ADC0809引脚图与接口电路

发布者:爱笑的猫咪最新更新时间:2016-09-12 来源: eefocus关键字:ADC0809  引脚图  接口电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
A/D转换器芯片ADC0809简介 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码电路,其转换时间为100μs左右。

点击浏览下一页

图9.8 《ADC0809引脚图》

1. ADC0809的内部结构

ADC0809的内部逻辑结构图如图9-7所示。

点击浏览下一页  

图9.7 《ADC0809内部逻辑结构》

 

 

      图中多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用一个A/D转换器进行转换,这是一种经济的多路数据采集方法。地址锁存与译码电路完成对A、B、C 3个地址位进行锁存和译码,其译码输出用于通道选择,其转换结果通过三态输出锁存器存放、输出,因此可以直接与系统数据总线相连,表9-1为通道选择表。

 

                             表9-1 通道选择表

点击浏览下一页

2.信号引脚

         ADC0809芯片为28引脚为双列直插式封装,其引脚排列见图9.8。

             对ADC0809主要信号引脚的功能说明如下:

         IN7~IN0——模拟量输入通道

         ALE——地址锁存允许信号。对应ALE上跳沿,A、B、C地址状态送入地址锁存器中。

        START——转换启动信号。START上升沿时,复位ADC0809;START下降沿时启动芯片,开始进行A/D转换;在A/D转换期间,START应保持 低电平。本信号有时简写为ST.

A、B、C——地址线。 通道端口选择线,A为低地址,C为高地址,引脚图中为ADDA,ADDB和ADDC。其地址状态与通道对应关系见表9-1。

CLK——时钟信号。ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,因此有时钟信号引脚。通常使用频率为500KHz的时钟信号

EOC——转换结束信号。EOC=0,正在进行转换;EOC=1,转换结束。使用中该状态信号即可作为查询的状态标志,又可作为中断请求信号使用。

 

 

D7~D0——数据输出线。为三态缓冲输出形式,可以和单片机的数据线直接相连。D0为最低位,D7为最高

 

OE——输出允许信号。用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=0,输出数据线呈高阻;OE=1,输出转换得到的数据。

 

 

Vcc—— +5V电源。

 

Vref——参考电源参考电压用来与输入的模拟信号进行比较,作为逐次逼近的基准。其典型值为+5V(Vref(+)=+5V, Vref(-)=-5V).

9.2.2 MCS-51单片机与ADC0809的接口

        ADC0809与MCS-51单片机的连接如图9.10所示。

      电路连接主要涉及两个问题。一是8路模拟信号通道的选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。

1. 8路模拟通道选择

点击浏览下一页

图9.10 ADC0809与MCS-51的连接

    如图9.11所示模拟通道选择信号A、B、C分别接最低三位地址A0、A1、A2即(P0.0、P0.1、P0.2),而地址锁存允许信号ALE由P2.0控制,则8路模拟通道的地址为0FEF8H~0FEFFH.此外,通道地址选择以点击浏览下一页作写选通信号,这一部分电路连接如图9.12所示。

点击浏览下一页

图9.11 ADC0809的部分信号连接            

点击浏览下一页

   图9.12 信号的时间配合

       从图中可以看到,把ALE信号与START信号接在一起了,这样连接使得在信号的前沿写入(锁存)通道地址,紧接着在其后沿就启动转换。图9.19是有关信号的时间配合示意图。

         启动A/D转换只需要一条MOVX指令。在此之前,要将P2.0清零并将最低三位与所选择的通道好像对应的口地址送入数据指针DPTR中。例如要选择IN0通道时,可采用如下两条指令,即可启动A/D转换:

MOV DPTR , #FE00H ;送入0809的口地址

MOVX @DPTR , A ;启动A/D转换(IN0)

注意:此处的A与A/D转换无关,可为任意值。

2. 转换数据的传送

    A/D转换后得到的数据应及时传送给单片机进行处理。数据传送的关键问题是如何确认A/D转换的完成,因为只有确认完成后,才能进行传送。为此可采用下述三种方式。

(1)定时传送方式

    对于一种A/D转换其来说,转换时间作为一项技术指标是已知的和固定的。例如ADC0809转换时间为128μs,相当于6MHz的MCS-51单片机共64个机器周期。可据此设计一个延时子程序,A/D转换启动后即调用此子程序,延迟时间一到,转换肯定已经完成了,接着就可进行数据传送。

(2)查询方式

    A/D转换芯片由表明转换完成的状态信号,例如ADC0809的EOC端。因此可以用查询方式,测试EOC的状态,即可却只转换是否完成,并接着进行数据传送。

(3)中断方式

    把表明转换完成的状态信号(EOC)作为中断请求信号,以中断方式进行数据传送。

不管使用上述那种方式,只要一旦确定转换完成,即可通过指令进行数据传送。首先送出口地址并以点击浏览下一页信号有效时,OE信号即有效,把转换数据送上数据总线,供单片机接受。

不管使用上述那种方式,只要一旦确认转换结束,便可通过指令进行数据传送。所用的指令为MOVX 读指令,仍以图9-17所示为例,则有

MOV DPTR , #FE00H

MOVX A , @DPTR

      该指令在送出有效口地址的同时,发出点击浏览下一页有效信号,使0809的输出允许信号OE有 

效,从而打开三态门输出,是转换后的数据通过数据总线送入A累加器中。

    这里需要说明的示,ADC0809的三个地址端A、B、C即可如前所述与地址线相连,也可与数据线相连,例如与D0~D2相连。这是启动A/D转换的指令与上述类似,只不过A的内容不能为任意数,而必须和所选输入通道号IN0~IN7相一致。例如当A、B、C分别与D0、D1、D2相连时,启动IN7的A/D转换指令如下:

MOV DPTR, #FE00H  ;送入0809的口地址
MOV A ,#07H ;D2D1D0=111选择IN7通道
MOVX @DPTR, A ;启动A/D转换

9.2.3 A/D转换应用举例

      设有一个8路模拟量输入的巡回监测系统,采样数据依次存放在外部RAM 0A0H~0A7H单元中,按图9.10所示的接口电路,ADC0809的8个通道地址为0FEF8H~0FEFFH.其数据采样的初始化程序和中断服务程序(假定只采样一次)如下:

初始化程序:

 

MOV

R0, #0A0H

;数据存储区首地址

 

MOV

R2, #08H

;8路计数器

 

SETB

IT1

;边沿触发方式

 

SETB

EA

;中断允许

 

SETB

EX1

;允许外部中断1中断

 

MOV

DPTR, #0FEF8H

;D/A转换器地址

LOOP:

MOVX

@DPTR, A

;启动A/D转换

HERE:

SJMP

HERE

;等待中断

中断服务程序:

 

DJNZ

R2, ADEND

 

 

MOVX

A, @DPTR

;数据采样

 

MOVX

@R0, A

;存数

 

INC

DPTR

;指向下一模拟通道

 

INC

R0

;指向数据存储器下一单元

 

MOVX

@DPTR, A

 

ADEND:

RETI


关键字:ADC0809  引脚图  接口电路 引用地址:ADC0809引脚图与接口电路

上一篇:315M单片机无线解码--HS2262
下一篇:一种大容量电缆自动测试仪的设计和实现

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09

通信电路电路:CAN通信接口电路
CAN通信接口电路如图所示,主要由微控制器,光电隔离电路,CAN收发器等三部分组成。微控制器采用P87C591单片机,该芯片的CAN模块与外部的CAN单元通信主要由单片机的CANRX(接收)和CANTX(发送)两个引脚来完成。为了增强CAN总线接点的抗干扰能力,在P87C591和CAN收发器82C250之间,采用了光电隔离芯片6N137,该芯片的输入、输出供电电压均为5V。CAN收发器82C250是驱动P87C591的CAN控制器与物理总线间的接口,其工作电压也为5V,它可以提供对总线的差动发送能力和对CAN控制器的接收功能。电阻R10作为CAN总线终端的匹配电阻,选用典型值为 。 图中的C7,C8,C9均为芯片的去耦电容,大小
[嵌入式]
人脸识别考勤机接口电路设计
  人脸通考勤机为全球首款嵌入式人脸识别机,误识率小于十万分之一,拒识率小于百分之一。在生物识别领域中,可以说相当精准,为脱机版,不用连接电脑,插上电源即可使用,每用下载考勤记录可以通过两种方式,一种可以通过U盘下载,另一种可以用网线连接局域网内,通过电脑下载。采用双目立体人脸识别技术,不受室内光线影响,黑暗中亦可识别,应用环境为室内,温度不低于0度,使用距离为30--80cm,与指纹相比,人脸通是非接触使用,避免交叉接触感染,安全卫生,同时因为非接触式,机器本身没磨损。采用53度角斜面独特设计,安装距地面1.15米,可适合1.4--2米间人员使用,解决不同身高人员的使用,识别速度小1秒,识别成功将语音报名,结合门禁使用时,具有安
[单片机]
人脸识别考勤机<font color='red'>接口电路</font>设计
单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表
1. 实验任务   利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。   2. 电路原理图   3. 系统板上硬件连线    a) 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。    b) 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。   c) 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。   d) 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的
[单片机]
单片机AT89S51与<font color='red'>ADC0809</font>设计一个数字电压表
51单片机键盘接口电路(含源程序)
键盘是由若干按钮组成的开关矩阵,它是单片机系统中最常用的输入设备,用户能通过键盘向计算机输入指令、地址和数据。一般单片机系统中采和非编码键盘,非编码键盘是由软件来识别键盘上的闭合键,它具有结构简单,使用灵活等特点,因此被广泛应用于单片机系统。 按钮开关的抖动问题 组成键盘的按钮有触点式和非触点式两种,单片机中应用的一般是由机械触点组成的。在下图中,当开 键盘结构图 图1 图2 关S未被按下时,P1。0输入为高电平,S闭合后,P1。0输入为低电平。由于按钮是机械触点,当机械触点断开、闭合时,会有抖动动,P1。0输入端的波形如图2所示。这种抖动对于人来说是感觉不到的,但对计算机来说,则
[单片机]
51单片机键盘<font color='red'>接口电路</font>(含源程序)
12位AD574与8088CPU的接口电路
AD574接口电路 图4.27 12位AD574与8088CPU的接口电路图 启动A/D转换并采用查询方式,采集数据的程序如下: MOV DX,278H OUT DX,AL; 启动转换,R/C=0、CS=0、CE=1,A0=0 MOV DX,27AH; 设置三态门地址 AA1∶IN AL,DX; 读取STS状态 TEST AL,80H; 测试STS电平 JNE AA1;STS=1 等待,STS=0向下执行 MOV DX,278H IN AL,DX; 读高8位数据,R/C=1,CS=0,CE=1,A0=1,CE=1 MOV AH,AL; 保存高8位数据 MOV DX,279H IN AL,DX; 读低4位数据,R/C=1
[模拟电子]
12位AD574与8088CPU的<font color='red'>接口电路</font><font color='red'>图</font>
PIC数据采集系统接口电路设计
简介:ICSP接口电路、USB接口电路、A/D转换。 ICSP接口电路 在线串行编程ICSP,是PIC单片机的特点之一,它可以把程序直接烧写到单片机中,并对单片机进行在线串行编程与调试。ICSP接口电路只有五根线,依次为: VPP、VDD、VSS、PGD、PGC,它们与PIC单片机的连接如下图: 为保证ICSP安全正常工作,烧写时序线PGD和PGC、烧写电压VPP要与其它电路完全隔离。 USB接口电路 本设计中的USB接口图如下,PIC18F4550($4.1800)采用总线供电模式,应用的所有电源均来自USB。USB四根接线中,D+,D-是USB通信的两个数据线。PIC18F4550($4.1800)内置有3
[单片机]
PIC数据采集系统<font color='red'>接口电路</font>设计<font color='red'>图</font>
RS232接口电路
[模拟电子]
RS232<font color='red'>接口电路</font>
8051单片机典型接口电路--并行扩展静态显示电路
下图为并行扩展静态显示电路图(3位LED静态显示电路),按下图编制显示子程序,显示数(≤255)存在内RAM 30H中。 相应的程序为:   DIR1: MOV A,30H ;读显示数   MOV B,#100 ;置除数   DIV AB ;产生百位显示数字   MOVC A,@A+DPTR ;读百位显示符   MOV DPTR,#0DFFFH ;置74377(百位)地址   MOVX @DPTR,A ;输出百位显示符   MOV A,B ;读余数   MOV B,#10 ;置除数   DIV AB ;产生十位显示数字   MOV DPTR,#TAB ;置共阳字段码表首址   MOVC A,@A+DP
[模拟电子]
8051单片机典型<font color='red'>接口电路</font>--并行扩展静态显示电路<font color='red'>图</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved