单片机课程设计报告数字电压表

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1、单片机原理及应用课程设计报告设计课题:数字电压表设计专业班级:电子信息工程(2)班学生姓名:胡诗谦学号:20110210110225指导教师:徐春辉内容摘要电压表是测量仪器中不可缺少的设备,目前广泛应用的是采用专用集成电路实现的数字电压表。本系统以8051单片机为核心,以逐次逼近式A/D转换器ADC0809、LED显示器为主体,设计了一款简易的数字电压表,能够测量0~5V的直流电压,最小分辨率为0.02V。该设计大体分为以下几个部分,同时,各部分选择使用的主要元器件确定如下:1、单片机部分。使用常见的8051单片机,同时根据需要设计单片机电路。2、测量部分

2、。该部分是实验的重点,要求将外部采集的模拟信号转换成数字信号,通过单片机的处理显示在显示器上,该部分决定了数字电压表的精度等主要技术指标。根据需要本设计采用逐次逼近型A∕D转换器ADC0809进行模数转换。3、键盘显示部分。利用4×6矩阵键盘的一个按键控制量程的转换,3或4位LED显示。其中一位为整数部分,其余位小数部分。索引关键词:8051模数转换LED显示矩阵键盘目录一概述…………………………………………………………………5二方案设计与论证……………………………………………………………5三单元电路设计与参数计算…………………………………………………53

3、.1.A∕D转换器0809……………………………………………………63.1.LED数码显示………………………………………………………8四总原理图及参考程序………………………………………………………10五结论…………………………………………………………………………16六心得体会……………………………………………………………………16七参考文献……………………………………………………………………16一、概述数字电压表的基本工作原理是利用A/D转换电路将待测的模拟信号转换成数字信号,通过相应换算后将测试结果以数字形式显示出来的一种电压表。较之于一般的模拟电压表,

4、数字电压表具有精度高、测量准确、读数直观、使用方便等优点。电压表的数字化测量,关键在于如何把随时连续变化的模拟量转化成数字量,完成这种转换的电路叫模数转换器(A/D)。数字电压表的核心部件就是A/D转换器,由于各种不同的A/D转换原理构成了各种不同类型的DVM。一般说来,A/D转换的方式可分为两类:积分式和逐次逼近式。积分式A/D转换器是先用积分器将输入的模拟电压转换成时间或频率,再将其数字化。根据转化的中间量不同,它又分为U-T(电压-时间)式和U-F(电压-频率)式两种。逐次逼近式A/D转换器分为比较式和斜坡电压式,根据不同的工作原理,比较式又分为逐次

5、比较式及零平衡式等。斜坡电压式又分为线性斜坡式和阶梯斜坡式两种。在高精度数字电压表中,常采用由积分式和比较式相结合起来的复合式A/D转换器。本设计以8051单片机为核心,以逐次比较型A/D转换器ADC0809、LED显示器为主体,构造了一款简易的数字电压表,能够测量1路0~5V直流电压,最小分辨率0.02V。二、方案设计与论证该设计是基于8051的数字电压表,大体分为以下几个部分,同时,各部分选择使用的主要元器件确定如下:(1)单片机部分使用常见的8051单片机,同时根据需要设计单片机电路。(2)测量部分该部分是实验的重点,要求将外部采集的模拟信号转换成数

6、字信号,通过单片机的处理显示在显示器上,该部分决定了数字电压表的精度等主要技术指标。根据需要本设计采用逐次逼近式A/D转换器0809进行模数转换。(3)键盘显示部分利用4×6矩阵键盘的一个按键控制量程的转换,3或4位LED显示。其中一位为整数部分,其余位小数部分。三、单元电路设计与参数计算3.1芯片介绍:ADC0808(1)主要特性1)8路8位A/D转换器,即分辨率8位。2)具有转换起停控制端。3)转换时间约为128μs4)单个+5V电源供电5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。6)工作温度范围为-40~+85摄氏度7)低功耗,约15mw。

7、(2)内部结构 图1ADC0808内部结构框图ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,内部结构如图1所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型D/A转换器、逐次逼近寄存器、三态输出锁存器等其它一些电路组成。因此,ADC0809可处理8路模拟量输入,且有三态输出能力,既可与各种微处理器相连,也可单独工作。输入输出与TTL兼容。图.二ADC0808(3)外部特性(引脚功能)  ADC0809芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,如上图所示。下面说明各引脚功能。IN0~IN7:8路模拟量输入端。  D0~D7:8位数字量输出端。

8、START:A/D转换启动信号,输入,高电平有效。ALE:地址锁存

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