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ALE為地址鎖存允許輸入線,高電平有效。當ALE線為高電平時,地址鎖存與譯碼器將A,B,C三條地址線的地址信號進行鎖存,經(jīng)譯碼后被選中的通道的模擬量進轉(zhuǎn)換器進行轉(zhuǎn)換。ST為轉(zhuǎn)換啟動信號。當ST上跳沿時,所有內(nèi)部寄存器清零;下跳沿時,開始進行A/D轉(zhuǎn)換;在轉(zhuǎn)換期間,ST應保持低電平。EOC為轉(zhuǎn)換結(jié)束信號。當EOC為高電平時,表明轉(zhuǎn)換結(jié)束;否則,表明正在進行A/D轉(zhuǎn)換。OE為輸出允許信號,用于控制三條輸出鎖存器向單片機輸出轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù)。OE=1,輸出轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù);OE=0,輸出數(shù)據(jù)線呈高阻狀態(tài)。D7-D0為數(shù)字量輸出線。CLK為時鐘輸入信號線。因ADC0808的內(nèi)部沒有時鐘電路,所需時鐘信號必須由外界提供,通常使用頻率為500KHZ,本設(shè)計采用DCLOCK激勵源,頻率為12MHz。VREF(+),VREF(-)為參考電壓輸入。圖3-1-3ADC0808的接線圖圖3-1-4ADC0808的時鐘電路設(shè)置3.1.2AT89C51單片機的結(jié)構(gòu)原理與引腳功能AT89C51是一種帶4K字節(jié)閃爍可編程可擦除只讀存儲器的低電壓,高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機。單片機的可擦除只讀存儲器可以反復擦除100次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標準的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。AT89C單片機為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方案。[1]圖3-1-5AT89C51的引腳圖主要特性:·與MCS-51兼容·4K字節(jié)可編程閃爍存儲器·壽命:1000寫/擦循環(huán)·數(shù)據(jù)保留時間:10年·全靜態(tài)工作:0Hz-24MHz·三級程序存儲器鎖定·128×8位內(nèi)部RAM·32可編程I/O線·兩個16位定時器/計數(shù)器·5個中斷源·可編程串行通道·低功耗的閑置和掉電模式·片內(nèi)振蕩器和時鐘電路管腳說明:VCC:供電電壓。GND:接地。P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當P1口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的第八位。在FIASH編程時,P0口作為原碼輸入口,當FIASH進行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。P1口:P1口是一個內(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門電流。P1口管腳寫入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,將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為第八位地址接收。P2口:P2口為一個內(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TTL門電流,當P2口被寫“1”時,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,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當用于外部程序存儲器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢,當對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。P3口:P3口管腳是8個帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個TTL門電流。當P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。P3口也可作為AT89C51的一些特殊功能口,如下列所示:P3.0RXD(串行輸入口)P3.1TXD(串行輸出口)P3.2/INT0(外部中斷0)P3.3/INT1(外部中斷1)P3.4T0(記時器0外部輸入)P3.5T1(記時器1外部輸入)P3.6/WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通)P3.7/RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通)P3口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號。RST:復位輸入。當振蕩器復位器件時,要保持RST腳兩個機器周期的高電平時間。ALE/PROG:當訪問外部存儲器時,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,ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當用作外部數(shù)據(jù)存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時,ALE只有在執(zhí)行MOVX,MOVC指令是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,置位無效。/PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取指期間,每個機器周期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,這兩次有效的/PSEN信號將不出現(xiàn)。/EA/VPP:當/EA保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000H-FFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲器。注意加密方式1時,/EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當/EA端保持高電平時,此間內(nèi)部程序存儲器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時鐘工作電路的輸入。XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。圖3-1-6AT89C51的接線圖振蕩器特性: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。如采用外部時鐘源驅(qū)動器件,XTAL2應不接。有余輸入至內(nèi)部時鐘信號要通過一個二分頻觸發(fā)器,因此對外部時鐘信號的脈寬無任何要求,但必須保證脈沖的高低電平要求的寬度。芯片擦除:整個PEROM陣列和三個鎖定位的電擦除可通過正確的控制信號組合,并保持ALE管腳處于低電平10ms來完成。在芯片擦操作中,代碼陣列全被寫“1”且在任何非空存儲字節(jié)被重復編程以前,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、定時器、計數(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硬件復位為止。3.2電路設(shè)計設(shè)計原理圖如圖所示圖3-2-1設(shè)計原理電路圖此電路的工作原理是:+5V模擬電壓信號通過變阻器RV1分壓后由ADC08008的IN0通道進入(由于使用的IN0通道,所以ADDA,ADDB,ADDC均接低電平),經(jīng)過模/數(shù)轉(zhuǎn)換后,產(chǎn)生相應的數(shù)字量經(jīng)過其輸出通道傳送給AT89C51芯片的P1口,AT89C51負責把接收到的數(shù)字量經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,產(chǎn)生正確的7段數(shù)碼管的顯示段碼傳送給六位LED,同時它還通過其六位I/O口P0.0、P0.1、P0.2、P0.3、P0.4、P0.5產(chǎn)生位選信號控制數(shù)碼管的亮滅。此外,ADC0808的CLOCK用DCLOCK激勵源,當激勵源發(fā)出正脈沖時啟動A/D轉(zhuǎn)換,P3.5檢測A/D轉(zhuǎn)換是否完成,無論轉(zhuǎn)換成功,均從P1口讀取結(jié)果送給LED顯示出來。[2]硬件電路已經(jīng)設(shè)計完成,就可以選取相應的芯片和元器件,利用Proteus軟件繪制出硬件的原理,并仔細地檢查修改,直至形成完善的硬件原理圖。3.3程序設(shè)計根據(jù)模塊的劃分原則,將該程序劃分初始化模塊,A/D轉(zhuǎn)換子程序和顯示子程序,這三個程序模塊構(gòu)成了整個系統(tǒng)軟件的主程序,如圖3-3-1所示。[3]A/D轉(zhuǎn)換子程序用來控制對輸入的模塊電壓信號的采集測量,并將對應的數(shù)值存入相應的內(nèi)存單元,其轉(zhuǎn)換流程圖如圖3-3-2所示。[3]開始初始化開始初始化調(diào)用A/D轉(zhuǎn)換子程序調(diào)用顯示子程序結(jié)束圖3-3-1主程序框圖圖3-3-2A/D轉(zhuǎn)換流程圖3.4仿真結(jié)果與分析1.當IN0口輸入電壓值為0V時,顯示結(jié)果如圖所示,測量誤差為0V。圖3-4-1輸入電壓為0V時,LED的顯示結(jié)果2.當IN0輸入電壓值為1.60V時,顯示結(jié)果1.601V。測量誤差為0.001V。圖3-4-2輸入電壓為1.60V時,LED的顯示結(jié)果3.當IN0口輸入電壓值為3.70V時,顯示結(jié)果3.691V。測量誤差為0.009V。圖3-4-3輸入電壓為3.70V時,LED的顯示結(jié)果4.當IN0口輸入電壓值為5.00V時,顯示結(jié)果4.980V。測量誤差為0.02V。圖3-4-4輸入電壓為5.00V時,LED的顯示結(jié)果通過以上仿真測量結(jié)果可得到電壓表數(shù)據(jù)與數(shù)碼管測量顯示數(shù)據(jù)以及相對誤差如下表3-4-1所示:表3-4-1電壓表值與數(shù)碼管顯示值的相對誤差表電壓表值/V數(shù)碼管測量值/V相對誤差/%0.000.000.000.500.507-1.391.000.9960.401.501.503-0.192.001.9920.402.502.4800.803.002.9880.403.503.4760.684.003.9840.405.004.9800.40從上表顯示結(jié)果分析,當電壓表顯示數(shù)值為整數(shù)(不包括0)的時候,數(shù)碼管顯示的出的測量值相對誤差穩(wěn)定在0.40%;也就是說總體相對誤差在基準為0.40%上下振蕩,在相鄰兩個整數(shù)的中間值時最大(或最?。?。上表顯示2.5V時相對誤差最大(0.80%)。也就是說當電壓值為輸入電壓的一半時,數(shù)據(jù)顯示相對誤差最大。四、本設(shè)計改進建議由于相對誤差的振蕩不穩(wěn)定性可能給測量結(jié)果帶來較大的偏差。故而可以通過改進電路連接,在AT89C51芯片上加上時鐘電路和復位電路代替ADC0808芯片的DCLOCK激勵源脈沖從而控制ADC0808的工作,也可以校正ADC0808的基準電壓,減少測量誤差,提高測量準確度。五、總結(jié)經(jīng)過一段時間的努力,課程設(shè)計——ADC0808數(shù)模轉(zhuǎn)換與顯示基本完成。但設(shè)計中的不足之處仍然存在。這次設(shè)計是我第一次用Proteus實現(xiàn)了仿真。在這過程中,我對電路設(shè)計,單片機的使用等都有了新的認識。通過這次設(shè)計學會了Proteus和Keil軟件的使用方法,掌握了從系統(tǒng)的需要、方案的設(shè)計、功能模塊的劃分、原理圖的設(shè)計和電路圖的仿真的設(shè)計流程,積累了不少經(jīng)驗?;趩纹瑱C的數(shù)字電壓表使用性強、結(jié)構(gòu)簡單、成本低、外接元件少。在實際應用工作應能好,測量電壓準確,精度高。系統(tǒng)功能、指標達到了課題的預期要求、系統(tǒng)在硬件設(shè)計上充分考慮了可擴展性,經(jīng)過一定的改造,可以增加功能。本文設(shè)計主要實現(xiàn)了簡易數(shù)字電壓表測量一路電壓的功能,詳細說明了從原理圖的設(shè)計、電路圖的仿真再到軟件的調(diào)試。通過本次設(shè)計,我對單片機這門課有了進一步的了解。無論是在硬件連接方面還是在軟件編程方面。本次設(shè)計采用了AT89C51單片機芯片,與以往的單片機相比增加了許多新的功能,使其功能更為完善,應用領(lǐng)域也更為廣泛。設(shè)計中還用到了模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片ADC0808,以前在學單片機時只是對其理論知識有了初步的理解。通過這次設(shè)計,對它的工作原理有了更深的理解。在調(diào)試過程中遇到很多問題,硬件上的理論知識學得不夠扎實,對電路的仿真方面也不夠熟練??傊@次電路的設(shè)計和仿真,基本上達到了設(shè)計的功能要求。在以后的實踐中,我將繼續(xù)努力學習電路設(shè)計方面的理論知識,并理論聯(lián)系實際,爭取在電路設(shè)計方面能有所提升。六、主要參考文獻[1]喻萍郭文川.單片機原理與接口技術(shù).化學工業(yè)出版社.2006[2]宋鳳娟孫軍李國忠.基于89C51單片機的數(shù)字電壓表設(shè)計[J].工業(yè)控制計算機.2007[3]林生葛紅金京林譯數(shù)字設(shè)計原理與實踐機械工業(yè)出版社2011[4]馬明建數(shù)據(jù)采集與處理技術(shù)西安交通大學出版社2012附錄AT89C51單片機程序#include<REG51.H>#include<math.h>#include"timer.h"#define_nop{}Unsignedcharshuma[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x7f};sbitN1=P0^0;sbitN2=P0^1;sbitN3=P0^2;sbitN4=P0^3;sbitN5=P0^4;sbitN6=P0^5;sbitPoint=P2^7;intV=0;voidDelay_nms(unsignedcharn){unsignedchara;for(;n>0;n--){for(a=0;a<100;a++){_nop;_nop;_nop;_nop;}}}voiddisplay(intvolt){unsignedchardis[6];inti,a,j=0,cn=0; 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