高分辨率AD转换电路的设计_大学生电子设计竞赛-推荐.doc
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1、2006年山东省大学生电子设计竞赛 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有
2、权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同
3、意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日摘要: 本系统是以凌阳16位单片机SPCE061A为控制核心而设计的具有高分辨率高速A/D转换器,实现了对模拟电压的实时测量和显示,并具有键盘设定、步进、液晶显示设定值和测量值、语音提示等功能。初始待测模拟电压信号由频压转换输出,并通过光电耦合实现了A/D转换电路与测量显示部分的电气隔离。不仅完全实现了题目中的
4、基本要求和发挥部分,并在此基础上有所创新。AD转换高速实现、美观友好的操作界面以及语音播报都是我们作品的亮点。关键词:SPCE061A,模拟电压信号,数模转换, 模数转换,光耦隔离Abstract: With sunplus 16 bits single chipSPCE061A as its control core, the system we designed is an Analog to Digital Converter of high resolving power and high speed. It can measure and display the analog vol
5、tage in real-time. Whats more, the keyboard presetting, displaying the given value with LED and actual measuring value with LCD, step and voice reminding make our system functions. Initial voltage is given by the frequency to voltage circuit, and the optical coupling isolator is added to realize the
6、 isolation of A/D conversion circuit and measure-display circuit. It has completely realized both the basic requests and the extended part, furthermore, it has the innovation in this foundation. The high speed of AD conversion, the friendly operating menu and voice playing are the shining points of
7、our design. Key Words: SPCE061A ,Simulated Voltage Signal ,Analog to Digital Converter, Digital to Analog Converter, the Optical Coupling Isolator 目 录 1设计任务与要求51.1设计任务51.2 设计要求51. 2. 1基本要求51. 2. 2发挥部分51. 2. 3创新部分62 设计原理及方案选择62.1总体设计思想62.2 模块设计原理与选择62 .2. 1 AD转换原理72.2.2 AD转换方案82.2.3 D/A模块102.2.4 控制模块
8、142.2.5 信号源模块152.2.6 电气隔离方案162.2.7 键盘显示模块162.2.8 语音模块182.2.9 时钟模块方案182.2.10 最终方案:193 单元电路计算与实现193.1 直流电源电路193.2控制器模块电路213.2.1 最小系统213.2.2 I/O口分配如下:223.3 信号源模块电路233.4 键盘LED显示电路243.4.1 键盘显示芯片243.4.2 键盘设置253.5 时钟电路253.5.1 时钟引脚253.5.2 外围电路263.6 语音电路263.7 A/D转换部分273.7.1 采样保持电路273.7.2 A/D转换283.7.3 D/A模块30
9、4 软件设计334.1 设计特点334.2 软件功能实现334.3 软件系统架构334.4 部分程序代码354.5 软件特点375 系统测试与误差分析375.1 A/D转换器的主要技术指标375.1.1. 转换精度375.1.2 转换时间375.2 测试仪器与方法385.3 测试结果与误差分析385.3.1 测试结果385.3.2误差分析386 总结与体会39参考文献:391设计任务与要求1.1设计任务设计一个具有高分辨率A/D转换器,实现对模拟电压的测量和显示。系统组成框如图所示:输入电压 A/D转化电路 单片机 显示器信号 (自行设计) 键盘 电源图1系统组成框图1.2 设计要求1. 2.
10、 1基本要求 采用普通元器件(不允许使用任何专用A/D芯片)设计一个具有15位分辨率的A/D转换电路,转换速度不低于10次/S,线性误差小于1%。 设计并制作一个具有测量和显示功能的仪器或装置,将该A/D转换电路的结果显示出来,有转换结束信号,显示器可采用LED或LCD。 要求有一个A/D转换结束后的输出信号。 自行设计一个可以从0100mV连续调节的模拟电压信号作为该系统的被测信号源,以便对A/D转换电路的分辨率进行测试。例如输入100mV电压时显示器显示值不低于32767。1. 2. 2发挥部分 分辨率为16位,线性误差小于0.5%。 转换速度不低于20次/S。 将A/D转换电路与测量显示
11、部分实现电气隔离。1. 2. 3创新部分 仿照WINDOWS菜单,操作方法一目了然,界面友好美观 考虑到控制系统的智能化和完整性,又增加了播放语音功能 选择AD不工作时,LED实时显示当前时间 自制电源2 设计原理及方案选择2.1总体设计思想根据题目的要求,系统可划分为控制模块、AD转换模块、电源模块、显示模块、键盘模块、信号源模块,另外增加了语音模块、时钟模块。系统框图如图2: 控制器模块信号源模块语音模块AD转换模块时钟模块键盘模块显示模块直流电源模块 图系统总体框图2.2 模块设计原理与选择其中AD转换为设计的核心部分,因此分AD转换模块和其他模块两部分进行讨论。 2 .2. 1 AD转
12、换原理模数转换器(简称A/D转换器或ADC, Analog to DigitalConverter)的功能是将输入的模拟电压转换为输出的数字信号,为此模块的设计是整个作品的核心部分,即将模拟量转换成与其成比例的数字量。一个完整的AD转换过程,必须包括采样、保持、量化、编码四部分电路。在具体实施时,常把这四个步骤合并进行。例如,采样和保持是利用同一电路连续完成的。量化和编码是在转换过程中同步实现的,而且所用的时间又是保持的一部分。具体过程如图3所示 图3 AD转换过程采样过程如图4所示是某一输入模拟信号经采样后得出的波形。为了保证能从采样信号中将原信号恢复,必须满足条件 fs2 fi(max)
13、(1)其中fs为采样频率,fi(max)为信号ui中最高次谐波分量的频率。这一关系称为采样定理。 AD转换器工作时的采样频率必须大于等于式(1)所规定的频率。采样频率越高,留给每次进行转换的时间就越短,这就要求AD转换电路必须具有更高的工作速度。因此,采样频率通常取fs =(35) fi(max) 已能满足要求。图4模拟信号采样采样过程即通过采样保持电路完成。量化与编码过程 为了使采样得到的离散的模拟量与n位二进制码的2n个数字量一一对应,还必须将采样后离散的模拟量归并到2n个离散电平中的某一个电平上,这样的一个过程称之为量化。量化后的值再按数制要求进行编码,以作为转换完成后输出的数字代码。量
14、化和编码是所有AD转换器不可缺少的核心部分之一。数字信号具有在时间上离散和幅度上断续变化的特点。这就是说,在进行AD转换时,任何一个被采样的模拟量只能表示成某个规定最小数量单位的整数倍,所取的最小数量单位叫做量化单位,用表示。若数字信号最低有效位用LSB表示,1LSB所代表的数量大小就等于,即模拟量量化后的一个最小分度值。把量化的结果用二进制码,或是其他数制的代码表示出来,称为编码。这些代码就是AD转换的结果。2.2.2 AD转换方案v 方案一:计数器式A/D转换。其工作原理为D/A转换后的电压依次与计数器中的计数数值所对用的电压进行比较,并随之调节计数器中数值。计数器式AD转换线路比较简单,
15、但转换速度比较慢,所以很少使用。v 方案二:双积分式A/D转换。它由积分器、过零比较器(C)、时钟脉冲控制门(G)和定时器、计数器(FF0FFn)等几部分组成。其转换原理如图5所示: 图5双积分A/D转换原理双积分转换器把待转换的输入模拟电压先转换为中间变量时间T,然后再对中间变量量化编码,得出转换结果 (2)其中N1 、VREF均为常量,故计数结果与模拟电压有较好的线性度。因有积分器的存在,积分器的输出只对输入信号的平均值有所响应,所以,它突出优点是工作性能比较稳定且抗干扰能力强;计数器的计数结果与RC无关,所以,该电路对RC精度的要求不高,而且电路的结构也比较简单。只要两次积分过程中积分器
16、的时间常数相等,所用于数据采集及精度要求比较高的场合。在本题目中,我们考虑作为发挥部分,采用了速度较快的转换模式,作为双积分式转换其转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低,再三考虑后,我们放弃了此方案。v 方案三:采用V/F转换方案。压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换,而且其转换速
17、度较低。v 方案四:逐次逼近型A/D转换。逐次逼近型AD转换器属于直接型AD转换器,它能把输入的模拟电压直接转换为输出的数字代码,而不需要经过中间变量。转换过程相当于一架天平秤量物体的过程,不过这里不是加减砝码,而是通过DA转换器及寄存器加减标准电压,使标准电压值与被转换电压平衡。逐次逼近型AD转换既能照顾了转换速度,又具有一定的精度。故而我们选择逐次逼近式A/D转换方案。AD转换器由以DA转换器为主,故我们要新增DA转换模块的讨论选择。2.2.3 D/A模块DA转换器是利用电阻网络和模拟开关,将多位二进制数D转换为与之成比例的模拟量的一种转换电路。因此,输入应是一个n位的二进制数,它可以按二
18、进制数转换为十进制数的通式展开为 (3)而输出应当是与输入的数字量成比例的模拟量A A=KDn=K() (4)式中的K为转换系数。其转换过程是把输入的二进制数中为1的每一位代码,按每位权的大小,转换成相应的模拟量,然后将各位转换以后的模拟量,经求和运算放大器相加,其和便是与被转换数字量成正比的模拟量,从而实现了数模转换。一般的D/A转换器输出A是正比于输入数字量D的模拟电压量。比例系数K为一个常数,单位为伏特。这就是组成D/A转换器的基本指导思想。 参考电源数字接口数字开关控制模拟转换放大器电源Ii模拟电压输出D0 D1 D2 Dn. 图6 D/A转换器原理图如图6所示,DA转换器由参考电源、
19、数字开关控制、模拟转换、数字接口及放大器组成。其中数字开关与模拟转换部分的电阻解码网络是D/A转换器的核心。u 多路开关:多路开关可以分时的选通某个来自多个输入通道的信号。在该系统中待转换的数字量经数字接口控制各位相应的开关,以接通或断开各自的解码电阻,从而 改变标准参考电源经电阻解码网络所产生的总电流,该电流经放大器放大后,输出与数字量相对应的模拟电压。v 方案一:采用机电开关,如干簧继电器,湿式水银继电器等。机电开关结构简单,在通断指标方面具有近似理想的电气特性,闭合时接触电阻小,而断开接点时阻抗高,工作寿命长,且不受外界环境温度的影响,但是速度、体积方面则不够理想。此外,在簧片和连线间还
20、存在着热电势。v 方案二:采用集成电路芯片。模拟开关是通过数字量来控制传输门(TG)的接通和断开以传输数字信号或模拟信号的开关。半导体多路开关的特点是: 采用标准的双列直插式结构,尺寸小,便于安排, 直接与TTL(或CMOS)电平相兼容 内部带有通道选择译码器 可采用正或负双极性输入 转换速度快,通常其道统或关断时间在1s左右,有些产品已达到几十到几百纳秒 寿命长,无机械磨损 接通电阻低,一般小于几百欧,有的可达几欧 短开电阻高,通常达109欧以上因为半导体集成电路多路开关具有明显的优点,所以,我们采用集成芯片CD4053三重二通道多路开关。 电阻解码网络v 方案一:权电阻解码网络。权电阻解码
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