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文档简介

1、开放实验报告课 题 名 称 程控放大器的设计 学 生 姓 名 系、年级专业 信息工程系、11、12级电子信息工程 指 导 教 师 王少杰 2014年 5 月15日 程控放大器的设计1 实验目的1、 了解程控放大器原理。 2、掌握在Proteus中进行电子电路设计与仿真方法。3、学会Proteus虚拟仪器仪表的使用。2 实验内容1、 在Proteus中,设计基于数字电位器的程控放大器,并进行仿真。2、 在Proteus中利用虚拟仪器仪表测量放大器的技术参数。3 电路设计1、程控放大器原理2、 程控放大器电路 3、程序设计4、 仿真结果与分析 5、结论 1、程控放大器电路原理如下: 其工作原理是:

2、 通过单片机的SPI总线来控制数字电位器MCP41010,通过对数字电位器MCP41010写时序能够操作操控MCP41010的阻值大小,进一步控制电路中的电压大小,实现单片机对电路电压的放大与缩小。4 实验分析MCP41010是数字电位器MCP41XXX系列中的10K阻值的数字电位器,内部有256个抽头,能够精确地对电压实现放大与缩小,采用低功耗CMOS技术,结口是SPI串行接口,最大INL和DNL误差为1LSB,静态工作电流最大值为1uA,关断功能可断开所有的电阻电路,最大限度的节能功耗,单电源工作(2.7V-5.5V),在上电时抽头复位到半量程(80h),MCP41XXX系列数字电位器分为

3、变阻器模式和电位器模式。本次试验使用MCP41010的变阻器模式,通过对单片机的P1.5,P1.6,P1.7(CS,SI,SCK)三个引脚进行输出控制,利用单片机的计数功能对外部按键(增大,减少)进行计数,单片机内部通过按键数多少对MCP41010时序写入,进一步控制MCP41010的抽头数,来改变电路的电压大小,实现程序控制电压的放大与缩小。 五仿真结果 仿真开始放大波形缩小波形源程序附后:#include<reg51.h>#include<intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuc

4、har code P_P0=0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90;uchar code P_Pshi=0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x12,0x78,0x00,0x10;sbit K1=P34;sbit K2=P35;sbit CS=P15;sbit SI=P16;sbit SCLK=P17;uchar i=0,j=0,k=200,Count=175; void delay(uint x) /延时 while(x-);void Send_Data(uchar x) /发送数据uchar n=2, i,

5、command=0x11;CS=0;for(i=0;i<8;i+) SCLK=0;if(command&0x80) SI=1; else SI=0; SCLK=1;for(;n!=0;n-);command<<=1;for(i=0;i<8;i+) SCLK=0;if(x&0x80) SI=1; else SI=0; SCLK=1;for(;n!=0;n-);x<<=1; for(;n!=0;n-); CS=1; void Key_read(void) /读按键 if(K1=0)Send_Data(Count);i=0;do i+;Send_D

6、ata(Count);while(K1=0);if(K2=0)Send_Data(Count);j=0;doj+;Send_Data(Count);while(K2=0);void led_scan(void) /数码管显示P0=P_Pshik/100;P2=0x01;delay(125);P2=0x00;P0=P_P0k/10%10;P2=0x02;delay(125);P2=0x00;P0=P_P0k%10;P2=0x04;delay(125);P2=0x00;P0=P_P00;P2=0x08;delay(125);P2=0x00; void main()IE=0x8a;IP=0x02;TMOD=0x66; TH0 = 255;TL0 = 255;TH1 = 255;TL1 = 255;TCON=0x55;while(1)Send_Data(Count);Key_read();led_scan();void timer0(void) interrupt 1if(i>20) i=0; Count+; k-; i

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