【教学课件】第3章微机接口技术.ppt
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1、1,第3章 微机接口技术引言:微机接口是微机与外部设备联系的关键和纽带,从功能上说,主要分为四类:前向通道、后向通道、人机通道和相互通道。一、前向通道 广义上说,反映外界状态的信号输入通道。(一)接口特点 1.主要完成对象状态、量值的检测,因此总要靠近对象拾取信号;2.环境无主观选择余地;3.电路设计的难易繁简除环境因素外,还取决于传感器、变送器件的选择;4.是模拟、数字等的混杂电路;5.靠近现场,易受干扰,故抗干扰设计是一重要内容。,2,(二)设计中应考虑的问题 1.信号的拾取:敏感元件、传感器、检测仪表;2.信号调节;3.A/D转换方式的选择(是否需要A/D及如何选择A/D);4.电源配置
2、及干扰防治:电源特点:(1)小功率;(2)高稳定度、高纯净度;(3)有干扰隔离和抑制措施。干扰的隔离可通过三个环节解决:(1)电源隔离:通过DC/DC变换器实现;(2)模拟通道隔离:通过隔离放大器实现;(3)数字通道隔离:通过光电耦合器实现。,3,(三)前向通道的组成:1.模拟多路转换器与信号调节器:将模拟量转换为满足A/D变换所需要的信号电平及输入方式;2.采样/保持放大器:对快速动态信号;3.A/D转换器;4.通道控制电路:如多路开关。二、后向通道 对控制对象实现控制操作的输出通道。(一)接口特点 1.小功率输出,大功率控制;2.是一个输出通道;3.接近控制对象,环境恶劣。,4,(二)解决
3、的问题 根据单片机输出信号的形态及控制对象的要求来看,主要有:1.功率驱动:满足伺服驱动的功率要求;2.干扰防治:信号隔离、电源隔离及对大功率开关实现零切换等;3.数模转换:D/A、F/V等。三、人机通道 是应用系统与人之间的信息传递渠道,包括人对应用系统的状态干预与数据输入以及应用系统向人报告运行状态与结果。接口特点:1.专用性:人机通道的外部设备配置水平完全根据系统功能要求而定;2.小型廉价:系统本身特点是低成本、中小规模、环境适应性强、配置灵活,故相应的外部设备配置以小型、微型、廉价型为原则;3.在MCS-51单片机应用系统中,外部设备与外部存储器统一编址,与外部设备的数据通信使用MOV
4、X指令;,5,4.人机接口中一般都是数字逻辑控制电路,很多外部设备都有标准的接口控制与通信要求。四、相互通道 指单片机应用系统之间或单片机和微型机、微处理器实现通信、控制的通道接口。(一)接口特点:1.是CPU之间的信号传送通道,传送控制指令或数据,信号传送要遵循一定的通信规程和编码要求;2.是一个数字通道,在提到中都是以一定形式的电流、电压量表示一些开关量0或1,具有较好的抗干扰能力;3.连接的两个应用系统通常都相隔一定的距离,因此大多数相互通道都包含有串行通信接口;4.软、硬件配置都应符合外总线的标准,以便实现接口的通用性,如信号电平、总线配置等。,6,(二)设计应解决的问题根据相互通道的
5、要求不同,一般而言有以下内容:1.通道接口形式选择:根据信号传递的远近,双机或多机,应用系统中的口特性选择;2.总线接口标准选择:尽可能选择标准接口,使其通用性强,芯片选择容易,软件编制方便;3.通道接口的控制权力分配:确定双机系统中的主从关系或公共通道的控制模式,在多机系统中分层方式、呼应关系以及紧急中断控制方式等;4.长线驱动与匹配。,7,3.1 A/D转换器接口技术一、A/D转换器芯片类型(一)从转换方式上分:1.计数器式A/D转换器:也称量化反馈式,转换线路比较简单,转换速度较慢;2.逐次逼近型A/D转换器:既照顾了转换速度,又具有一定的精度,在过程控制自动化和智能仪表中得到广泛应用,
6、如AD7574;3.双积分式A/D转换器:转换精度高,多用于数据采集系统及精度要求较高的场合;4.并行A/D转换器:5.串-并行A/D转换器:(二)从位数上分:有8位、10位、12位和16位等。,转换速度快,多用于雷达及图象处理等要求快速转换的系统,8,(三)从结构上分:单独的A/D转换器;集多路开关、数据放大器、采样/保持器及A/D转换器于一体的A/D转换器。二、A/D转换器常用的技术指标(一)精度A/D转换器的精度可分为绝对精度和相对精度两种。1.绝对精度是指对应于一个给定数字量A/D转换器的误差,其大小由实际模拟量输入值和理论值之差来度量。绝对精度(绝对误差)一般包括增益误差、零点误差、
7、非线性误差和微分非线性等。,9,(1)增益误差 也叫满量程误差,是指满量程输出数码对应的实际输入电压和理想输入电压之差,可由用户进行调整;(2)零点(零位)误差:是引起第1位数字量变化所需要的输入电压与理想A/D转换器输出的数字码发生第一次跳跃的输入电压的差值,也叫失调误差或偏移误差;(3)非线性误差:也叫线性度或非线性度,是由实际输出特性曲线偏离理想的直线程度来度量的;(4)微分非线性:描述在整个数字输出范围内相邻数字变化所对应的模拟值的变化量与理想电压变化量之差。,10,2.相对精度(相对误差)是指绝对误差与满刻度值之比,一般用百分数表示或用LSB表示。1LSB=满刻度值/2N(二)转换时
8、间 A/D转换器完成一次转换所需的时间,叫转换时间,用TCONV表示。(三)分辨率 是指A/D转换器对微小输入信号的敏感程度,称二进制数末尾变化为1所需的最小输入电压对满量程之比为分辨率,通常用数字量的位来表示:分辨率=满刻度值/2N,11,(四)电源灵敏度 通常A/D转换器对电源变化的灵敏度用相当于同样变化的模拟量的输入值的百分比来表示。如灵敏度为0.05%/%Vs,即表示电源电压Vs变化1%时,相当于引入0.05%的模拟量输入值的变化。三、A/D转换器的选取原则 1.根据前向通道的总误差选择A/D转换器的精度及分辨率;2.根据信号对象的变化率及转换精度要求,确定A/D的转换速度,保证实时性
9、要求;3.根据环境条件选择A/D芯片的一些环境参数要求,如工作温度、功耗、可靠性等;4.根据计算机的接口特性考虑A/D转换器的输出状态,如并行或串行、二进制或BCD码、内部时钟或外部时钟、不用时钟、有无转换结束信号、电路兼容性、与微机接口是否易连等(由于单片机接口的灵活性及强大的控制功能,不一定在接口特性方面提出苛刻要求);,12,5.考虑成本资源,是否流行芯片等。四、A/D转换器与单片机接口技术实例(一)8位A/D转换器ADC0809与单片机接口技术实例 1.ADC0809的引脚功能,图3.1 ADC0809 引脚图,13,IN0IN7:8个模拟量输入端;START:启动A/D转换信号。当S
10、TART为高电平时,A/D开始转换;EOC:转换结束信号。当A/D转换完成之后,发出一个正脉冲,表示A/D转换结束,此信号可做A/D转换是否结束的检测信号或中断请求信号;OE:输出允许端。当此信号被选中时,允许从A/D转换器的锁存器中读取数字量,次信号即为ADC0809的片选信号,高电平有效;CLK:实时时钟输入端。可通过外接RC电路改变时钟频率;ALE:地址锁存允许端,高电平有效。当ALE为高电平时,允许C、B、A所表示的通道被选中,并把该通道的模拟量接入A/D转换器中;C、B、A:通道号端口选择输入端,C为最高位,A为最低位;D0D7:是数字量输出端口;REF(+)、REF(-):参考电压
11、输入端。用来提供A/D转换器权电阻的标准电平,一般REF(+)=5V、REF(-)=0V;VCC:电源电压,+5V;GND:接地端。,14,2.ADC0809与8031单片机的接口电路及程序(1)接口电路:如图所示;,图3.2 ADC0809与8031接口电路,15,(2)通道地址:如图,ADC0809的片选线为P2.7,容量为8个字节(即8个通道地址),低位地址由C、B、A三个输入端决定:由此可以得出通道地址为:7FF0H-7FF7H,,16,(3)程序 ADC0809与8031的连接如上图所示,其程序可有两种,即中断方式和查询方式:中断方式A/D转换程序清单:MOV DPTR,#7FFNH
12、;N为通道号N=0-7MOVX DPTR,A;启动A/D转换NOPNOPNOPSETB IT1;选外部中断1MOV IE,#84H;开中断HERE:AJMP HERE;等待中断中断服务程序ORG 0013;外部中断1的中断入口地址MOVX A,DPTR;读入A/D转换的数据MOV 51H,A;转存数据RET1;程序结束,17,查询方式程序流程如下:,图3.3 ADC0809查询方式程序流程图,18,查询方式A/D转换程序清单:MOV DPTR,#7FFNH;N为通道号N=0-7 MOVX DPTR,A;启动A/D转换 MOV R2,#20H;延时DLY:DJNZ R2,DLY HERE:JB
13、P3.3,HERE;等待转换结束 MOVX A,DPTR;读入A/D转换的数据 MOV 51H,A;转存数据 LJMP MON;跳转到监控程序(二)12位A/D转换器AD574与单片机接口技术实例 1.AD574的引脚功能;D0D11:是数字量输出端口;STS:转换结束信号,高电平有效。此信号可做A/D转换是否结束的检测信号或中断请求信号;,19,REFOUT、REFIN、BTPOFF:用于构建形成AD574双级性输入或单级性输入的外部电路;VCC、VEE:参考电压输入端。VCC为+15V,VEE为-15V;VL:电源电压+5V;DC:数字公共端;AC:模拟公共端;10VIN:模拟量输入端。单
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