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文档简介
基于a/d转换器ic层叠并联实现通道倍扩展1引言a/d转换器是数据采集中常用的模/数转换器件,对于具有检测功能的智能仪表来说,设计者总希望在硬件电路板的最小面积内获得更多的检测通道。本文以mcs-51和adc0804接口为例,在不增加a/d转换单元电路板面积的基础上通过三片adc0804的ic(集成电路)层叠并联,使其模拟电压输入通道增加两倍,从而降低了硬件成本。2a/d转换器ic层叠并联的构思adc0804是常用的8位coms逐次逼近寄存器、三态锁定输出、20脚双列直插、典型转换时间为100s的a/d转换器。a/d转换器ic层叠并联是将三片同型号、同生产厂家、同批生产、测试完好的adc0804芯片层叠并联,每片按引脚号一一对应焊接(模拟量输入vi+引脚和/cs引脚除外。字母左边的“/”表示低电平有效,下同)。实现ic层叠并联后, 模拟量输入通道由原来的单路扩展为三路,在不增加a/d转换单元电路板面积的同时,使a/d转换通道数量增加两倍。3a/d转换器ic层叠并联设计实例3.1硬件接口电路设计将三片adc0804层叠并联,按照各引脚的逻辑要求施加电平并进行a/d转换,测试后可知,0804(1)、0804(2)、0804(3)具体哪一片能向单片机输出转换后的数字量数据,关键取决于该芯片的输出允许信号(/cs)端是否有效(低电平有效)。由此可见,只要对三片adc0804的/cs端进行分时控制,即可分别实现各自的a/d转换功能。adc0804带有锁存器,可直接与89c51芯片进行连接。三片adc0804层叠并联与mcs-51的接口电路图,如图1所示。3.2三路模拟通道分时控制原理分析mcs51与adc0804接口进行单通道转换时的过程是:当adc0804的片选信号/cs有效时,施加一个启动信号/wr,转换器将自动进行转换。转换结束后,数据被锁存器锁存,同时发出/intr信号。此后,又在/cs有效时施加一个/rd信号,即可把转换的结果从锁存器中读出。图1中0804(1)、0804(2)、0804(3)三个芯片的引脚除每片的模拟量输入vi+和/cs引脚外,其余均按引脚号一一对应连接,具体选择哪个芯片输出允许,取决于该芯片是否能被选中(/cs是否有效)。在0804(1)被选中并完成a/d转换功能的过程中,只允许 0804(1)的/cs端为低电平,使得0804(1)的/wr、/rd和/intr端均能按时序控制正常工作, db0-db7的数字数据才有输出。此时0804(2)、0804(3)的/cs端必须为高电平,以保证这两个芯片的数据端db0-db7为高阻态,否则三个芯片的数据将相互扰乱。同理,当0804(2)被选中并完成a/d转换功能时,0804(2)的/cs端为低电平,此时0804(1)、0804(3)的/cs端必须为高电平,对于0804(3)亦然。adc0804的时钟频率约限制在100khz1460khz。p1.1 、p1.2 、p1.3 分别作为0804(1)、0804(2)、0804(3)的片选分时控制信号;p1.0用作分时接收三个a/d芯片的中断请求输出/intr信号。本例采用单极型连接方法,故三路模拟量输入的vi端均接地。adc0804电压输入与数字输出关系表,如表1所示。3.3软件应用设计设有三路模拟量输入的检测系统,每路电压分别为1.000v、2.000v、3.000v,采样后的数字量数据依次存放到60h62h的3个内存单元中。该程序以中断方式进行数据传送,p1.1 、p1.2 、p1.3 分别对0804(1)、0804(2)、0804(3)分时选通;p1.0分时接收三个a/d芯片的中断请求输出信号。/intr信号把转换完成的状态作为单片机的中断请求信号。a/d转换器ic层叠并联实现通道倍扩展程序流程图,如图2所示。其中,图2(a)为初始化程序流程图,图2(b)为中断服务程序流程图。3.4分时控制模/数转换输出结果分析adc0804分时控制模/数转换输出结果表,如表2所示。程序执行后,60h单元的a/d转换结果为32h,对应的十六进制高半字节为3h,低半字节为2h,通过表1可查得分别对应的高半字节和低半字节电压为0.960+0.040=1.000v;61h单元的a/d转换结果为64h,对应的十六进制高半字节为6h,低半字节为4h,通过表1可查得分别对应的高半字节和低半字节电压为1.920+0.080=2.000v;62h单元的a/d转换结果为96h,对应的十六进制高半字节为9h,低半字节为6h,通过表1可查得分别对应的高半字节和低半字节电压为2.880+0.120=3.000v。结论:以上三个单元的a/d转换数字量结果均分别与相对应的模拟输入电压相吻合,此结果表明adc0804a/d转换器ic层叠并联实现通道倍扩展的设计方案是成功的。 4 结束语此文相关技术已获中国国家专利,其创新点:
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