原创 基于CEPARK 51开发板的ADC0809应用

2009-4-17 16:30 4109 6 5 分类: MCU/ 嵌入式
首先,先给大家说说ADC0809的一些基本知识!!!



ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。




(1)ADC0809的内部逻辑结构





由下图可知,ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。





attachimg.gif 11121212
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4 天前 20:49






(2) ADC0809引脚结构




ADC0809各脚功能如下:




D7-D0:8位数字量输出引脚。




IN0-IN7:8位模拟量输入引脚。




VCC:+5V工作电压。




GND:地。




REF(+):参考电压正端。




REF(-):参考电压负端。




START:A/D转换启动信号输入端。




ALE:地址锁存允许信号输入端。




(以上两种信号用于启动A/D转换).




EOC:转换结束信号输出引脚,开始转换时为低电平,当转换结束时为高电平。




OE:输出允许控制端,用以打开三态数据输出锁存器。




CLK:时钟信号输入端(一般为500KHz)。




A、B、C:地址输入线。








attachimg.gif 11111


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4 天前 20:49




ADC0809对输入模拟量要求:信号单极性,电压范围是0-5V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路







地址输入和控制线:4条








ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效。当ALE线为高电平时,地址锁存与译码器将A,B,C三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。A,B和C为地址输入线,用于选通IN0-IN7上的一路模拟量输入。通道选择表如下表所示。






C




B




A




选择的通道




0




0




0




IN0




0




0




1




IN1




0




1




0




IN2




0




1




1




IN3




1




0




0




IN4




1




0




1




IN5




1




1




0




IN6




1




1




1




IN7





数字量输出及控制线:11条








ST为转换启动信号。当ST上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平。EOC为转换结束信号。当EOC为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换。OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态。D7-D0为数字量输出线。




CLK为时钟输入信号线。因ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为500KHZ,







VREF(+),VREF(-)为参考电压输入。




2. ADC0809应用说明




(1). ADC0809内部带有输出锁存器,可以与stc89c52单片机直接相连。




(2). 初始化时,使ST和OE信号全为低电平。




(3). 送要转换的哪一通道的地址到A,B,C端口上。




(4). 在ST端给出一个至少有100ns宽的正脉冲信号。




(5). 是否转换完毕,我们根据EOC信号来判断。




(6). 当EOC变为高电平时,这时给OE为高电平,转换的数据就输出给单片机了。













AD0809启动方式脉冲启动方式启动信号START启动后开转换,EOC 信号START 的下降沿10us后才变为。这要求查询程序EOC效后始查询,转换完成后EOC 输出高OE 变为高输出转换数据。我们在设计程序时可以EOC 信号来通单片机查询法或中断法转换的数据,可以在启动AD0809 后经再读转换的数据。STC89C52输出晶振频1/62MHZSTC89C52CD4013经与4013ST脚提供AD0809 作时AD0809 范围为10KHZ-1280KHZ,频率范围为500KHZ 时,转换速度128us




AD0809 的数据输出公式为:Dout=Vin*255/5=Vin*51,Vin为输入模拟电Vout为输出数据。当输入压为5V 时,得的数据255 再乘2,得510。我们510*98%499,点点亮显示.99V显示值与输入值基



基于CEPARK 51开发板的原理


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4 天前 20:49




程序:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

sbit Addr0 = P2^0;
//8
通道选择位

sbit Addr1 = P2^1;
sbit Addr2 = P2^2;
sbit OE
= P2^3;
//
转换数据输出位

//sbit CLK
= P2^4;

sbit ST
= P2^5;

//
开始位,地址锁存位

sbit EOC
= P2^6;

//
转换结束位


uchar code DispTab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,

0x82,0xF8,0x80,0x90};
//
段码0-9

uchar DispBuf[4];
//
显示缓存区

sfr LedPort="0x80";

//P0
口接段码

sfr DataPort = 0xB0;

sbit LED0=P1^0;

//
数码管控制位

sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;

uint Data,count,Getdata;

void Delay(uchar i)

//
延时

{

for(;i>0;i--)


{


uchar j="244";


while(--j);


}

}



void Display()
//
显示子程序

{

P1 = 0xff;
//
关所有的位选


LedPort = DispBuf[1]&0x7f;

//
动态扫态


LED1 = 0;


Delay(1);


LED1 = 1;



LedPort = DispBuf[2];


LED2 = 0;


Delay(1);


LED2 = 1;



LedPort = DispBuf[3];


LED3 = 0;


Delay(1);


LED3 = 1;

}


void main()
{

TMOD=0x01;
//
利用定时器,定时1S转换一次数据


TH0=(65536-50000)/256;
//
对定时器0,赋初值


TL0=(65536-50000)%256;


TR0=1;


ET0=1;


EA=1;





while(1)


{


Addr0 = 0;
//
选通ADC0809IN0


Addr1 = 0;


Addr2 = 0;



OE
= 0;


ST
= 0;


ST
= 1;
//
初始化ADC0809


Delay(1);


ST
= 0;
//
开始转换数据


Delay(1);



while(!EOC);

//
等待ADC0809转换数完成


OE = 1;
//
送出转换得的数据


Getdata = DataPort;
//
将转换得的数据赋值给Getdata


OE = 0;


ST = 1;


Data=Getdata*49/25;
//
ADC0809送来的数据,转化作对应的电压值

//
Data = Getdata;


Display();




}

}

void Timer0() interrupt 1
{


TH0 = (65536-50000)/256;

//
再次赋值


TL0 = (65536-50000)%256;




count++;


if(count==20)


{


count = 0;


DispBuf[1]=DispTab[Data/100];


DispBuf[2]=DispTab[(Data%100)/10];


DispBuf[3]=DispTab[(Data%100)%10];




}

}


                     
            
By hnrain @2009-4-13
 
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