shè)計(jì)的中 A/D 轉(zhuǎn)換器的任務(wù)是將放大器輸出的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換位數(shù)字量進(jìn)行輸出3.3.1 A/D 轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)介本次設(shè)計(jì) A/D 轉(zhuǎn)換器選用兩通道輸入的八位 ADC0832 它是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一種 8 位分辨
40、率、雙通道 A/D 轉(zhuǎn)換芯片 因?yàn)樗w積小 兼容性強(qiáng) 性?xún)r(jià)比高而深受單片機(jī)愛(ài)好者及企業(yè)歡迎 其目前已經(jīng)有很高的普及率 ADC0832 為 8 位分辨率 A/D 轉(zhuǎn)換芯片 其最高分辨可達(dá) 256 級(jí) 可以適應(yīng)一般的模擬量轉(zhuǎn)換要求 其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復(fù)用使得芯片的模擬電壓輸入在05V之間芯片轉(zhuǎn)換時(shí)間僅為 32卩S據(jù)有雙數(shù)據(jù)輸出可作為數(shù)據(jù)校驗(yàn) 以減少數(shù)據(jù)誤差 轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定性能強(qiáng) 獨(dú)立的芯片使能輸入 使多器件掛接和處理器控制變得更加方便 通過(guò) DI 數(shù)據(jù)輸入端可以輕易的實(shí)現(xiàn)通道功能的選擇 有關(guān)引腳說(shuō)明如下:? CS 片選使能低電平芯片使能? CH0 模擬輸入通道 0 或作為 IN+/- 使
41、用? CH1 模擬輸入通道 1或作為 IN+/- 使用? GND 芯片參考 0 電位 地)? DI 數(shù)據(jù)信號(hào)輸入 選擇通道控制? DO 數(shù)據(jù)信號(hào)輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)輸出? CLK 芯片時(shí)鐘輸入? Vcc/REF 電源輸入及參考電壓輸入 復(fù)用) 正常情況下 ADC0832 與單片機(jī)的接口應(yīng)為 4 條數(shù)據(jù)線(xiàn) 分別是 CS、 CLK、 DO、 DI 它的結(jié)構(gòu)示意圖如圖 3.4 所示 圖 3.4 ADC0832 結(jié)構(gòu)示意圖3.3.2 配置位說(shuō)明ADC0832工作時(shí)模擬通道的選擇及單端輸入和差分輸入的選擇 都取決于輸入時(shí)序的配置位 當(dāng)差輸入時(shí) 要分配輸入通道的極性 兩個(gè)輸入通道的任何一個(gè)通道都可作為正極或負(fù)極A
42、DC0832的配置位邏輯表如表 3.1所示輸入格式配置位 選擇通道號(hào)CH0CH1CH0CH1 差分LLLH+單端HL+表 3.1 的配置位邏輯表表中 "+" 表示輸入通道的端點(diǎn)為正極性; "-" 表示輸入端點(diǎn)為負(fù)極性 H 或 L 表示高、低電 平輸入配置位時(shí)高位<CH0在前低位 <CH1 )在后3.3.3 工作時(shí)序圖 當(dāng) CS 由高變低時(shí)選中 ADC0832在時(shí)鐘的上升沿DI 端的數(shù)據(jù)移入 ADC0832 內(nèi)部的多路地址移位寄存器 在第一個(gè)時(shí)鐘期間DI 為高表示啟動(dòng)位 緊接著輸入兩位配置位 當(dāng)輸入啟動(dòng)位和配置位后 選通輸入模擬通道轉(zhuǎn)換開(kāi)始 轉(zhuǎn)
43、換開(kāi)始后 經(jīng)過(guò)一個(gè)時(shí)鐘周期延接著在第一個(gè)時(shí)鐘周期延遲 以使選定的通道穩(wěn)定ADC0832緊接著在第4個(gè)時(shí)鐘下降沿輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸出時(shí)先輸出最高位 <D7DO)輸出完轉(zhuǎn)換結(jié)果后又以最低位開(kāi)始重新遍數(shù)據(jù) <D7DO )兩次發(fā)送的最低位共用當(dāng)片選CS為高時(shí)內(nèi)部所有寄存器清輸出變?yōu)楦咦钁B(tài) 如果要再進(jìn)行一次模 數(shù)轉(zhuǎn)換 片選 必須再次從高向低跳變 后面再輸入啟動(dòng)位和配置位 圖 3.5 ADC083 工作時(shí)序圖334單片機(jī)對(duì)ADC0832的控制原理圖 3.6 ADC0832 與單片機(jī)的接口電路正常情況下ADC0832與單片機(jī)的接口應(yīng)為 4條數(shù)據(jù)線(xiàn)分別是 CS、 CLK、 DO、 DI但因?yàn)镈O端
44、與DI端在通信時(shí)并未同時(shí)有效并與單片機(jī)的接口是雙向的 所以電路設(shè)計(jì)時(shí)可以將DO和DI并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線(xiàn)上使用當(dāng)ADC0832未工作時(shí)其CS輸入端應(yīng)為高電平 此時(shí)芯片禁用CLK和DO/DI的電平可任意當(dāng)要進(jìn)行 A/D 轉(zhuǎn)換時(shí)須先將CS使能端置于低電平并且保持低電平直到轉(zhuǎn)換完全結(jié)束 此時(shí)芯片開(kāi)始轉(zhuǎn)換工作同時(shí)由處理器向芯片時(shí)鐘輸入端CLK輸入時(shí)鐘脈沖DO/DI 端則使用 DI 端輸入通道功能選擇的數(shù)據(jù)信號(hào) 在第 1個(gè)時(shí)鐘脈沖的下沉之前 DI 端必須是高電平 表示啟始信號(hào)在第 2、3 個(gè)脈沖下沉之前 DI 端應(yīng)輸入 2 位數(shù)據(jù)用于選擇通道功能 其功能項(xiàng)見(jiàn)表 3.2MUX AddressChannelSG
45、L/DIFODD/SIGN0110+ 11+表3.2ADC0832的功能表如表 3.2 所示當(dāng)此 2位數(shù)據(jù)為 "1" 、"0" 時(shí)只對(duì)CH0進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為 "1" 、 "1" 時(shí)只對(duì)CH1進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為 "0" 、 "0" 時(shí)將CH0作為正輸入端IN+CH1作為負(fù)輸入端IN-進(jìn)行輸入當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為 "0" 、"1" 時(shí)將CH0作為負(fù)輸入端IN-CH1作為正輸入端IN+進(jìn)行輸入到第 3 個(gè)脈沖的下沉之后
46、DI 端的輸入電平就失去輸入作用此后DO/DI端則開(kāi)始利用數(shù)據(jù)輸出 DO進(jìn)行轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的讀取從第4個(gè)脈沖下沉開(kāi)始由 DO端輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)最高位 DATA7隨后每一個(gè)脈沖下沉 DO端輸出下一位數(shù)據(jù) 直到第 11 個(gè)脈沖時(shí)發(fā)出最低位數(shù)據(jù) DATA0 一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)輸出完成 也正是從此位開(kāi)始輸出下一個(gè)相反字節(jié)的數(shù)據(jù) 即從第 11 個(gè)字節(jié)的下沉輸出 DATD0 隨后輸出 8 位數(shù)據(jù) 到第 19 個(gè)脈沖時(shí)數(shù)據(jù)輸出完成 也標(biāo)志著一次 A/D 轉(zhuǎn)換的結(jié)束 最后將CS置高電平禁用芯片 直接將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理就可以了作為單通道模擬信號(hào)輸入時(shí)ADC0832的輸入電壓是05V且8位分辨率時(shí)的電壓精度為19.53mV
47、如果作為由IN+與IN-輸入的輸入時(shí)可是將電壓值設(shè)定在某一個(gè)較大范圍之內(nèi)從而提高轉(zhuǎn)換的寬度在進(jìn)行IN+與IN-的輸入時(shí) 如果IN-的電壓大于IN+的電壓則轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)結(jié)果始終為00H3.4 單片機(jī)隨著電子技術(shù)的發(fā)展 單片機(jī)的功能將更加完善 因而單片機(jī)的應(yīng)用將更加普及 它們將在智能化儀器、家電產(chǎn)品、工業(yè)過(guò)程控制等方面得到更廣泛的應(yīng)用 單片機(jī)將是智能化儀器和中、小型控制系統(tǒng)中應(yīng)用最多的有種微型計(jì)算機(jī)3.4.1 AT89C51 單片機(jī)簡(jiǎn)介AT89C51 是一種帶 4K 字節(jié)閃爍可編程可擦除只讀存儲(chǔ) <FPEROM-Falsh Programmable and Erasable Read Onl
48、y Memory )的低電壓高性能CMOS位微處理器俗稱(chēng)單片機(jī) 單片機(jī)的可擦除只讀存儲(chǔ)器可以反復(fù)擦除 100次 該器件采用ATMEL高密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造 與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容 因?yàn)閷⒍喙δ?位CPU和閃爍存儲(chǔ)器組合在單個(gè)芯片中ATMEL勺AT89C51是一種高效微控制器AT89C2051是它的一種精簡(jiǎn)版本如圖 3.7 所示AT89C51單機(jī)為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供靈活性高且廉價(jià)的方案圖 3.7AT89C51 單片機(jī)的結(jié)構(gòu)示意圖3.4.2 主要特性1 、與 MCS-51 兼容2 、4K 字節(jié)可編程閃爍存儲(chǔ)器 3、壽命: 1000 寫(xiě) / 擦循環(huán)4 、數(shù)據(jù)保留時(shí)
49、間: 10 年 5、全靜態(tài)工作: 0Hz-24Hz 6 、三級(jí)程序存儲(chǔ)器鎖定 7、128*8 位內(nèi)部 RAM8、32 可編程 I/O 線(xiàn)9、兩個(gè) 1 6位定時(shí)器 /計(jì)數(shù)器 10 、5個(gè)中斷源 11、可編程串行通道12 、低功耗的閑置和掉電模式13 、片內(nèi)振蕩器和時(shí)鐘電路3.4.3 管腳說(shuō)明VCC供電電壓GND接地P0 口: P0 口為一個(gè)8位漏級(jí)開(kāi)路雙向I/O 口 每腳可吸收8TTL門(mén)電流 當(dāng) P1 口的管腳第一次寫(xiě) 1 時(shí)被定義為高阻輸入P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 它可以被定義為數(shù)據(jù) /地址的第八位 在 FIASH 編程時(shí)P0 口作為原碼輸入口 當(dāng) FIASH 進(jìn)行校驗(yàn)時(shí)P0輸出原碼 此
50、時(shí)P0外部必須被拉高P1 口: P1 口是一個(gè)內(nèi)部提供上拉電阻的 8 位雙向 I/O 口 P1 口緩沖器能接收輸出 4TTL門(mén)電流 P1 口管腳寫(xiě)入 1 后 被內(nèi)部上拉為高 可用作輸入P1 口被外部下拉為低電平時(shí) 將輸出電流這是因?yàn)閮?nèi)部上拉的緣故 在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí) P1 口作為第八位地址接收P2 口: P2 口為一個(gè)內(nèi)部上拉電阻的 8位雙向I/O 口 P2 口緩沖器可接收 輸出4個(gè)TTL門(mén)電流當(dāng)P2 口被寫(xiě)"1"時(shí) 其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高 且作為輸入并因此作為輸入時(shí)P2 口的管腳被外部拉低將輸出電流 這是因?yàn)閮?nèi)部上拉的緣故P2 口當(dāng)用于外部程序存儲(chǔ)器或16位地址外
51、部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行存取時(shí)P2 口輸出地址的高八位 在給出地址 "1" 時(shí) 它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢(shì)當(dāng)對(duì)外部八位地址數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行讀寫(xiě)時(shí)P2 口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容P2 口在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí)接收高八位地址信號(hào)和控制信號(hào)P3 口: P3 口管腳是8個(gè)帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O 口可接收輸出4個(gè)TTL門(mén)電流當(dāng)P3 口寫(xiě)入"1"后 它們被內(nèi)部上拉為高電平 并用作輸入 作為輸入 因?yàn)橥獠肯吕瓰榈碗娖絇3 口將輸出電流<ILL )這是因?yàn)樯侠木壒蔖3 口也可作為 AT89C51的一些特殊功能口:P3 口管腳備選功能P3.0 RXD<串行輸入口)P3
52、.1 TXD<串行輸出口)P3.2 /INT0< 外部中斷 0)P3.3 /INT1< 外部中斷 1)P3.4 T0< 記時(shí)器 0外部輸入)P3.5 T1< 記時(shí)器 1 外部輸入)P3.6 /WR<外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫(xiě)選通)P3.7 /RD< 外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通)P3 口同時(shí)為閃爍編程和編程校驗(yàn)接收一些控制信號(hào)RST復(fù)位輸入 當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時(shí) 要保持RST腳兩個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí)間ALE/PROG當(dāng)訪(fǎng)問(wèn)外部存儲(chǔ)器時(shí) 地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的地位字節(jié) 在FLASH編程期間 此引腳用于輸入編程脈沖 在平時(shí)ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號(hào)
53、此頻率為振蕩器頻率的 1/6 因此它可用作對(duì)外部輸出的脈沖或用于定時(shí)目的 然而要注意的是:每當(dāng)用作外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí) 將跳過(guò)一個(gè)ALE脈沖如想禁止ALE的輸出可在 SFR8EH地址上置0此時(shí)ALE 只有在執(zhí)行 MOVXMOVC旨令是ALE才起作用另外 該引腳被略微拉高 如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止置位無(wú)效/PSEN:外部程序存儲(chǔ)器的選通信號(hào) 在由外部程序存儲(chǔ)器取旨期間 每個(gè)機(jī)器周期兩次/PSEN有效 但在訪(fǎng)問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí) 這兩次有效的/PSEN信號(hào)將不出現(xiàn)/EA/VPP :當(dāng) /EA保持低電平時(shí)則在此期間外部程序存儲(chǔ)器 <0000H-FFFFH) 不管是否有內(nèi)部程序存儲(chǔ)器 注意
54、加密方式 1 時(shí)/EA將內(nèi)部鎖定為 RESET當(dāng)/EA端保持高電平時(shí) 此間內(nèi)部程序存儲(chǔ)器在FLASH編程期間此引腳也用于施加 12V編程電源<VPPXTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時(shí)鐘工作電路的輸入XTAL2來(lái)自反向振蕩器的輸出3.4.4 振蕩器特性XTAL1 和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出 該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器 石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用 如采用外部時(shí)鐘源驅(qū)動(dòng)器件XTAL2應(yīng)不接 有余輸入至內(nèi)部時(shí)鐘信號(hào)要通過(guò)一個(gè)二分頻觸發(fā)器 因此對(duì)外部時(shí)鐘信號(hào)的脈寬無(wú)任何要求 但必須保證脈沖的高低電平要求的寬度3.4.5 芯片擦除整個(gè)PEROM陣列和三個(gè)鎖定位的電擦除可通過(guò)
55、正確的控制信號(hào)組合 并保持ALE管腳處于低電平10ms來(lái)完成在芯片擦操作中代碼陣列全被寫(xiě) "1" 且在任何非空存儲(chǔ)字節(jié)被重復(fù)編程以前 該操作必須被執(zhí)行此外AT89C51 設(shè)有穩(wěn)態(tài)邏輯 可以在低到零頻率的條件下靜態(tài)邏輯 支持兩種軟件可選的掉電模式 在閑置模式下CPU停止工作但 RAM定時(shí)器 計(jì)數(shù)器 串口和中斷系統(tǒng)仍在工作 在掉電模式下保存RAM的內(nèi)容并且凍結(jié)振蕩器 禁止所用其他芯片功能 直到下一個(gè)硬件復(fù)位為止3.5 液晶屏LCD簡(jiǎn)介本次設(shè)計(jì)是利用 89C51單片機(jī)串行口和一個(gè) LM016L實(shí)現(xiàn)壓力測(cè)量數(shù)據(jù)的顯示 液晶顯示器<LCD具有功耗低、體積小、質(zhì)量輕、功耗小的特點(diǎn)
56、 這類(lèi)液晶模塊不僅可以顯示數(shù)字、字符 還可以顯示各種圖形符號(hào)以及少量自定義符號(hào) 并且可以實(shí)現(xiàn)屏幕的上下左右滾動(dòng)、文字的閃爍等功能;人機(jī)界面友好 使用操作也更加靈活、方便 使其日益成為各種儀器儀表等設(shè)備的首選3.5.1 液晶顯示器原理液晶顯示的原理是利用液晶的物理特性 通過(guò)電壓對(duì)其顯示區(qū)域進(jìn)行控制有電就有顯示 這樣即可以顯示出圖形 液晶顯示器具有厚度薄、適用于大規(guī)模集成電路直接驅(qū)動(dòng)、易于實(shí)現(xiàn)全彩色顯示的特點(diǎn) 目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在便攜式電腦、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、PDA移動(dòng)通信工具等眾多領(lǐng)域3.5.2 液晶顯示器分類(lèi) 液晶顯示的分類(lèi)方法有很多種通常可按其顯示方式分為段式、字符式、點(diǎn)陣式等 除了黑白顯示外液晶
57、顯示器還有多灰度有彩色顯示等 如果根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式來(lái)分<Active可以分為靜態(tài)驅(qū)動(dòng) <Static )、單純矩陣驅(qū)動(dòng) <Simple Matrix )和主動(dòng)矩陣驅(qū)動(dòng) Matrix )三種3.5.3 字符的顯示用LCD顯示一個(gè)字符時(shí)比較復(fù)雜因?yàn)橐粋€(gè)字符由6X 8或8X 8點(diǎn)陣組成既要找到和顯示屏幕上某幾個(gè)位置對(duì)應(yīng)的顯示RAM區(qū)的8字節(jié)還要使每字節(jié)的不同位為 "1"其它的為 "0" 為 "1" 的點(diǎn)亮 為"0" 的不亮 這樣一來(lái)就組成某個(gè)字符 但因?yàn)閮?nèi)帶字符發(fā)生器的控制器來(lái)說(shuō) 顯示字符就比較簡(jiǎn)單了可以讓控制器工作在文本方式根據(jù)在LCD上開(kāi)始顯示的行列號(hào)及每行的列數(shù)找出顯示RAM對(duì)應(yīng)的地址設(shè)立光標(biāo)在此送上該字符對(duì)應(yīng)的代碼即可3.5.4 LM016L 引腳功能說(shuō)明 編號(hào) 符號(hào) 引腳說(shuō)明 編號(hào) 引腳說(shuō)明VSS 電源地 8D1 數(shù)據(jù)2VDD電源正極9D2數(shù)據(jù)3VL液晶顯示偏壓10D3數(shù)據(jù)4RS數(shù)據(jù) /命令選擇11D4 數(shù)據(jù)5R/W 讀/ 寫(xiě)選擇12D5 數(shù)據(jù)6E 使能信號(hào)13D6 數(shù)據(jù)7 D0 數(shù)據(jù) 14 D7 數(shù)據(jù) 表 3.3 :引腳接口說(shuō)明表LM016LC采用標(biāo)準(zhǔn)的1
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