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计算机控制课程设计-单路数据采集系统设计.doc计算机控制课程设计-单路数据采集系统设计.doc -- 6 元

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计算机控制课程设计说明书第1页共18页1引言1.1数据采集系统的意义数据采集系统是结合基于计算机的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。数据采集是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。本设计采用A/D转换器和51单片机组成数据采集系统,该设计具有结构简单、操作方便、高性价比、具有显示、记录存储功能,能够适应油田野外恶劣环境,具有性能稳定、可靠性高、响应速度快操作简单、费用低廉、回放过程的信号可以直观的观察。它与有线数传相比主要有布线成本低、安装简便、便于移动等性能。经调查,目前数据采集器的市场需求量大,以数据采集器为核心构成的小系统应用广泛,因此开发高性能的数据采集器具有良好的市场前景。随着计算机技术的飞速发展和普及,数据采集系统在多个领域有着广泛的应用。数据采集是工、农业控制系统中至关重要的一环,在医药、化工、食品、等领域的生产过程中,往往需要随时检测各生产环节的温度、湿度、流量及压力等参数。同时,还要对某一检测点任意参数能够进行随机查寻,将其在某一时间段内检测得到的数据经过转换提取出来,以便进行比较,做出决策,调整控制方案,提高产品的合格率,产生良好的经济效益。随着工、农业的发展,多路数据采集势必将得到越来越多的应用,为适应这一趋势,作这方面的研究就显得十分重要。在科学研究中,运用数据采集系统可获得大量的动态信息,也是获取科学数据和生成知识的重要手段之一。单片机构成的数据采集处理系统适用于各种现场自动化监测及控制,能够适应油田野外恶劣环境,具有性能稳定、可靠性高、响应速度快操作简单、费用低廉、等优点。1.2数据采集系统的主要功能数据采集是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。数据采集系统是结合基于计算机的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。比如条码机、扫描仪等都是数据采集工具。数据处理系统是指运用计算机处理信息而构成的系统。其主要功能是将输入的数据信息进行加工、整理,计算各种分析指标,变为易于被人们所接受的信息形式,并将处理后的信息进行有序贮存,随时通过外部设备输给信息使用者。计算机控制课程设计说明书第2页共18页数据采集系统,从严格的意义上来说,应该是用计算机控制的多路数据自动检测或巡回检测,并且能够对数据实行存储、处理、分析计算以及从检测的数据中提取可用的信息,供显示、记录、打印或描绘的系统。数据采集系统一般由数据输入通道,数据存储与管理,数据处理,数据输出及显示这五个部分组成。输入通道要实现对被测对象的检测,采样和信号转换等工作。数据存储与管理要用存储器把采集到的数据存储起来,建立相应的数据库,并进行管理和调用。数据处理就是从采集到的原始数据中,删除有关干扰噪声,无关信息和必要的信息,提取出反映被测对象特征的重要信息。另外,就是对数据进行统计分析,以便于检索或者把数据恢复成原来物理量的形式,以可输出的形态在输出设备上输出,例如打印,显示,绘图等。数据输出及显示就是把数据以适当的形式进行输出和显示。2系统的总体设计方案2.1系统的设计思路本设计的基本思路是根据设计指标,首先从整体上规划好整个系统的功能和性能,然后再对系统进行划分,将比较复杂的系统分解为多个相对独立的子系统,特别注意对各个子系统与系统、子系统与子系统之间的接口关系进行精心设计以及技术指标的合理分解。然后再由子系统到部件、部件到具体元器件的选择和调试。各部件或子系统各自完成后再进行系统联调,直到完成总体目标。2.2系统的设计方案用51单片机和A/D转换器组成的电路使用方便,51单片机种类多,价格便宜,我们对51系列单片机比较了解,适用范围广,更加适合数据采集与处理系统的应用。实物图连接电路简单,故最终决定使用此方案。其总体系统框图如2.2.1图所示计算机控制课程设计说明书第3页共18页图2.1系统总体框图2.3系统的工作原理通过一个A/D转换器采样一个模拟电压,每隔一定时间去采样一次,每次相隔的时间由定时器/计数器芯片8253控制,采样的结果送入A/D转换器芯片0809,转换完成后,把转换好的数字信号送入并行接口芯片8255,然后由中断控制器向CPU发出中断请求,在CPU控制下把8225中的数字送入外设即CRT/LED显示。3硬件电路设计及描述3.18253芯片控制采样时间8253芯片是NMOS工艺制成的可编程计数器/定时器。内部有三个计数器,分别成为计数器0、计数器1和计数器2,他们的机构完全相同。每个计数器的输入和输出都决定于设置在控制寄存器中的控制字,互相之间工作完全独立。每个计数器通过三个引脚和外部联系,一个为时钟输入端CLK,一个为门控信号输入端GATE,另一个为输出端OUT。每个计数器内部有一个8位的控制寄存器,还有一个16位的计数初值寄存器CR、一个计数执行部件CE和一个输出锁存器OL。执行部件实际上是一个16位的减法计数器,它的起始值就是初值寄存器的值,而初始图3.18253芯片引脚图计算机控制课程设计说明书第4页共18页值寄存器的值是通过程序设置的。输出锁存器的值是通过程序设置的。输出锁存器OL用来锁存计数执行部件CE的内容,从而使CPU可以对此进行读操作。采用工作方式2,称作速率波发生器。进入这种工作方式,OUTi输出高电平,装入计数值n后如果GATE为高电平,则立即开始计数,OUTi保持为高电平不变待计数值减到1和0之间,OUTi将输出宽度为一个CLKi周期的负脉冲,计数值为0时,自动重新装入计数初值n,实现循环计数,OUTi将输出一定频率的负脉冲序列,其脉冲宽度固定为一个CLKi周期,重复周期为CLKi周期的n倍。图3.28253连接电路图如果在减1计数过程中,GATE变为无效(输入0电平),则暂停减1计数,待GATE恢复有效后,从初值n开始重新计数。这样会改变输出脉冲的速率。如果在操作过程中要求改变输出脉冲的速率,CPU可在任何时候,重新写人新的计数值,它不会影响正在进行的减1计数过程,而是从下一个计数操作用期开始按新的计数值改变输出脉冲的速率。3.28255并行I/O接口电路8255芯片是Intel公司生产的可编程并行I/O接口芯片,有3个8位并行I/O口。具有3个通道3种工作方式的可编程并行接口芯片(40引脚)。其各口功能可由软件选择,使用灵活,通用性强。8255可作为单片机与多种外设连接时的中间接口电路。计算机控制课程设计说明书第5页共18页8255作为主机与外设的连接芯片,必须提供与主机相连的3个总线接口,即数据线、地址线、控制线接口。同时必须具有与外设连接的接口A、B、C口。由于8255可编程,所以必须具有逻辑控制部分,因而8255内部结构分为3个部分与CPU连接部分、与外设连接部分、控制部分。RESET复位输入线,当该输入端处于高电平时,所有内部寄存器(包括控制寄存器)均被清除,所有I/O口均被置成输入方式。CS芯片选择信号线。RD读信号线。WR写入信号。D0~D7三态双向数据总线,8255与CPU数据传送的通道,当CPU执行输入输出指令时,通过它实现8位数据的读/写操作,控制字和状态信息也通过数据总线传送。PA0~PA7端口A输入输出线。PB0~PB7端口B输入输出线。PC0~PC7端口C输入输出线。A1,A0地址选择线,用来选择8255的PA口,PB口,图3.38255芯片PC口和控制寄存器。8255具有3个相互独立的输入/输出通道端口,用5V单电源供电,能在一下三种方式下工作。方式0基本输入输出方式方式1选通输入/出方式方式三双向选通输入/输出方式。图3.38255并行接口电路图计算机控制课程设计说明书第6页共18页3.3单片机最小系统在MCS51单片机系列芯片中,用89C51芯片可以构成最小系统。因为片内有ROM/EPROM的单片机,用这种芯片构成的单片及最小系统简单、可靠。单片机在开机时都需要复位,以便中央处理器CPU以及其他功能部件都处于一个确定的初始状态,并从这个状态开始工作。51的RST引脚是复位信号的输入端。复位电平是高电平有效,持续时间要有24个时钟周期以上。图3.4单片机最小系统由单片机构成的最小系统特点1、受集成度所限,只能用于小型控制单元。2、有可供用户使用的大量的I/O口线。3、仅有芯片内部的存储器,故存储器的容量有限。4、8051的应用软件要依靠半导体掩膜技术植入,适于在大批量生产的应用系统中使用。计算机控制课程设计说明书第7页共18页3.4数据采集电路3.4.1ADC0809模数转换器ADC0809八位逐次逼近式A/D转换器是一种单片CMOS器件,包括8位模拟转换器、8通道转换开关和与微处理器兼容的控制逻辑。8路转换开关能直接连通8个单端模拟信号中的任何一个。各引脚的功能如下IN0~IN78个通道的模拟量输入端。可输入0~5V待转换的模拟电压。D0~D78位转换结果输出端。三态输出,D7是最高位,D0是最低位。A、B、C通道选择端。当CBA000时,IN0输入当CBA111时,IN7输入。ALE地址锁存信号输入端。该信号在上升沿处把A、B、C的状态锁存到内部的多路开关的地址锁存器中,从而选通8路模拟信号中的某一路。START启动转换信号输入端。从START端输入一个正脉冲,其下降沿启动ADC0809开始转换。脉冲宽度应不小于100~200ns。EOC转换结束信号输出端。启动A/D转换时它自动变为低电平。OE输出允许端。CLK时钟输入端。ADC0809的典型时钟频率为640kHz,转换时间约为100μs。REF、REF参考电压输入端。ADC0809的参考电压为+5V。VCC、GND供电电源端。ADC0809使用+5V单一电源供电。当ALE为高电平时,通道地址输入到地址锁存器中,下降沿将地址锁存,并译码。在START上升沿时,所有的内部寄存器清零,在下降沿时,开始进行A/D转换,此期间START应保持低电平。在START下降沿后10us左右,转换结束信号变为低电平,EOC为低电平时,表示正在转换,为高电平时,表示转换结束。OE为低电平时,D0~D7为高阻状态,OE为高电平时,允许转换结果输出。图3.5ADC0809引脚图
编号:201311211710370450    大小:275.00KB    格式:DOC    上传时间:2013-11-21
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zhaozilong上传于2013-11-21

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