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文档简介

单片机实验报告实验名称:A/D转换实验姓名:高知明学号:110404320班级:通信3班时间:2014.6南京理工大学紫金学院电光系实验目的1、理解A/D转换工作原理。2、学习掌握ADC0809的A/D转换原理和并行A/D转换接口的编程方法。3、学习使用并行模数转换芯片ADC0809进行电压信号的采样和数据处理。实验原理单片机给ADC提供一个启动转换信号后,ADC转换开始,当A/D转换结束时,ADC输出一个转换转换结束标志信号,通知单片机读取转换结果。单片机检验判断A/D转换结果的方法一般有中断和查询俩种。整个A/D转换都是在一定的时钟作用下完成的,其频率是决定芯片转换速度的基础。实验内容1.开始试验前应做好准备工作:

(1)阅读ADC0809的数据手册,熟悉ADC0809功能及A/D转换工作原理;

(2)认真阅读2.2节内容,熟悉利用DP-51PROC进行调试仿真的基本操作流程。

2、了解本次实验涉及的各功能模块电路结构,其中,D2区有两个独立电位器,部分的电路原理图如图所示;A2区的PARK2区是ADC0809的工作区,如图所示电位器电路原理图

ADC0809芯片部分电路原理图3、

系统板硬件连线

(1)将ADC809PACK模块(选配件)插入PARK2区;

(2)将D2区1KΩ电位器和10KΩ电位器的左端金属孔通过导线连接到的该区GND金属孔,而右端金属孔通过导线连接到该区的VCC金属孔;

(3)将D2区的1KΩ电位器的中间金属孔连接到A7区的P2-IO2金属孔,而D2区10KΩ电位器的中间金属孔连接到A7区的P2-IO1金属孔;

(4)将A7区的P2-IO3-P2-IO5分别连接到A2区的A2-A0;

(5)将A7区的P2-CS连接到A2区的A15;

(6)运行编写好的软件程序,每次跑到断点就会停止,此时观察转换得结果与数字万用表测量的结果相比较是否正确(所需观察的存储单元或者变量在程序中依照注释执行)(7)改变1KΩ电位器和/或10KΩ电位器的旋转位置,用数字万用表测量中间金属孔的电压,再次运行程序至断点处,观察转换的结果是否正确。4.程序设计依次对INO、IN1两个通道进行采样依次对INO、IN1两个通道进行采样延时等待A/D转换完成读取通道的转换结果将转换结果处理成十进制定义A/D通道地址程序流程图程序流程图#include<reg52.h>#include<intrins.h>#include<absacc.h>#definePIN0XBYTE[0x7FF8]#definePIN1XBYTE[0x7FF9]typedefunsignedcharbyte;typedefunsignedword;voidmain(void){floatresult0,result1;floatresult0_reg,result1_reg;bytei,j,k;while(1){for(i=0;i<2;i++){if(!I)PIN0=0xff;elsePIN1=0xff;for(j=0;j<0x9f;j++)for(k=0;k<255;k++);if(!i)result0_reg=PIN0;Elseresult1_reg=PIN1;}result0=result0_reg*5/256;Result1=result1_reg*5/256;}}思考题采用中断方法等待ADC0809转换结束#include<reg51.h>#include<absacc.h>#defineadc0XBYTE[0X7FF0]#defineuintunsignedint#defineucharunsignedcharucharnum,cnt,flag;floatdat;uintvoltmeter,m,n,p;uchardis_dat[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};voidinint(){TMOD=0x10;TH1=(65536-46083)/256;TL1=(65536-46083)%256;TR1=1;EA=1;ET1=1;EX0=1;cnt=20;adc0=0; num=0;}voiddelay(uintn){uinti;for(i=0;i<n;i++);}voiddisplay(uchara,b,c){P2=0x01;P1=dis_dat[a];delay(100);P2=0x02;P1=dis_dat[b];delay(100);P2=0x04;P1=dis_dat[c];delay(100);P2=0x08;P1=0xc1;delay(100);P2=0x01;P1=0x7f;delay(100);}voidmain(){inint();while(1){if(flag==1){flag=0; dat=num/255.0*5.0; } EX0=0;voltmeter=(uint)(dat*100); m=voltmeter/100;n=voltmeter/10%10; p=voltmeter%10; display(m,n,p); EX0=1;}}voidtime_1()interrupt3{TH1=(65536-46083)/256;TL1=(65536-46083)%256;cnt--;if(cnt==0){cnt=20;flag=1;}}void

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