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开关量与模拟量
导读:以实现对8路输入模拟量IN0~IN7的选择,经译码器选择8路模拟量中的一路通过8位A/D转换器转换输出,模拟信号输入范围为0~5V,IN0~IN7――8路模拟输入信号,ADDC~ADDA――8路模拟开关的3位地址选通输入端,VREF(-)与模拟地GND相连,AD574A芯片内部有模拟和数字两种电路,模拟电路为12位D/A转换器,VCC和VEE――模拟部分供电的正电源和负电源,AGND――模拟信泛的主要有三种类型:逐次逼近型、V/F转换型和双积分型。其中,双积分型A/D转换器电路简单,抗干扰能力强,但转换速度较慢;逐次逼近型A/D转换器易于用集成工艺实现,且具有较高的分辨率和转换速度。因此,目前市场上的A/D转换器采用逐次逼近型的较多。EOCOED0D1D2D3D4D5D6D71.
8位A/D转换器ADC
ADC0809原理图芯片内除含有8位逐次逼近型A/D转换器外,还有8通道多路转换器和3位地址锁存和译码器,以实现对8路输入模拟量IN0~IN7的选择。当地址锁存允许信号ALE有效时,将3位地址ADDC~ADDA锁入地址锁存器中,经译码器选择8路模拟量中的一路通过8位A/D转换器转换输出。由于输出端具有三态输出锁存缓冲器,因此可以直接与CPU系统总线相连接。ADC0809可用单5 V电源工作,模拟信号输入范围为0~5 V,输出与TTL兼容。 1)
ADC0809芯片的引脚图11.22是ADC0809芯片的引脚图,其引脚功能介绍如下:IN0~IN7――8路模拟输入信号。通过ADDA、ADDB和ADDC 3个地址译码来选通一路。D0~D7 A/D――转换后的8位数字量输出。其中,D7为最高位,D0为最低位。 ADDC~ADDA――8路模拟开关的3位地址选通输入端,以选择对应的输入通道。ADDc为高位地址,ADDA为低位地址。DVCVREF(+D210ABCD7D6D5D4D0(-)REFD2图11.22
ADC0809引脚图ALE――地址锁存允许信号。当ALE为上升沿时,ADDC~ADDA地址状态送入地址锁存器。使用时,该信号常和START信号连在一起,当START端为高电平时,同时将通道地址锁存起来。START A/D――转换启动信号。此信号由CPU执行输出指令产生。START为上升沿时,所有内部寄存器清0;START为下降沿时,开始进行A/D转换,在A/D转换期间,START应保持低电平。EOC――转换结束信号。转换开始后,该信号变为低电平;经过64个时钟周期后转换结束,该信号变为高电平。EOC信号可作为对CPU的中断请求信号或DMA传送,也可作为CPU查询的信号。OE――输出允许信号。当该信号为高电平时,打开输出缓冲器三态门,转换结果输出到数据总线上;当该信号为低电平时,输出数据线呈高阻态。在中断方式下,该信号为CPU发出的中断请求响应信号。EOC和OE两个信号可以连在一起表示A/D转换结束。CLOCK――时钟输入信号。时钟频率范围为10~1280 kHz,典型值为640 kHz,可由CPU时钟分频得到。当时钟频率为1280 kHz时,转换速率为50 μs;当时钟频率为640 kHz时,转换速率为100 μs。VREF(+),VREF(-)――参考电压输入信号。一般地,VREF(+)与主电源VCC相连,VREF(-)与模拟地GND相连。时钟STARTALE通道地址OED7~D0………………数据2)
ADC0809的工作时序图11.23
ADC0809工作时序图2.
12位A/D转换器AD574A/AD674AAD574A/AD674A是美国AD公司的产品,为12位逐次逼近型ADC芯片。AD574A和AD674A的引脚、内部结构和外部特性完全相同,只是AD574A的转换时间为35 μs,AD674A的转换时间为12 μs。现以AD574A芯片为例进行介绍。AD574A芯片内部有模拟和数字两种电路,模拟电路为12位D/A转换器,数字电路则包括性能比较器、逐次比较寄存器、时钟电路、逻辑控制电路和数据三态输出缓冲器,可进行12位或8位转换。12位的输出可一次完成 (与16位的数据总线相连),也可先输出高8位,后输出低8位,分两次完成。 1)
AD574A的外部引脚AD574A的外部引脚如图11.24所示。引脚功能如下: +5 V――数字逻辑部分供电电源。12/8――数据输出方式选择。高电平时双字节输出,即输出为12位;低电平时单字节输出,分两次输出高8位和低4位。CS――片选信号。低电平有效。STSB11B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1B0GND图11.24
AD574A引脚图A0――转换数据长度选择。在启动转换的情况下,A0为高时进行8位转换,A0为低时进行12位转换。R/C――读数据/转换控制信号。高电平时可将转换后的数据读出,低电平时启动转换。 CE――芯片允许信号。用来控制转换或读操作。 以上各控制信号的作用见表11-2所示。VCC和VEE――模拟部分供电的正电源和负电源,其范围为±12 V或±15 V。REF OUT――+10 V内部参考电压输出,具有1.5 mA的带负载能力。AGND――模拟信号公共地。它是AD574A的内部参考点,必须与系统的模拟参考点相连。REF IN――参考电压输入,与REF OUT相连可自己提供参考电压。BIP OFF――补偿调整,接至正负可调的分压网络,以调整ADC输出的零点。10VIN――模拟信号输入端。输入电压范围是,单极性工作时输入0~10 V,双极性工作时输入-5~+5 V。20VIN――模拟信号输入端。输入电压范围是,单极性工作时输入0~20 V,双极性工作时输入-10~+10 V。DGND――数字信号公共地。 DB11~DB0――数字量输出。STS――转换状态输出。转换开始时及整个转换过程中,STS一直保持高电平;转换结束,STS立即返回低电平。可用查询方式检测此电位的变化,来判断转换是否结束,也可利用它的下降沿向CPU发出中断申请,通知CPU A/D转换已经完成,可以读取转换结果。-(a)(b)2)
AD574A两种模拟输入方式图11.25
AD574A输入接线图(a) 单极性输入;(b) 双极性输入3. 转换器与微处理器的接口A/D转换器有多种型号,但是不管哪种型号的A/D转换芯片,它对外的引脚都是类似的,所涉及的主要信号为模拟输入信号、数据输出信号、启动转换信号和转换结束信号。由于A/D转换器的型号不同,因此与CPU的连接方式也有所不同。 1) 接口形式A/D转换器的接口形式大体上可分为以下两种:(1) 与数据总线直接交换信息。当A/D转换芯片内部带有可控输出三态门时,它们的数据输出端可直接与系统数据总线相连。如ADC0804、ADC0809和AD574A等。当转换结束后,CPU通过执行一条输入指令产生读信号,打开三态门,将数据读到数据总线上。 (2) 通过I/O接口芯片或三态门锁存器与CPU的数据总线连接。有一类A/D转换器内部不带三态输出或内部有三态输出门,但不受外部控制,而是由A/D转换电路在转换结束时自动接通,如AD570和ADC1210等。这类芯片的数据输出线不能直接与系统的数据总线相连接,在A/D转换芯片与CPU之间需外接三态缓冲器或可编程并行接口电路(如8255A),从而实现A/D转换器与CPU之间的数据传输。对于8位以上的A/D转换器和系统连接时,要考虑A/D转换器的输出数字量位数与系统总线位数相匹配的问题。如果系统数据总线位数大于A/D转换器输出数字量的位数,则数据的读入可一次性完成;若系统数据总线位数小于A/D转换器输出数字量的位数(例如,10位以上的A/D转换器),为了能和8位字长的CPU相连接,需增加读/写控制逻辑电路,把10位以上的数据按字节分时读出。对于内部不含读/写控制逻辑电路的A/D转换器,在和8位字长的CPU相连接时,应外加三态门对转换后的数据进行锁存,然后再按字节分时读入CPU。2) 启动转换信号A/D转换器要进行转换需由外部控制启动转换信号,这一启动转换信号可由CPU提供。通常启动信号有两种形式,不同型号的A/D转换器,要求的启动信号也有所不同。对ADC0804、ADC0809和ADC1210等芯片,要求用脉冲信号来启动,由CPU执行输出指令,发出一符合要求的脉冲信号作为启动信号以启动A/D转换器进行转换。对AD570及AD574A等芯片,要求用电平作为启动信号。当符合要求的电平加到控制转换的输入引脚时,立即开始转换,在整个转换过程中都必须保证启动信号有效。如果中途撤走启动信号,则会终止转换的进行而得到错误的结果。为此,CPU一般通过并行接口提供给A/D转换芯片启动信号,或用D触发器锁存启动信号,使之在A/D转换期间保持有效电平。3) 转换数据的传送A/D转换结束时,A/D转换器输出转换结束信号,通知CPU读取转换的数据。CPU一般可以采用以下几种方式和A/D转换器进行联络,来实现对转换数据的读取。(1) 程序查询方式。CPU在启动A/D转换器工作以后,可去执行其他任务,由程序测试转换结束信号(如EOC)的状态。一旦发现转换结束信号有效,则认为完成一次转换,然后对ADC占用的端口地址执行一条输入指令以读取转换后的数据。在查询方式中,由于CPU隔一段时间对转换结束信号查询一次,而从转换结束到CPU读取数据,时间上可能有相当大的延迟,因此这种方式一般用于不急于读取转换结果的场合。(2) 中断方式。A/D转换结束后,送出一转换结束信号(如EOC),此信号可作为中断请求信号,送到中断控制器的中断请求输入端。CPU响应中断后,在中断服务程序中执行输入指令,CPU读取转换数据。中断方式的特点是A/D转换器和CPU能并行工作,效率较高,硬件接口简单。但是,由于在中断方式中,要经历响应中断、保护现场、恢复现场及退出中断等一系列环节,因此,需占用一定的时间,如果A/D转换时间较短,则用中断方式便失去了优越性。(3) 固定延时等待方式。当CPU发出启动转换信号后,执行一个固定的延时程序,此程序执行完毕,A/D转换也正好结束,于是CPU读取数据。采用这种方式的特点是接口简单,但要预先精确地计算一次转换所需要的时间,CPU的等待时间较长。(4)
DMA方式。用转换结束信号(如EOC)作为DMA的请求信号,使系统进入DMA周期,通过DMA控制器将A/D转换结果直接送入指定的内存,而不需要CPU干涉。这种方式接口电路复杂,成本高,适用于高速大数据量采集的场合。 4.
ADC连接举例 1)
8位ADC的连接设8位A/D转换器与CPU之间采用查询方式工作,分别对8路模拟信号轮流采样一次,并将采样结果存入数据段BUFFER开始的数据区中。可选用ADC0809作A/D转换器,如图11.26所示。由于ADC0809内部具有三态输出锁存器,因此其8位数据输出引脚能同系统的数据总线直接连接。ADDC~ADDA与地址总线的A2~A0相连,用于选通8路模拟输入通道中的一路。设8路模拟输入通道的I/O端口地址为300H~307H。由于ADC0809无片选信号,因此需由地址译码器的输出与IOW经过或非门控制ADC0809的启动信号START和地址锁存信号ALE,使得锁存模拟输入通道地址同时启动A/D转换。IOR经或非门控制输出使能端OE。因为转换结束时,在EOC引脚输出一个由低变高的转换结束信号,故采用查询方式时,该信号为转换结束状态标志。设状态标志端口地址为308H,此引脚经过三态门与D0相连,因此,启动转换后,只要不断查询D0位是否为1,即可知道转换是否结束。图11.26
ADC0809工作于查询方式的连接用ADC0809实现上述数据采集的程序片段如下: MOV MOV MOV PUSH MOV TEST JNZ
LOOPBX,BUFFER
DX,300H DX ;置数据缓冲区首址 ;通道IN0口地址 ;设置通道数;启动A/D转换(AL可为任意数) ;保存通道号;指向状态口地址 ;读EOC状态L1:OUT DX,ALDX,308H AL,01H
AL,DX;转换是否开始 ;若未开始,等待;再读EOC状态 ;转换是否结束 ;若未结束,等待 ;读取转换数据;转换结果送缓冲区 ;指向下一个输入通道 ;指向下一个缓冲单元;判断8路模拟量是否全部采样完毕L3:IN
AL,DX AL,0lH
;转换结束,恢复通道号AL,DX
[BX],AL DX
L1 若采用中断方式读取转换后的数字量,则可将ADC0809的EOC引脚接至中断控制器8259的IR0,当ADC0809转换结束时,EOC为高电平,向CPU发出中断请求。编程时,首先要使CPU打开中断,同时将读数的程序段安排在中断服务程序中。2)
12位ADC的连接图11.27为AD547A完成12位转换并与16位CPU相连的原理图。此时,AD574A的12/8引脚接+5 V。启动转换时,CE=l,CS=0,R/C=0,A0=0;读取数据时,CE=l,CS=0,R/C=l,A0为任意。DB11~DB0及STS分别通过两个8位输入三态缓冲器与CPU的数据总线D15~D4及D0相连。CPU通过输出锁存器Q0端输出一个负脉冲后,启动AD574A,同时STS=l。然后,CPU通过相应的地址驱动三态门,检测STS的状态。当STS=0时,表示A/D转换结束。当R/C=l时,AD547A处于数据输出状态。由于图中两个三态缓冲器74LS244的隔离作用,因此AD547A的输出数据不会因与数据总线接通而影响数据总线。CPU检测到STS为0后,通过对相应的地址进行读操作,即可驱动三态门,并将A/D转换结果读入DD15~5 VD7~D5 V~+5 VCPU。图11.27
AD574A与16位数据总线的接口5.
A/D转换器的性能参数不同的ADC厂家用各自的参数来说明自己产品的性能,且各参数之间并非严格一致。有时描述的是同一性能,但所用的术语不同;有时参数的意义相同,但数据单位不同。为方便用户选择ADC芯片,下面我们对一些常用的性能参数做一简单介绍。 1) 分辨率A/D转换器的分辨率的含义与DAC的分辨率一样,通常也可用位数来表示。A/D转换器的位数越长,分辨率越高。 2) 绝对精度绝对精度是指ADC转换后所得数字量代表的模拟输入值与实际模拟输入值之差。通常以数字量最低位所代表的模拟输入值VLSB作为衡量单位。3) 转换时间ADC完成一次对模拟量的测量到数字量的转换所需的时间称为转换时间。它反映了ADC转换的速度,转换时间的倒数称为转换速率。ADC芯片按速率分档次的一般约定是:转换时间高于1 ms的为低速,1 ms~1 μs的为中速,低于1 μs的为高速,转换时间小于1 ns的为超高速。此外,ADC还有输入电压范围等参数,在选用时务必挑选参数合适的芯片,并注意性能价格比。11.4 分布式数据采集系统图11.28
A/D通道包含总结汇报、计划方案、经管营销、高中教育、高等教育、工程科技、外语学习、教学研究、出国留学、农林牧渔以及开关量与模拟量等内容。本文共4页
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