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8051控制的分立元件模数转换器(ADC)电路

发布时间:2013/9/4 20:59:40 访问次数:3061

    1.用  途
    模数转换。
    2.原  理
    图4.5所示电路是由8051单片机控制的分立元件模数转换器电路。74HC86D其ADC转换误差不超过1%,输入电压范围为0~2V。
    图4.5所示电路中重要的部件是电容器Cl,当MOS场效应管Ti的栅极为低电平(P*.*低电平)时,C.通过T.迅速放电。此时,T2的集电极为电源电压。当P*.*端口变为高电平时,T.就关断。当Ti被关断时,IC1。和T2构成的恒流源给C.充电,此恒流源由输入电压驱动。Di和Cl两端的电压通过比较器IC11)与参考电压比较,当T:的集电极电压小于参考电压时,比较器IC.。的输出状态将发生变化(由高到低),向单片机发出一个中断信号。P*.*端口的E升沿与中断之间的时间间隔大小与输入电压成反比。时间间隔的大小由单片机内部的定时器来测量。但这种方法不是非常精确,因为中断发生时,处理器并不能保证立即反应。然而,当时间间隔相对较长时,误差可以忽略。
    其中,N是计数器状态;K是由电路决定的一个常数。

         
    要获得更高的测量精度,需要编写更好的计数器软件,但它的缺点是,在进行测量时,处理器不能完全实现其他的功能。
    图4.5所示的R,和C,值使得在输入电压为2V时,转换时间为125ms。为了缩短转换时间,应当减小(:,和R.的大小,但也不应小于图4.5中值的1/10,否则,集成运算放大器的速度跟不上。
    转换器上的工作电流只有几毫安。

    1.用  途
    模数转换。
    2.原  理
    图4.5所示电路是由8051单片机控制的分立元件模数转换器电路。74HC86D其ADC转换误差不超过1%,输入电压范围为0~2V。
    图4.5所示电路中重要的部件是电容器Cl,当MOS场效应管Ti的栅极为低电平(P*.*低电平)时,C.通过T.迅速放电。此时,T2的集电极为电源电压。当P*.*端口变为高电平时,T.就关断。当Ti被关断时,IC1。和T2构成的恒流源给C.充电,此恒流源由输入电压驱动。Di和Cl两端的电压通过比较器IC11)与参考电压比较,当T:的集电极电压小于参考电压时,比较器IC.。的输出状态将发生变化(由高到低),向单片机发出一个中断信号。P*.*端口的E升沿与中断之间的时间间隔大小与输入电压成反比。时间间隔的大小由单片机内部的定时器来测量。但这种方法不是非常精确,因为中断发生时,处理器并不能保证立即反应。然而,当时间间隔相对较长时,误差可以忽略。
    其中,N是计数器状态;K是由电路决定的一个常数。

         
    要获得更高的测量精度,需要编写更好的计数器软件,但它的缺点是,在进行测量时,处理器不能完全实现其他的功能。
    图4.5所示的R,和C,值使得在输入电压为2V时,转换时间为125ms。为了缩短转换时间,应当减小(:,和R.的大小,但也不应小于图4.5中值的1/10,否则,集成运算放大器的速度跟不上。
    转换器上的工作电流只有几毫安。

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