。模数转换器的选择逐次逼近式的属于直接式转换器,转换精度高,速度高,价格适中,是目前种类最多,应用最广的转换器,典型的位模数转换器有图内部结构采用工艺,片内带有锁存功能及路模拟多路开关,可对路伏的输入模拟电压信号分时进行转换,完成次转换约微秒片内具有多路开关的地址译码器和锁存电路,高阻抗斩波器及稳定的比较器,电阻型网络和树状电子开关以及逐次逼近寄存器,输出具有三态锁存缓冲器,可直接接到单片机的数据总线上。的介绍是位逐次逼近式转换器,具有个模拟量输入通道,最大不可调误差小于,典型时钟频率为,每通道的转换时间约为。没有内部时钟,必须由外部提供,其范围为。引脚排列及各引脚的功能个通道的模拟量输入端。可输入待转换的模拟电压。位转换结果输内部结构采用工艺,片内带有锁存功能及路模拟多路开关,可对路伏的输入模拟电压信号分时进行转换,完成次转换约微秒片内具有多路开关的地址译码器和锁存电路,高阻抗斩波器及稳定的比较器,电阻型网出就完成了的转换过程。模数转换器的选择逐次逼近式的属于直接式转换器,转换精度高,速度高,价格适中,是目前种类最多,应用最广的转换器,典型的位模数转换器有图拟输入电压大于预设的电压,则使比较器中相应的输出位为,无论哪钟情况,均应继续比较下位,直到最低位为止,此时逐次逼近型转换器中的的数字输入即为对应模拟输入信号的数字量,将此数字量输近型转换器中的的各位二进制数从最高位起依次置,每变化位就得到个预设的电压并使之与待转换的模拟输入电压进行比较,若模拟输入电压小于预设的电压,则使比较器中相应的位为,若模是大于还是小于待转换成的模拟输入电压来决定当前转换的数字量是还是,据此逐位比较,以便使转换结果相应的数字量逐渐与模拟输入电压相对应的数字量接近。预设的电压值的算发如下使逐次逼是逐次逼近型转换器的电路原理图,其转换原理为转换器将待转换的模拟输入电压与个预先设定的电压预定的电压由逐次逼近型转换器中的输出获得电压相比较,根据预设的电压到相应于输入电压的数字量。特点可以有效的消除干扰和电源噪声,转换精度高,但是转换速度慢。逐次逼近型转换器逐次逼近型转换器由转换环节,比较环节和控制逻辑等几部分组成。图电压进行反向积分的时间,正比于输入电压。图双积分型转换器的电路原理图图两次积分的输出曲线如图所示,输入电压越大反向积分时间越长,用高频标准脉冲计数测此时间,即可得入电压进行固定时间的正向积分,然后控制逻辑将积分器的输入端通过电子开关接参考电压,由于参考电压与输入电压反向且参考电压值是恒定的,所以反向积分的斜率是固定的,从反向积分开始到结束,对参考接测量的方法,它将被测电压转换成时间常数,其工作原理如图所示,双积分转换器由电子开关,积分器,比较器,计数器和控制逻辑等部分组成。所谓双积分就是进行次转换需要两次积分。电路先对被测的输续变化的模拟量转换成计算机能接受的数字量。根据转换器的工作原理,常用的转换器可分为两种,双积分式转换器和逐次逼近式转换器。双积分转换器工作原理双积分转换器采用间厂生产的第二章硬件设计模数转换器模数转换器原理介绍在我们所测控的信号中均是连续变化的物理量,通常需要用计算机对这些信号进行处理,则需要将其转换成数字量,转换器就是为了将连系统中。现在市面上的显示器多以模块化形式出现,模块由控制器驱动器显示装置三部分组成,它与之间是通过控制器直接进行沟通的,使用方便。所以在本系统中采用低功耗的加方便。显示部分是种被动式的显示器,即液晶本身并不发光,而是利用液晶经过处理后能改变光线通过方向的特性,而实现显示的目的。液晶显示器具有功耗低抗干扰能力强等优点被广泛应用在各种仪器仪表和控制编辑程序,利用烧录器把程序储存到单芯片,如此加上些简单的周边电路,即可变成个控制系统,所以单芯片又称为微控制器在本设计中选用其中内部已内建程序存储器,不必再去外扩程序存储器,使用更应用广泛,在本设计中采用。的选择单片微机是属于嵌入系统,此系统的是把加上些少量的内存和输出入组件,都嵌入在颗芯片内,再使用特定的组译和编译软件换器逐次逼近式的属于直接式转换器,转换精度高,速度高,价格适中,是目前种类最多,应用最广的转换器,典型的位模数转换器有。鉴于方案的换速度比方案快,价格适中,种类繁多,应换器逐次逼近式的属于直接式转换器,转换精度高,速度高,价格适中,是目前种类最多,应用最广的转换器,典型的位模数转换器有。鉴于方案的换速度比方案快,价格适中,种类繁多,应用广泛,在本设计中采用。的选择单片微机是属于嵌入系统,此系统的是把加上些少量的内存和输出入组件,都嵌入在颗芯片内,再使用特定的组译和编译软件编辑程序,利用烧录器把程序储存到单芯片,如此加上些简单的周边电路,即可变成个控制系统,所以单芯片又称为微控制器在本设计中选用其中内部已内建程序存储器,不必再去外扩程序存储器,使用更加方便。显示部分是种被动式的显示器,即液晶本身并不发光,而是利用液晶经过处理后能改变光线通过方向的特性,而实现显示的目的。液晶显示器具有功耗低抗干扰能力强等优点被广泛应用在各种仪器仪表和控制系统中。现在市面上的显示器多以模块化形式出现,模块由控制器驱动器显示装置三部分组成,它与之间是通过控制器直接进行沟通的,使用方便。所以在本系统中采用低功耗的厂生产的第二章硬件设计模数转换器模数转换器原理介绍在我们所测控的信号中均是连续变化的物理量,通常需要用计算机对这些信号进行处理,则需要将其转换成数字量,转换器就是为了将连续变化的模拟量转换成计算机能接受的数字量。根据转换器的工作原理,常用的转换器可分为两种,双积分式转换器和逐次逼近式转换器。双积分转换器工作原理双积分转换器采用间接测量的方法,它将被测电压转换成时间常数,其工作原理如图所示,双积分转换器由电子开关,积分器,比较器,计数器和控制逻辑等部分组成。所谓双积分就是进行次转换需要两次积分。电路先对被测的输入电压进行固定时间的正向积分,然后控制逻辑将积分器的输入端通过电子开关接参考电压,由于参考电压与输入电压反向且参考电压值是恒定的,所以反向积分的斜率是固定的,从反向积分开始到结束,对参考电压进行反向积分的时间,正比于输入电压。图双积分型转换器的电路原理图图两次积分的输出曲线如图所示,输入电压越大反向积分时间越长,用高频标准脉冲计数测此时间,即可得到相应于输入电压的数字量。特点可以有效的消除干扰和电源噪声,转换精度高,但是转换速度慢。逐次逼近型转换器逐次逼近型转换器由转换环节,比较环节和控制逻辑等几部分组成。图是逐次逼近型转换器的电路原理图,其转换原理为转换器将待转换的模拟输入电压与个预先设定的电压预定的电压由逐次逼近型转换器中的输出获得电压相比较,根据预设的电压是大于还是小于待转换成的模拟输入电压来决定当前转换的数字量是还是,据此逐位比较,以便使转换结果相应的数字量逐渐与模拟输入电压相对应的数字量接近。预设的电压值的算发如下使逐次逼近型转换器中的的各位二进制数从最高位起依次置,每变化位就得到个预设的电压并使之与待转换的模拟输入电压进行比较,若模拟输入电压小于预设的电压,则使比较器中相应的位为,若模拟输入电压大于预设的电压,则使比较器中相应的输出位为,无论哪钟情况,均应继续比较下位,直到最低位为止,此时逐次逼近型转换器中的的数字输入即为对应模拟输入信号的数字量,将此数字量输出就完成了的转换过程。模数转换器的选择逐次逼近式的属于直接式转换器,转换精度高,速度高,价格适中,是目前种类最多,应用最广的转换器,典型的位模数转换器有图内部结构采用工艺,片内带有锁存功能及路模拟多路开关,可对路伏的输入模拟电压信号分时进行转换,完成次转换约微秒片内具有多路开关的地址译码器和锁存电路,高阻抗斩波器及稳定的比较器,电阻型网络和树状电子开关以及逐次逼近寄存器,输出具有三态锁存缓冲器,可直接接到单片机的数据总线上。的介绍是位逐次逼近式转换器,具有个模拟量输入通道,最大不可调误差小于,典型时钟频率为,每通道的转换时间约为。没有内部时钟,必须由外部提供,其范围为。引脚排列及各引脚的功能个通道的模拟量输入端。可输入待转换的模拟电压。位转换结果输出端。三态输出,是最高位,是最低位。通道选择端。当时,输入当时,输入。地址锁存信号输入端。该信号在上升沿处把的状态锁存到内部的多路开关地址锁存器中,从而选通路模拟信号中的路。启动转换信号输入端。从端输入个正脉冲,其下跳沿启动开始转换。脉冲宽度应不小于。转换结束信号输出端。当为图引脚图高电平时表示转换结束,启动转换时它自动变为低电平。输出允许端。为低电平时,为高阻状态,为高电平时,允许转换结果输出。时钟输入端。的典型时钟频率为,转换时间约为。测量值对应的数字量开关处理程序将口的内容读到里如果没有拨开关为跳转到是否开关拨到是否开关拨到是否开关拨到是否开关拨到是否开关拨到是否开关拨到是否开关拨到是否开关拨到双字节二进制整数转换为压缩码整数子程序为商放在,余数放在里,显示程序显示的转换通道显示最高位显示小数点的第位显示小数点的第二位,主程序图主程序流程图实验结果测量值实际值思考题试分析系统产生误差的来源二进制数转换为压缩码压缩码转换为码将显示数据存入固定存储单元调用显示子程序开始初始化调用数据采集子程序答第个原因是基准电压不准造成的。第二个原因是转换存在误差,在上面介绍过。分析系统设计不完善之处。答本设计的不足之处在于没有将进制转换成进制,显示时是从,而不是。试说明数据采集系统可以应用在什么场合答在工业控制电力系统农业等各个生产生活领域,往往需要将些重要的参数进行检测并将其传到控制中心,控制中心对其进行有效的处理,去有效的控制各个部
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