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文檔簡介
1、 序號:_F05_第四屆電子設計競賽設計報告 參賽題目 直流電子負載 隊長名稱 甘俊杰 2011 年 6 月 1 日題目名稱:直流電子負載廣東工業(yè)大學信息工程學院參賽隊員:甘俊杰 張潤文 陳新磊摘要:隨著電力電子技術的、計算機技術和自動控制技術的迅速發(fā)展,為電源檢測技術帶來了革命性的變化。由于鐵道電氣化供電、電氣牽引、信號控制、無線通信、計算機指揮調(diào)度中心及家庭日常生活等應用領域都在大量應用各種各樣的電源,因此人們對電子負載的需求越來越多,對其性能要求也越來越高。而傳統(tǒng)的電源檢測技術面臨著極大的挑戰(zhàn)。為準確檢測電源的可靠性和帶載能力,因此把電力電子技術和微機控制技術有機地結合起來,實現(xiàn)電源的可
2、靠檢測。本系統(tǒng)主要以AT89S52單片機為控制核心;設計恒流方式的電子負載。包括控制電路(MCU)、主電路、采樣電路、顯示電路等;能夠檢測被測電源的電流值、電壓值;各個參數(shù)都能直觀的在液晶上顯示。關鍵詞:電子負載;單片機(MCU);模數(shù)(A/D)。Abstract: With the power electronics technology, computer technology and the rapid development of automatic control technology for power detection technology brings revolutiona
3、ry change. As the railway electrification power supply, electric traction, signal control, wireless communication, computer and family life control center applications such as a large number of applications in a variety of power supply, so people need more and more electronic load on performance req
4、uirements are also increasing. The traditional power detection is facing a great challenge. For the accurate detection of power supply reliability and load capacity, so the power electronics technology and computer control technology combined organically to achieve reliable detection of power supply
5、. System mainly AT89S52microcontroller to control the core; design constant current mode of electronic load, that is, no matter how the change in voltage, current through the electronic load current constant, and the current value can be set. Including the control circuit (MCU), the main circuit, sa
6、mpling circuit, display circuit, communication circuit, the keyboard scanning circuit. Key Words: E-LOAD, SingleChip(MCU), Analog to Digital Convertor,Digital to Analog Convertor。目錄1.前言:42.總體方案設計:包括方案比較、方案論證、方案選擇42.1參數(shù)設計方案52.2恒流恒壓設計方案52.3功率控制方案選擇:72.4顯示方案選擇:73.單元模塊設計83.1 LM7805集成穩(wěn)壓器模塊83.2 A/D轉換器接口AD
7、C0809模塊83.3總體電路介紹93.4典型器件介紹94.系統(tǒng)調(diào)試134.1軟件系統(tǒng)調(diào)試134.2硬件系統(tǒng)調(diào)試145.系統(tǒng)功能155.1系統(tǒng)能實現(xiàn)的功能155.2系統(tǒng)指標參數(shù)測試165.3系統(tǒng)功能及指標參數(shù)分析166.設計總結176.1 對設計的小結;176.2設計收獲體會;176.3 對設計的進一步完善的建議。177.參考文獻178.附錄188.1主要元器件明細表188.2儀器設備清單188.3電路圖圖紙188.4程序清單211.前言:在電路中,負載是指用來吸收電源供應器輸出的電能量的裝置,它將電源供應器輸出的電能量吸收并轉化為其他形式的能量儲存或消耗掉。如電爐子將電能轉化為熱能;電燈將電
8、能轉化為光能;蓄電池將電能轉化為化學能;電機將電能轉化為動能。這些都是負載的真實表現(xiàn)形式。電子元件一般為功率場效應管(Power MOS)、絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)等功率半導體器件。由于采用了功率半導體器件替代電阻等作為電能消耗的載體,使得負載的調(diào)節(jié)和控制易于實現(xiàn),能達到很高的調(diào)節(jié)精度和穩(wěn)定性。同時通過靈活多樣的調(diào)節(jié)和控制方法,不僅可以模擬實際的負載情況,還可以模擬一些特殊的負載波形曲線,測試電源設備的動態(tài)和瞬態(tài)特性。這是電阻等負載形式所無法實現(xiàn)的。2.總體方案設計:包括方案比較、方案論證、方案選擇電子負載用于測試直流穩(wěn)壓電源、蓄電池等電源的性能。設計和制作一臺電子負載,有恒流和和恒壓兩
9、種模式,可手動切換。恒流方式時不論輸入電壓如何變化(在一定范圍內(nèi)),流過該電子負載的電流恒定,且電流值可設定。工作于恒壓模式時,電子負載端電壓保持恒定,且可設定,流入電子負載的電流隨被測直流電源的電壓變化而變化。外接12V穩(wěn)壓電路。要求:(1) 負載工作模式:恒壓(CV)、恒流(CC)兩種模式可選擇。(2) 電壓設置及讀出范圍:1.00V20.0V。(3) 電流設置及讀出范圍:100mA2.00A。(4) 顯示分辨能力及誤差:至少具有3位數(shù),相對誤差小于5%。恒流模塊和恒壓模塊共用一個基準電壓12v,并且通過開關實現(xiàn)兩種模式的轉換,用A/D轉換器把電路中的電壓電流的模擬信號轉換為數(shù)字信號,然后
10、通過單片機來程控從而重置電壓電流,用液晶顯示同時呈現(xiàn)即時電壓電流。原理圖如下所示。顯 示按鍵輸入單片機A/D轉換PWM控制電流檢測電壓檢測功率控制2.1參數(shù)設計方案方案一:通過手動調(diào)節(jié)滑動變阻器來調(diào)節(jié)恒流源和恒壓源兩種模式下的電壓,其缺點是調(diào)節(jié)耗時費力,準確度不高。但操作簡單易懂。方案二:利用A/D轉換把模擬信號轉換為數(shù)字信號,在利用單片機程控來修改電壓電流參數(shù),此方案精確度高,操作技術要求很高,節(jié)省時間。2.2恒流恒壓設計方案方案一:1 定電流模式(CC mode)方案一:在定電流工作模式時,電子負載所流入的負載電流依據(jù)所設定的電流值而保持恒定,與輸入電壓大小無關,即負載電流保持攝定值不變。
11、這個圖是一個最常用的恒流電路,這樣的電路更容易獲得穩(wěn)定及精確的電流值,R3 為取樣電阻,VREF 是給定信號,電路工作原理是:當給定一個信號時 VREF,如果 R3 上的電壓小于 VREF,也就是 OP07 的-IN 小于+IN,OP07 加輸出大,使 MOS 加大導通使 R3 的電流加大。如果 R3 上的電壓大于 VREF 時,-IN 大于+IN,OP07 減小輸出,也就降了 R3 上的電流,這樣電路最終維持在恒定的給值上,也就實現(xiàn)了恒流工作。如給定 VREF 為 10mV,R3 為 0.01 歐時電路恒流為 1A,改變 VREF 可改變恒流值,VREF 可用電位調(diào)節(jié)輸入或用 DAC芯片由
12、MCU 控制輸入,采用電位器可手動調(diào)節(jié)輸出電流。如采用 DAC 輸入可實現(xiàn)數(shù)控恒流電子負載。恒阻功能,在有些數(shù)控電子負載中并不設計專用電路,而是在恒流電路的基礎上通過 MCU 檢測到的輸入電壓來計算電流,達到恒阻功能的目的,比如要恒定電阻為 10 歐時,MCU 檢測到輸入電壓為 20V,那么會控制輸出電流為 2A,但這種方法響應較慢,只適用于輸入變化較慢,且要求不高的場合。專業(yè)的恒阻電子負載都是由硬件實現(xiàn)的。2 定電阻模式(CR mode)在定電阻工作模式時,電子負載所流入的負載電流依據(jù)所設定負載電阻和輸入電壓的大小而定,此時負載電流與輸入電壓呈正比例,比值即是所設定的負載電阻,即負載電阻保持
13、設定值不變。恒阻功能,在有些數(shù)控電子負載中并不設計專用電路,而是在恒流電路的基礎上通過 MCU 檢測到的輸入電壓來計算電流,達到恒阻功能的目的,比如要恒定電阻為 10 歐時,MCU 檢測到輸入電壓為 20V,那么會控制輸出電流為 2A,但這種方法響應較慢,只適用于輸入變化較慢,且要求不高的場合。專業(yè)的恒阻電子負載都是由硬件實現(xiàn)的。3 定電壓模式(CV mode)在定電壓工作模式時,電子負載所流入的負載電流依據(jù)所設定的負載電壓而定,此時負載電流將會增加直到負載電壓等于設定值為止,即負載電壓保持設定值不變。圖中 MOS 管上的電壓經(jīng) R3 與 R2 分壓后送入運放 IN+與給定值進行比較,如圖所示
14、,當電位器在 10%時 IN-為 1V,那么 MOS 管上的電壓應為10V。方案二:基本電路為除虛線框 和兩個萬用表以外的部分,由恒壓電路、恒流電路、過流保護電路、驅動電路組成。V =12V輸入電壓,經(jīng)過限流電阻R1到三端可調(diào)分流基準源U1(TL431)的陰極K后,由參考端R得到輸出基準電壓VR為2.5V,經(jīng)電阻R1到調(diào)整滑動變阻器R6,一路經(jīng)電阻R2為U3A提供電壓,另一路經(jīng)電阻R7為U3C提供電壓。與方案一的區(qū)別是用開關可以切換恒流源和恒壓源,并且兩種模式共用一個場效應管,方案二還多了一個過流保護模塊,故我們選擇方案二進行設計。2.3功率控制方案選擇:方案一:另一種功率控制方案是:恒壓源和
15、恒流源分開使用兩個場效應管。方案二:一種功率控制方案是:恒壓源和恒流源共用同一個場效應管。經(jīng)比較,故選方案二進行實驗設計。2.4顯示方案選擇:方案一:電壓和電流的顯示可以用數(shù)碼管,但數(shù)碼管的只能顯示簡單的數(shù)字,其電路復雜,占用資源較多,顯示信息少,不宜顯示大量信息。 方案二:使用功能更好的液晶顯示,增加顯示信息的可讀性,看起來更方便。而LCD1602字符點陣液晶模塊 有明顯的優(yōu)點:微功耗,尺寸小,超薄輕巧,顯示信息量大,字跡美觀,視覺舒適,而且容易控制。經(jīng)比較,故選用方案二進行設計。3.單元模塊設計3.1 LM7805集成穩(wěn)壓器模塊LM 7805 系列為三端穩(wěn)壓集成電路,TO-220 封裝,能
16、提供多種固定的輸出電壓,應用范圍廣。內(nèi)含過流、過熱和過載保護電路。帶散熱片時,輸出電流可達 1A。雖然是固定穩(wěn)壓電路,但使用外接元件,可獲得不同的電壓和電流。主要特點:輸出電流可達 1A;輸出電壓有:5V;過熱保護;短路保護;輸出晶體管 SOA保護。3.2 A/D轉換器接口ADC0809模塊性能特點ADC0809是一種8路模擬輸入的8位逐次逼近式A/D轉換器,為CMOS型單芯片器件。其內(nèi)部除8位A/D轉換電路外,還有一個8路模擬開關,其作用可根據(jù)地址譯碼信號來選擇8路模擬輸入而共用一個A/D轉換器。圖3-3 ADC0809引腳圖(2)ADC0809與AT89S51接口設計如圖所示。3.3總體電
17、路介紹直流電子負載最基本的工作模式是定電流模式和定電壓模式。3.4典型器件介紹3.41MOSFET場效管MOS型晶體管的特點是特別適合于開關狀態(tài)工作,因為它正向導通時的電阻極小,而且開關速度快,所以是一種理想的開關元件。1、MOS型場效應管的輸出特性曲線MOS型場效應管的輸出特性曲線如圖所示;其內(nèi)部結構如圖所示。圖2-15 MOS型場效管輸出特性曲線圖2-16 MOS場效管內(nèi)部結構2、 MOS型場效應管的選型鑒于MOS管的良好開關特性,在此次設計中,對被測電源功率的控制,也就是對電流的控制,決定選用場效管IRFP540。MOSFET場效管IRFP540參數(shù):漏極源極擊穿電壓Vdss=250V;
18、靜態(tài)導通電阻Rds(on)=0.14;漏源連續(xù)導通電流Id=23A。3.4.2 集成運放在本設計中,電流信號的檢測放大部分、單片機控制功率信號輸出部分,以及場效應管驅動信號部分,均應用集成運放芯片進行信號的放大及處理。以下對應用到的運放功能作進一步介紹。1 集成運放基本反相放大電路應用圖2-17 集成運放基本反相放大電路圖2-17為運放基本反相放大電路。圖中R1為輸入隔離電阻,Rf為負反饋電阻,Rp為平衡電阻。RpR1/Rf。Rw為調(diào)零電位器。 電路的閉環(huán)放大倍數(shù)為AvfRfR1。代入電阻數(shù)值,電路的Avf值為100。負號表示輸出電壓與輸入電壓相位相反。 電路的輸入電阻為R1,若要保證電路放大
19、倍數(shù)足夠大,則Rf值勢必要相應的增大。這將使電路的精度下降、漂移增大。所以基本反相放大器只適用于輸入阻抗要求不高的場合?;痉聪喾糯箅娐返恼{(diào)整方法: 先將輸入端接地,細心調(diào)整Rw調(diào)零電位器,使輸出電壓為零。 為減少輸入基極電流造成的誤差,應使平衡電阻Rp等于R1和Rf的并聯(lián)。在實際調(diào)整中,應根據(jù)實測結果對Rf值進行適當調(diào)整,以滿足所需增益的要求。集成運放基本同相放大電路應用圖2-18 運放基本同相放大電路 圖2-18為運放基本同相放大電路。同相放大電路閉環(huán)放大倍數(shù)計算公式為:Avf1R3/R2由公式可見,選用系列電阻時,閉環(huán)放大倍數(shù)不容易為整數(shù)。 電路的調(diào)整方法和注意事項將輸入端接地,調(diào)整調(diào)零
20、電位器R4,使輸出電壓為零。同相放大器將引入等于輸入信號的共模電壓,這將對運放的輸入共模電壓范圍提出較高的要求。也就是說,同相放大器的輸入信號不得超過運放的輸入共模電壓范圍。在作為跟隨器使用時,跟隨精度與共模抑制比直接有關。4.系統(tǒng)調(diào)試主控芯片為AT89S52,晶振為12M,由于處理器速度滿足全部功能的實現(xiàn),故用通俗明了的C語言編寫源程序。系統(tǒng)的軟硬件安裝、設計完成后,逐一調(diào)試,改變檢測端的電壓電流值,達到主控芯片與ADC0809芯片的最佳配合;然后調(diào)試單片機檢測的各個功能:AD轉換、液晶顯示、轉換精度等。本設計的重點在硬件的設計與調(diào)試。4.1軟件系統(tǒng)調(diào)試軟件調(diào)試是在 Keil uVision
21、4 下進行,源程序編譯及仿真調(diào)試采用分段或以子程序為單位逐個進行,最后結合硬件實時調(diào)試。 具體程序如下:主程序:開始AD采集與轉換系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)處理向液晶寫數(shù)據(jù)顯示液晶顯示子程序:液晶初始化調(diào)用液晶顯示程序寫數(shù)據(jù)寫地址AD采集與轉換子程序:開始采集,選擇通道號i(i=3)。ADC0809初始化延時,以等待完成轉換存儲轉換出的數(shù)字量準備轉換下一通道4.2硬件系統(tǒng)調(diào)試硬件調(diào)試時,可先檢查萬用板及焊接的質(zhì)量是否符合要求,有無虛焊點及線路間有無短路、斷路。然后用萬用表檢測,檢查無誤后,可通電檢查 LED 液晶顯示器亮度情況,一般情況下取電壓為 35.5V 及一定的限流即可得到滿意的效果。模擬電路模塊的
22、調(diào)試(主要考慮功率問題):模擬電路模塊的調(diào)試是硬件系統(tǒng)調(diào)試的重點,關鍵在于確定合適的元件,使電路各個部分工作正常,且在整體工作時不會出現(xiàn)各級電路間的干擾。直流電子負載模擬電路元件的確定上,首先需要考慮電路的功率問題。因為電子負載測量的是電源,如果負載電路中功率過大(主要由電流過大引起),不僅會燒掉電路中的電阻和場效應管,而且也會超出被測電源的額定功率,使被測電源的輸出值不穩(wěn)定,甚至跳零。因此在元件的選擇上,應選擇不易燒掉的功率元件,然后再調(diào)節(jié)負載端的電阻阻值,使整個電路的電流處于一個合適的范圍。總體電路圖:硬件設計需要考慮下列幾點:1、系統(tǒng)的擴充與外圍裝置,應充分滿足應用系統(tǒng)的要求,并留一些擴
23、充槽,以便進行二次開發(fā)。2、硬件結構應結合應用軟件一并考慮。軟件有執(zhí)行的功能盡可能由軟件來執(zhí)行,以簡化硬件結構。但是必須注意,由軟件執(zhí)行硬件的功能,其響應時間比直接使用硬件要長,且占用CPU時間。3、可靠性及抗干擾設計及其重要的部分,包括器件選擇、電路板布線,通道隔離等。4、單片機微處理器外接電路較多時,必須考慮其驅動能力,驅動能力不足時,系統(tǒng)工作不可靠。解決辦法是增加驅動能力,或減少IC功耗。5、沒有使用到的端口引腳(尤其是P0口)應接到一個固定邏輯電位上(0或1),以免受到外界靜電干擾,導致CPU運行失常而產(chǎn)生“死機”。6、IC的VCC與GND之間一般接0.01uF0.1uF的積層電容,以
24、使電源電壓波的波紋及雜散信號有所旁路,不致影響該IC的正常運行。同時也可抵消電路的電感性,使整個電路具有較佳的穩(wěn)定性。5.系統(tǒng)功能5.1系統(tǒng)能實現(xiàn)的功能基本功能(1)負載工作模式:恒壓 (CV)、恒流 (CC)兩種模式可選擇。(2)電壓設置及讀出范圍:1.00 V 20.0 V。(3)電流設置及讀出范圍:100 mA 1.5A。(4)顯示分辨力及誤差:具有三位半數(shù)顯,相對誤差小于5%。發(fā)揮功能(1)增加恒阻(CR)模式。5.2系統(tǒng)指標參數(shù)測試通過外接可調(diào)電源分別調(diào)節(jié)恒流源和恒壓源兩種模式,并觀察兩種模式下液晶顯示的電壓電流情況。并對顯示的電壓電流進行比較。恒壓模式下系統(tǒng)指標參數(shù)表:模式液晶顯示
25、負載端電壓(=設定值)液晶顯示負載端電流 輸入電壓(被測電源)恒壓 2.00V0.22A5.62V2.00V 0.74A15.62V10.0V 0.05A11.13V10.0V 0.60A21.13V18.0V 0.02A19.00V18.0V 0.20A22.00V由上表可以看出:只要在設定端給定了一個穩(wěn)壓值,無論輸入電壓如何變化,負載端電壓總是恒等于給定的穩(wěn)壓值,流入電子負載的電流隨被測直流電源的電壓(輸入電壓)變化而變化。恒流模式下系統(tǒng)指標參數(shù)表:模式液晶顯示負載端電流(=設定值)液晶顯示負載端電壓 輸入電壓(被測電源)恒流 0.10A5.27V5.62V0.10A15.06V15.62
26、V0.80A9.16V11.13V0.80A18.95V21.13V1.50A15.36V19.00V1.50A18.29V22.00V由上表可以看出:只要在設定端給定了一個恒流值,無論輸入電壓如何變化,負載端電流總是恒等于給定的恒流值,流入電子負載的電壓隨被測直流電源的電壓(輸入電壓)變化而變化。5.3系統(tǒng)功能及指標參數(shù)分析由以上兩個參數(shù)表可得:恒壓模式下系統(tǒng)基本滿足恒壓范圍1.00 V20.0 V的設計要求,恒流模式下系統(tǒng)只能滿足0.1A1.5A的恒流范圍,恒流范圍不夠大的原因是流過場效應管的電流需要控制在一定范圍,否則會因電流過大而燒掉場效應管,解決的方法是選用功率更大的絕緣型柵極晶體管
27、(IGBT)代替場效應管,可惜由于市面上很難買到IGBT且由于時間倉促,本次設計選擇采用場效應管。6.設計總結6.1 對設計的小結;設計的基于AT89S52單片機控制的電子負載,能夠直接檢測被測電源的電流值、電壓值。各個參數(shù)都能直觀的在液晶上顯示。此電子負載能很好的替代傳統(tǒng)的測試方法中一般采用的電阻、滑線變阻器、電阻箱等,更簡單、更快捷、更可靠地對電源、變壓器、整流器等電子設備進行輸出特性的測試。但是,本設計還存在著很多不足,比如是功率消耗型器件,希望能在以后能改善這方面的缺陷。6.2設計收獲體會;此次設計的電子負載,從最開始的資料搜集,到電路的設計;從最開始的元件選型,到電路板的焊接,再到現(xiàn)
28、在的實物的軟硬件調(diào)試每一步都充滿了未知與挑戰(zhàn),在一步步完成設計的過程中,不僅使自己的知識結構得以綜合,而且培養(yǎng)了創(chuàng)新與嚴謹?shù)目茖W精神。在完成作品的過程中,也由于經(jīng)驗不足犯了許多錯誤,比如:軟件設計時程序沒有正確的備份, 以至于交作品前第4天重新下載修改過的程序后LED屏不顯示,找最后一次備份的程序時卻沒有找到!后來只能是從第3天較原始的程序重新編寫。定期備份程序、養(yǎng)成良好的編程習慣至關重要。遺憾時間的倉促,以及自身能力所限,此次設計存在很多有待改進的方方面面,更存在很多低級的錯漏和失誤的地方,望通過進一步學習,能在不久的將來更上一層樓。6.3 對設計的進一步完善的建議。(1)選材方面:本設計應
29、把功率問題放在第一位,負載端的功率控制型器件及電阻應選用功率較大的,如功率控制型器件選用IGBT。(2)操作性方面:在單片機控制部分,還可以做得更智能化,比如通過使用矩陣鍵盤選擇不同的工作模式、工作參數(shù),且在液晶上顯示出來。(3)整體結構方面:設計前應考慮作品完成后的整體結構,布局上還可以更美觀實用。(4)工作性能方面:設計中還可以加上過流保護電路,保證電路工作的安全性。使不同型號的集成運算放大器和功率控制型器件的配合達到最佳,從而使系統(tǒng)的快速性更好。7.參考文獻1電子技術基礎模擬部分(第五版),康華光主著,北京:高等教育出版社,2006年1月2電子技術基礎數(shù)字部分(第五版),康華光主著,北京
30、:高等教育出版社,2006年1月3單片機原理與接口技術,肖金球編著,北京:清華大學出版社,2004年12月4單片機原理及應用實驗指導書,湯秀春、吳黎明、鄧耀華、王桂棠著,廣州:廣東工業(yè)大學信息工程學院,2010年3月5傳感器原理及應用,張洪潤等編著,北京:清華大學出版社,2008年7月8.附錄8.1主要元器件明細表編號名稱型號數(shù)量151單片機AT89S5212AD轉換芯片ADC080913功率場效應管IRF54034運算放大器NE553235液晶屏LCD160216功率電阻0.6、1、10各37電阻1k、9k、100 k48電位器901319穩(wěn)壓管LM7805210排阻10K18.2儀器設備清
31、單編號名稱型號/備注數(shù)量1萬用表科賽爾DT9205A12電烙鐵內(nèi)熱式13吸錫器14焊錫焊錫量50%2卷5松香1盒6剪鉗17鑷子18DC12V電源18.3電路圖圖紙 控制部分8.3.2 模擬部分8.4程序清單/*預處理*/#include"reg52.h"#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit ST=P33;sbit OE=P35;sbit EOC=P34;sbit CLK=P36;sbit rs=P31;sbit en=P32;sbit ws=P30; uchar m,I;uchar ADgetdat
32、a3; /用來存儲AD 4個通道轉換出的數(shù)字量uint AD_temp3;uchar ZEN23,ZEN3,XIAOSHU3,XIAOSHU23; /保存AD轉換后數(shù)據(jù)的各個權重位uchar code td=0x00,0x10,0x20; /A,B,C分別接P14, P15, P16三個引腳,選通IN0,1,2/*延時函數(shù)*/void delay_ad(uint a) uint b;for(;a>0;a-) for(b=150;b>0;b-); /*CLK定時器初始化*/void InitDac0809() TMOD=0x02;/模式2TH0=254;/TL0=254;TR0=1;
33、 /開定時器ET0=1; / 允許 定時器EA=1; /開總定時器 /*1602液晶顯示*/void delay_yejin(uint z)/ 延時函數(shù) uint x,y; for(x=z;x>0;x-) for(y=110;y>0;y-); void write_com(uchar com) / 寫地址 rs=0; en=0; P0=com; delay_yejin(5); en=1; delay_yejin(5); en=0; void write_date(uchar date)/ 寫數(shù)據(jù) rs=1; en=0; P0=date; delay_yejin(5); en=1;
34、delay_yejin(5); en=0; void init_yejin() / 液晶初始化 ws=0; en=0; write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); write_com(0x80); write_date('V'); write_date('1'); write_date(':');/*T0中斷服務程序*/void Timer0() interrupt 1 CLK=CLK;/*AD轉換函數(shù)*/void startadc() uchar i,m=0; /重新定義了參量m,全局變量m不可見for(i=0;i<3;i+)P1=tdi; /選擇通道號,控制轉化哪一個模擬量 OE=0; ST=1;ST=0;delay_ad(1); /延長1ms,以等待完成轉化while(!EOC); /EOC為轉換結束的標志 OE=1;ADgetdatam=P2; /將轉換出的數(shù)字量存儲在分配的空間內(nèi) OE=0; m+; /每調(diào)用一次這個函數(shù),m都加到3,而轉換的數(shù)據(jù)存儲在x0x2 內(nèi)/*主函數(shù)*/void main() init_yejin(); InitDac0809();startadc(
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