毕业设计(论文)基于单片机的直流数字电压表的设计.doc
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1、毕业论文题目:直流电压表的设计摘要数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表.传统的指针式电压表功能单一、精度低,不能满足现代测量的需求,采用单片机的数字电压表,它的精度高、抗干扰能力强。可扩展性强、集成方便,还可与PC进行实时通信。目前,有各种单片A/D转换器构成的数字电压表,以被广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能测量领域,与此同时,也能把电量及非电量测量技术提高到崭新水平。该系列产品是一种高精度的安装式仪表.本设计为简易直流数字电压表, A/D转换器部
2、分采用普通元器件构成模拟部分,利用MCS-51单片机借助软件实现数字显示功能,自动校零、LED显示等功能时采用AT89C51单片机编程实现直流电压表量程的自动转换。关键词:AT89C51 A/D转换 电压测量前言尽管单片机不断向纵深发展,但目前乃至今后若干年,8位机仍旧是实际应用中的主导产品。MCS-51系列是目前8位单片机的主流机型,在实时控制、智能化仪表等方面应用最广。因此,本设计将主要介绍MCS-51系列单片机。MCS-51系列单片机以片内有无程序存储器及存储的形式,分为3种基本产品:8051,8751和8031。随着计算机、微电子、信息技术的快速进步,智能化技术的开发速度越来越快,智能
3、度越来越高,应用范围也得到了极大的扩展。在军事、娱乐、海洋开发、工农业生产、社会服务等各个领域。在家庭方面,相关于电器方面都离不开电压表的使用。在电子显示方面也采用电压表的测量。数字电压表灵活多变的测量方式,使用方便.特别是大型的电机,在使用安装、检测时必然所需要的。是电压表的应用才使得电子、电气行业成为有方圆的规矩。在国内外,微控制系统主要采用单片机作为控制核心。因此,单片机的发展将有助于简单实用电子产品的开发。在本设计中,采用比较先进的AT89C51单片机为控制核心,它的功能很强大。与此同时单片机技术在社会各领域中得到了广泛的应用。在直流数字电压表系统中,单片机更是取代了由齿轮调节延迟时间
4、的表盘旧式市发展速度,成为日后此系统中的核心部分。由于单片机具有一些突出的优点:体积小、重量轻、电源单一、功能强、价格低;数据大都在单片机内部传送,运行速度快、抗干扰能力强、可靠性高,所以单片机被广泛的应用于测控系统、数据采集、智能仪器仪表、机电一体化产品、智能接口、计算机通信以及单片机的多级系统等领域。本文主要讲的是单片机,课题名称为简易直流数字电压表的设计,它使我们学会了如何使用单片机控制我们日常生活中的多设备设施的应用。通过本课题的设计以后,使我了解到了单片机的许多方面的应用。1 总体设计思路 1.1总体电路构成(1)要求简易直流数字电压表可以测量0-5V的2路输入电压值。(2)轮流显示
5、或单路选择显示。(3)测量最小误差约为 0.05V。(4)另加测量温度值。(5)数字电压表(数字面板表)的具体应用电路是何止千万的,只要掌握了一些最基本的应用,就可以举一反三地越来越熟练,熟就能生巧,就能按照您的构思去得心应手地用好它。(6)尽管数字电压表的输入阻抗可以达到 1000 兆欧姆,但是,这个阻抗仅仅是对输入信号而言的,与通常电力系统泛称的“绝缘电阻”有着天壤之别!因此,千万不能把高于芯片供电电压的任何电压输入到电路中!以免造成损失或者危险。(7)数字电压表(数字面板表)属于一种测量工具,其本身的好坏直接影响到测量结果,因此,上面所有例子中,其使用的电阻要求精度均不能低于 1% ,在
6、分流、分压和标准电阻链中,最好能够使用 0.5% 或者 0.1% 精度的电阻。电路中使用的电容器也要求使用一种俗称为 CBB 的电容,除各别地方之外,一般是不能使用瓷介电容的。(8)不要在电路本身没有送上工作电源的时候就加上信号,这很容易损坏芯片。断掉工作电源前也必须先把信号撤掉。输入放大与量程转换电路A/D转换电路单片机控制电路LED数字显示器电源图1-1 总体结构框图本系统由输入放大与量程转换电路、A/D转换电路、单片机计数控制电路、LED数字显示器构成。电路内部总体结构框图如图1-1所示。1.2单元电路设计(1)输入放大与量程自动转换电路的设计输入放大与量程自动转移电路的主要自用是提高输
7、入阻抗和完成量程转换,本设计采用MCS-51集成运算放大器构成同相比例放大电路,以提高电路的输入阻抗,以达到题目要求,模拟开关以滑动变阻器为主,在单片机的控制下形成不同的通断组合,实现量程的自动转换和自动校零功能。 (2) A/D转换器的设计 A/D转换器具有抗干扰能力强的特点,在采用零点校准的前提下,其转换精度也可以做得很高,但显著的不足是转换速度较慢,并且分辨率越高,其转换速度也就越慢,因此本设计采用了A/D转换器,可以较好的改善转换速度慢的缺点,它的转换速率分辨率的乘积比传统的双积分式A/D转换器提高至少两个数量级。 (3)单片机计数、控制电路设计 通过对A/D转换器的方案分析,本设计采
8、用的单片机编程实现A/D转换,脉冲的计数功能由单片机实现,所以对单片机的速度提出了较高的要求,基本要求分辨率为11位,转换速度不低于2次/S,发挥部分要求分辨率15位,采用MCS-51单片机实现控制和脉冲计数,采用16MHZ晶振,完全能满足分辨率15位和转换速度2次/S的要求。(4)显示电路 显示是电路采用数码管显示器,可显示各种字体的数字、字母,还可以自定义内容,增加了显示的美观性与直观性,是重要的是提供了友好的人机界面。同时LED 8段数码管有静态显示和动态显示两种方式。静态显示方式的各位数码管相互独立,公共端恒定接地或接正电源。每一个字段都要独占一条I/O口只要有断码输出,显示器就可以显
9、示出所要显示的字符,如果CPU不改写,则一直保持下去。动态显示方式下各位数码管的段选线相应并连在一起,由一个8位的I/O口控制;各位的为选线有另外的I/O口控制。2 系统硬件电路2.1硬件电路本次设计是以单片机AT89C51芯片、A/D转换器为核心设计了一个简易的电压测电压电路,在硬件方面,通过一个可变电阻调节输入电压的变化来反映所检测到的电压变化。此变化的电压通过ADC0809的一个通道(INO)送入并进行A/D转换后的数字靓仔单片机AT89C51中进行处理,在转换成相应的实际电压值,最后通过四位LED数码管显示,精确到十分位,LED采用的是动态扫描显示,使用74HC02P芯片进行驱动,软件
10、方面采用汇编编程。使得整个系统完成一个简易的数字电压表的功能。MCS-51单片机的结构与工作原理(1) MCS-51单片机(此处以8051为例)芯片的基本组成如图2-1所示图2-1 8051芯片的内部组成框图现简要介绍图中各组成部分。1)中央处理器(CPU)。它是单片机的核心,包括运算器和控制器两个主要组成部分,用于实现运算和控制功能。运算器主要包括算术逻辑运算部件(ALU)、位处理器、累加器A、寄存器B、缓存器TMP1和TMP2、程序状态字寄存器PSW以及十进制调整电路等。其主要功能是实现数据的算术运算、逻辑运算、位操作及数据传送等。控制器主要由时钟和时序电路以及一些控制寄存器组成。其主要功
11、能是协调整个单片机的工作,产生时序脉冲和提供控制信号等。2)数据存储器。MCS-51系列单片机芯片数据存储器共有128个存储单元,用于存放可读写的数据。为了与外部扩展的数据存储器相区别,通常称芯片内部的数据存储器为内部数据存储器,简称内部RAM。3)程序存储器。8051芯片内部有4KB掩膜ROM,8751芯片内部有4KB EPROM,用来存放程序和原始数据。通常称之为内部程序存储器或内部ROM。4)定时器/计数器。MCS-51共有两个16位的定时器/计数器,以实现定时和计数功能。5)并行I/O口。MCS-51共有四个8位的I/O口(即P0、P1、P2和P3),用以完成数据的并行输入/输出。6)
12、串行I/O口。MCS-51有一个全双工串行口,以实现单片机和其他计算机或设备之间的串行数据传送。7)中断控制系统。MCS-51共有5个中断源,分高和低两个优先级别。 (2)MCS-51的信号引脚MCS-51是标准的40引脚双列直插式集成电路,其引脚排列如图2-2所示。图2-2 MCS-51引脚图1)主电源引脚Vss-(20脚):地线Vcc-(40脚):+5V电源2)外接晶振或外部振荡器引脚XTAL1-(19脚):当采用芯片内部时钟信号时,接外部晶振的一个引脚;当采用外部时钟信号时,此脚应接地。XTAL1-(18脚):当采用芯片内部时钟信号时,接外部晶振的一个引脚;当采用外部时钟信号时,外部信号
13、由此脚输入。3)控制、选通或电源复用引脚RST/Vp0-(9脚):复位信号输入;Vcc掉电后,此脚可接上备用电源,在低功耗条件下保持内部RAM中的数据。ALE/PROG-(30脚):ALE即允许地址锁存信号输出,当单片机访问外部存储器时该脚的输出信号用于锁存P0的低8位地址,其输出的频率为时钟振荡频率的1/6。PROG为编程脉冲输入端,当选用8751单片机时,由此脚输入编程脉冲。PSEN-(29脚):访问外部程序存储器选通信号,低电平有效,用于实现外部程序存储器的读操作。/Vpp-(31脚):EA为访问内部或外部程序存储器选择信号,EA=0,单片机只访问外部程序存储器,故对8031此脚只能接地
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