微机接口实验-串行AD.docx
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1、_08串行模/数转换实验09300720286王梦硕实验目的:学习使用串行模数转换芯片TLC549进行电压采集和数据处理。实验原理:1TLC549TLC549是一种8位串行逐次比较型A/D转换芯片。通用为处理器通过串行控制线可以实现对该芯片的控制。该芯片具有4Mhz片内系统时钟和软、引荐控制电路,转换时间最长17us,转换速度为40,000次/s。总失调误差最大为0.5LSB,典型功耗值位6mW。TLC549的管脚示意图与分配如下: 4、8脚位电源输入和接地; 2脚AIN为模拟采样电压的输入; 5脚CS_n为片选信号,当CS_n为高电平时,数据输出DATA_OUT端处于高阻状态; 7脚I/OC
2、LK为时钟信号输入端; 6脚DOUT为转换后的串行数据输出端; 1、3脚为参考电压输入端。2TLC549的工作时序:TLC549在读出前一次数据后,马上进行电压采样,ADC转换,转换完后就进入HOLD模式,直到再次读取数据时,芯片才会进行下一次A/D转换。也就是说,本次读出的数据是前一次的转换值,读操作后就会再启动一次转换。一次转换所用的时间最长为17us,芯片没有转换,结束信号输出。控制时序: 将CS置低。内部电路在测得CS下降延后,等待ten后自动将前一次转换结果的最高位(D7)位输出到DATA_OUT端。 前四个I/O_CLOCK周期的下降沿一次移出第2、3、4和第5个位(D6、D5、D
3、4、D3),片上采样保持电路在第4个I/O_CLOCK下降沿开始采样模拟输入。 接下来的3个I/O_CLOCK周期的下降沿移出第6、7、8(D2、D1、D0)个转换位。 最后,片上采样保持电路在第8个I/O_CLOCK后,CS必须为高,或I/O_CLOCK保持低电平,这种状态需要维持tconv以等待保持和转换工作的完成。实验内容:电原理图:本次试验两部分电原理图基本相同,唯一不同在于TLC549的AIN端输入信号:第1部分输入直流电压信号;第2部分输入正弦信号。1REF+连基准源的+5V(通过可调电阻调整),CLK、DAT和-CS分别连P10、P11和P12。D2区电位器的输出连ANIN。通过
4、单片机P1口控制串行AD转换芯片TLC549实现模拟电压信号的采集,并存入内部数据存储器。记录10组不同的电压转换值,并分析误差。程序代码、注释及流程图:CSBITP1.2DATBITP1.1CLKBITP1.0AD_DATADATA 30HORG8000HAJMPMAINORG8100HMAIN:MOVSP, #60HACALLTLC549_ADC; 先进行一次采样MOVR7, #0FFH; 延时DJNZR7, $ACALLTLC549_ADC; 获得上次采样的结果MOVAD_DATA, A; 存储采样结果SJMP$TLC549_ADC:CLRACLRCLKCLRCS; 选中TLC549MO
5、VR6, #8TLCAD_L1:SETBCLKNOPNOPMOVC, DATRLCACLRCLK; DAT=0,为读出下一位数据做准备NOPDJNZR6, TLCAD_L1SETBCS; 禁止TLC549,再次启动A/D转换SETBCLKRET;END仿真效果:以下几幅图片是电位器拨到不同位置时A/D转换结果。 2使用信号源产生0+5V区间的正弦波,使用串行A/D转换芯片TLC549实现信号采集,并利用采样定律分析采样频率与输入信号频率的关系。 程序代码、注释及流程图:CSBITP1.2DATBITP1.1CLKBITP1.0ORG8000HAJMPMAINORG800BHAJMPINTT0O
6、RG8100HMAIN:MOVSP, #60HMOVR1, #30HACALLTLC549_ADC; 先运行一次MOVTMOD, #02HMOVTH0, #37HMOVTL0, #37H; 设置采样率,可变SETBET0; 允许T0中断SETBEA; 打开总中断SETBTR0; 开始计时CJNER1, #50H, $; 在R1达到50H前一直等待中断CLRTR0SJMP$;TLC549_ADC:CLRACLRCLKCLRCSMOVR6, #8TLCAD_L1:SETBCLKNOPNOPMOVC, DATRLCACLRCLKNOPDJNZR6, TLCAD_L1SETBCSSETBCLKRET;
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