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1、.目录摘要i1 绪论11.1数字电压表介绍11.2仿真软件介绍11.3 本次设计要求22 单片机和ad相关知识32.1 51单片机相关知识32.2 ad转换器相关知识43 数字电压表系统设计53.1系统设计框图53.2 单片机电路53.3 adc采样电路63.4显示电路63.5供电电路和参考电压73.6 数字电压表系统电路原理图74 软件设计84.1 系统总流程图84.2 程序代码85 数字电压表电路仿真155.1 仿真总图155.2 仿真结果显示156 系统优缺点分析167 心得体会17参考文献18精品.1 绪论1.1数字电压表介绍数字电压表简称dvm,数字电压表基本原理是将输入的模拟电压信

2、号转化为数字信号,再进行输出显示。而a/d转换器的作用是将连续变化的模拟信号量转化为离散的数字信号,器基本结构是由采样保持,量化,编码等几部分组成。因此ad转换是此次设计的核心元件。输入的模拟量经过ad转换器转换,再由驱动器驱动显示器输出,便得到测量的数字电压。本次自己的设计作品从各个角度分析了ad转换器组成的数字电压表的设计过程及各部分电路的组成及原理,并且分析了数模转换进而使系统运行起来的原理及方法。通过自己的实践提高了动手能力,也只有亲历亲为才能收获掌握到液晶学过的知识。其实也为建立节约成本的意识有些帮助。本次设计同时也牵涉到了几个问题:精度、位数、速度、还有功耗等不足之处,这些都是要慎

3、重考虑的,这些也是在本次设计中的收获。1.2仿真软件介绍proteus isis是英国labcenter公司开发的电路分析与实物仿真软件。它运行于windows操作系统上,可以仿真、分析(spice)各种模拟器件和集成电路,该软件的特点是:(1)现了单片机仿真和spice电路仿真相结合。具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片机及其外围电路组成的系统的仿真、rs232动态仿真、i2c调试器、spi调试器、键盘和lcd系统仿真的功能;有各种虚拟仪器,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器等。(2)支持主流单片机系统的仿真。目前支持的单片机类型有:68000系列、8051系列、avr系列、pic12系列、p

4、ic16系列、pic18系列、z80系列、hc11系列以及各种外围芯片。(3)提供软件调试功能。在硬件仿真系统中具有全速、单步、设置断点等调试功能,同时可以观察各个变量、寄存器等的当前状态,因此在该软件仿真系统中,也必须具有这些功能;同时支持第三方的软件编译和调试环境,如keil c51 uvision2等软件。(4)具有强大的原理图绘制功能。精品.可以仿真51系列、avr、pic、arm、等常用主流单片机。还可以直接在基于原理图的虚拟原型上编程,再配合显示及输出,能看到运行后输入输出的效果。配合系统配置的虚拟逻辑分析仪、示波器等,proteus建立了完备的电子设计开发环境。在proteus绘

5、制好原理图后,调入已编译好的目标代码文件:*.hex,可以在proteus的原理图中看到模拟的实物运行状态和过程。 proteus 是单片机课堂教学的先进助手。 proteus不仅可将许多单片机实例功能形象化,也可将许多单片机实例运行过程形象化。前者可在相当程度上得到实物演示实验的效果,后者则是实物演示实验难以达到的效果。 它的元器件、连接线路等却和传统的单片机实验硬件高度对应。这在相当程度上替代了传统的单片机实验教学的功能,例:元器件选择、电路连接、电路检测、电路修改、软件调试、运行结果等。 课程设计、毕业设计是学生走向就业的重要实践环节。由于proteus提供了实验室无法相比的大量的元器件

6、库,提供了修改电路设计的灵活性、提供了实验室在数量、质量上难以相比的虚拟仪器、仪表,因而也提供了培养学生实践精神、创造精神的平台。 1.3 本次设计要求本次设计的作品要求制作数字电压表的量程为0到10v,由于用到的模数转换芯片是adc0809,设计系统给的供电电压为+5v,所以能够测量的电压范围为-0.25v到5.25v之间,但是一般测量的直流电压范围都在这之上,所以采用电阻分压网络,设计的电压测量范围是0到25v之间,满足设计要求的最大量程5v的要求。同时设计的精度为小数点后三位,满足要求的两位小数的精度,在不考虑ad芯片的量化误差的前提下,此次设计的精度能够满足一般测量的要求。 精品.2单

7、片机和ad相关知识2.1 51单片机相关知识51单片机是对目前所有兼容intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是intel的8031单片机,后来随着技术的发展,成为目前广泛应用的为单片机之一。单片机是在一块芯片内集成了cpu、ram、rom、定时器计数器和多功能i/o口等计算机所需要的基本功能部件的大规模集成电路,又称为mcu。51系列单片机内包含以下几个部件:一个位cpu;一个片内振荡器及时钟电路;4kb的rom程序存储器;一个128b的ram数据存储器;寻址64kb外部数据存储器和64kb外部程序存储空间的控制电路;32条可编程的i/o口线;两个16位定时计数器;一个

8、可编程全双工串行口;个中断源、两个优先级嵌套中断结构。51系列单片机如下图:图1 51单片机引脚图精品.2.2 ad转换器相关知识adc0809是美国国家半导体公司生产的cmos工艺8通道,8位逐次逼近式转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行a/d转换。(1)主要特性: 1)8路输入通道,8位a/d转换器,即分辨率为8位。 2)具有转换起停控制端。 3)转换时间为100s(时钟为640khz时),130s(时钟为500khz时) 4)单个+5v电源供电 5)模拟输入电压范围0+5v,不需零点和满刻度校准。 6)工作温度范围为-4

9、0+85摄氏度 7)低功耗,约15mw。 (2)内部结构adc0809是cmos单片型逐次逼近式a/d转换器,内部结构如图1322所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型a/d转换器、逐次逼近寄存器、逻辑控制和定时电路组成。 图2 adc0909引脚精品.3 数字电压表系统设计3.1系统设计框图此次设计的是数字电压表,要求的电压范围是05v,而设计扩展的量程为025v。系统设计主要包括四个部分:分别是电源模块、ad模数转换部分、51单片机最小系统部分、1602液晶显示部分。首先由单片机初始化adc0809模数转换芯片和1602液晶显示,当外接被测电压后,adc0809将模

10、拟电压信号转换为数字信号输入到单片机的i/o口,通过单片机处理后将电压的大小显示在1602液晶上面。如下是本次设计作品的框图:图3 系统框图 3.2 单片机电路单片机最小系统如下图所示,各个引脚都已经标出,而且四个i/o口都已经用排阵引出,方便外接i/o扩展用。图4 单片机最小系统精品.3.3 adc采样电路由于adc0809是带地址锁存的模数转换器件,adda、addb、addc为模拟通道选择,编码为000111分别选中in0in7。ale为地址锁存信号,其上升沿锁存adda、addb、addc的信号,译码后控制模拟开关,接通八路模拟输入中相应的一路。clk为输入时钟,为ad转换器提供转换的

11、时钟信号,典型工作频率为640khz。start为ad转换启动信号,正脉冲启动addaaddc选中的一路模拟信号开始转换。oe为输出允许信号,高电平时候打开三态输出缓存器,是转换后的数字量从d0d7输出。eoc为转换结束信号,启动转换后eoc变为低电平,转换完成后eoc编程高电平。图5 adc模数转换3.4显示电路以下是1602液晶引脚的接线图,中间没有接线的为数据控制端口。 1602字符型通常有14条引脚线或16条引脚线的lcd,多出来的2条线是背光电源线 vcc(15脚)和地线gnd(16脚),其控制原理与14脚的lcd完全一样: 精品.图6 1602引脚图3.5供电电路和参考电压由于此次

12、系统的芯片工作电压为+5v,所以用常用的三端稳压器lm317和lm337构成的电源系统供电,其中adc0809要提供一个准确的参考电源才能正常的工作,而lm317正好能够达到要求。图7 系统供电部分3.6 数字电压表系统电路原理图如下是此次数字电压表系统的总原理图,其中的连线用网络标号表示出来,省去了连线的麻烦,而且是总图的可读性增强。精品.图8 数字电压表总原理图4 软件设计4.1 系统总流程图此次设计的数字电压表系统比较简单,就设置了一个量程为025v,所以没有用到按键控制,也没有其他的功能,因此程序比较简单,在输入模拟信号时采用电阻分压,最终的采样输入电压只有实际输入电压的十分之一,所以

13、在编写程序中要编写一段数据调整程序,如下为系统总流程图:开始结束初始化ad采样量化液晶显示图9 系统流程图4.2 程序代码/*电压表*/#include#include/库函数头文件,代码中引用了_nop_()函数/*adc初始定义*/sbit start=p30; /转换开始控制精品.sbit oe=p32; /输出允许控制sbit eoc=p31; /转换结束信号sbit clock=p33; /转换时钟sbit p0_2=p02; /蜂鸣器sbit p0_5=p05;sbit p0_6=p06;sbit p0_7=p07; /*1602液晶初始定义*/sbit rs=p00; /读控制s

14、bit rw=p03; /写控制sbit e=p01; /使能端unsigned char da0,da1,da2,da3,da4;unsigned int temp;unsigned int d1,d2,d3; unsigned char dat; /数字电压量unsigned char lcdd=0123456789;void lcd_w_cmd(unsigned char com); /写命令函数void lcd_w_dat(unsigned char dat); /写数据函数void display(unsigned char dat); /显示函数unsigned char lcd_

15、r_start(); /读状态函数void int1(); /lcd初始化函数void delay(unsigned char t); /可控延时函数void delay1(); /软件实现延时函数,5个机器周期/*显示函数部分*/void display(unsigned char dat)temp=5*dat; /量程扩大五倍da0=temp/51/10; /十位da1=temp/51%10; /个位精品.d1=temp%51;d1=d1*10; da2=d1/51; /十分位d2=d1%51;d2=d2*10;da3=d2/51; /百分位d3=d2%51;d3=d3*10;da4=d3

16、/51; /千分位lcd_w_cmd(0x0c); /设置光标不显示、不闪烁delay(20);lcd_w_cmd(0xc0); /第二行起始显示地址0x80delay(20);delay(2); lcd_w_dat(v); /显示字符串volatage is lcd_w_dat(o);lcd_w_dat(l); lcd_w_dat(a);lcd_w_dat(t);lcd_w_dat(a);lcd_w_dat(g);lcd_w_dat(e);lcd_w_dat( );/显示电压的大小 lcd_w_dat(lcddda0); /十位lcd_w_dat(lcddda1); /个位lcd_w_dat

17、(.); /小数点 lcd_w_dat(lcddda2); /十分位lcd_w_dat(lcddda3); /百分位 精品.lcd_w_dat(lcddda4);/千分位lcd_w_dat(v); /单位 /*主函数*/void main()p0_2=1; /关蜂鸣器p0_5=p0_6=p0_7=0; /选择000第一通道int1(); /lcd初始化 while(1) start=0; start=1; /获得上升沿复位 start=0; /获得下降沿启动转换,同时ale开锁存 do clock=clock; /时钟信号 while(eoc=0); /等待转换结束,eoc=1结束 oe=1;

18、 /三态锁存缓冲器打开 dat=p1;/数字电压信号输出 oe=0; /三态锁存缓冲器关闭 display(dat); /*延时函数*/void delay(unsigned char t) unsigned char j,i;精品. for(i=0;it;i+) for(j=0;j20;j+); /*延时函数1*/void delay1() _nop_(); _nop_(); _nop_();/*lcd初始化函数*/void int1() lcd_w_cmd(0x3c); / 设置工作方式 lcd_w_cmd(0x0c); / 设置光标 lcd_w_cmd(0x01); / 清屏 lcd_w

19、_cmd(0x06); / 设置输入方式 lcd_w_cmd(0x80); / 设置初始显示位置/*lcd读状态函数*/返回值:返回状态字,最高位d7=0,lcd控制器空闲;d7=1,lcd控制器忙unsigned char lcd_r_start() unsigned char s; rw=1; /rw=1,rs=0,读lcd状态 delay1(); rs=0; delay1(); e=1; /e端时序精品. delay1(); s=p2; /从lcd的数据口读状态 delay1(); e=0; delay1(); rw=0; delay1(); return(s); /返回读取的lcd状态

20、字/*lcd写命令函数*/void lcd_w_cmd(unsigned char com) unsigned char i; do / 查lcd忙操作 i=lcd_r_start(); / 调用读状态字函数 i=i&0x80; / 与操作屏蔽掉低7位 delay(2); while(i!=0); / lcd忙,继续查询,否则退出循环rw=0;delay1();rs=0; / rw=0,rs=0,写lcd命令字delay1();e=1; /e端时序delay1();p2=com; /将com中的命令字写入lcd数据口delay1();e=0;精品.delay1();rw=1;delay(255

21、);/*lcd写数据函数*/void lcd_w_dat(unsigned char dat) unsigned char i; do / 查忙操作 i=lcd_r_start(); / 调用读状态字函数 i=i&0x80; / 与操作屏蔽掉低7位 delay(2); while(i!=0); / lcd忙,继续查询,否则退出循环rw=0;delay1();rs=1; / rw=1,rs=0,写lcd数据delay1();e=1; / e端时序delay1();p2=dat; / 将dat中的显示数据写入lcd数据口delay1();e=0;delay1();rw=1;delay(255);精

22、品.5 数字电压表电路仿真5.1 仿真总图为了验证此次设计原理图的正确性,在制作实物之前用专业软件做了仿真,在proteus软件中设置at89c51单片机的晶振频率为12 mhz。本电路ea接高电平,没有扩展片外rom。如下图是此次系统仿真的总原理图部分:图8 仿真总图通过用protues软件的仿真发现此次设计的系统原理图能够实现电压的正确测量,而且电压的误差较小,1602液晶屏能够正确显示出测量出来的结果。5.2 仿真结果显示如下图为此次仿真的测量电压的结果的截图:图9 仿真结果显示精品.6 系统性能分析通过理论分析和电路仿真,现在对此次课程设计的数字电压表系统设计结果进行总结。通过仿真我们

23、可以看到仿真结果和理论分析是相符合的,也即此次设计的系统能够在一定的条件下达到课程设计目的,实现对外接电压的测量,电路结构简单,但是可以看出在系统的稳定性及可靠性方面做得不够。具体体现在以下几个方面:(1)数字电压表系统中对于外界被测电压的变化反应不够灵敏,变化比较慢,主要是因为adc模数转换芯片的转换速率不够;(2)数字电压表系统测量的外界电压不够准确,跟用示波器或者高精度的电压表测量的结果有偏差,主要是因为adc芯片的位数不够;(3)而且adc的参考电压不准确也会造成测量结果的不准确;(4)另外很重要的影响因素是因为ad芯片的测量输入电压最大为5v,而设计的是25v,量程扩大了五倍,运用的

24、是电阻分压网络,如果用精密电阻可以做到很高的精度,而设计中用的是5%误差的碳膜电阻,温度系数高,而且不稳定,这是很重要的一个影响因素。针对上述问题,理论上可以用一下方法进行改进:(1)在换用高精度的adc芯片能够改善测量精度的问题,一般用12位ad既能满足要求;(2)制作高精度电压参考源,通过提高adc模数转换芯片的参考电压的精度来提高测量的电压精度;(3)运用高精度的金属膜电阻构成分压网络,能够最大限度提高精度;(4)通过查阅书籍可以找到adc0809的误差系数和碳膜电阻的温度系数,然后在编程的时候进行软件的补偿和参数校正,能够最优化的用软件来补偿硬件的误差问题,这个在编程思想中是很重要的。虽然时间紧迫,最终按照仿真成功的原理图焊接实物,并调试,调试成功!而且在老师的指点下,使系统得到了最大优化的提高。精品.7 心得体会通过与同学的讨论与认真计算设计分析所完成的,课程设计的任务是设计、组装并调试一个数字电压表测量系统。需要我们综合运用单片机等课程的知识,通过查阅资料、方案论证与选定;设计和选取电路和元器件

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