電容DAC逐次逼近轉(zhuǎn)換器組成接收模擬輸入范圍0至+VREF
發(fā)布時(shí)間:2022/11/27 13:11:58 訪問次數(shù):80
A/D轉(zhuǎn)換器的使用問題,ADμC812內(nèi)集成的ADC轉(zhuǎn)換模塊,包含了8通道、12位、單電源A/D轉(zhuǎn)換器,這些A/D轉(zhuǎn)換器是由基于電容DAC的常規(guī)逐次逼近轉(zhuǎn)換器組成的,接收的模擬輸入范圍為0至+VREF(+2.5V)。
另外,此模塊還為用戶提供片內(nèi)基準(zhǔn)、校準(zhǔn)特性,模塊內(nèi)的所有部件能方便地通過3個(gè)寄存器SFR接口來設(shè)置?傊珹DμC812的ADC模塊具有與一般ADC芯片相比擬的性能,并且操作簡單、可靠性高,采集速率可高達(dá)200kHz。
因此,盡可能地降低晶振頻率能夠有效地降低整機(jī)電流;但是,降低晶振頻率往往會(huì)受到系統(tǒng)運(yùn)行速度的制約,需要綜合考慮各部分的工作速度和整機(jī)信息算是的速度,選擇一個(gè)合適的最小晶振頻率。
考慮到串行通信波特率精確計(jì)算,我們最終確定晶振頻率為3.686MHz,最大通信波特率可達(dá)到19200bps。在這一時(shí)鐘頻率下,78LE516的運(yùn)行電流大約為3mA。
由于RS232接口電路是PC機(jī)和用戶開發(fā)系統(tǒng)的唯一通路,因此,它是在線調(diào)試和下載功能實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在用戶系統(tǒng)的開發(fā)研制過程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)在線通信故障問題。導(dǎo)致該現(xiàn)象發(fā)生的原因有很多,但最有可能的是接口電路工作異常所產(chǎn)生。
要判斷RS232接口電路工作是否正常,可按以下步驟逐一檢查RS232通信是否正常。
AT89C2051內(nèi)部沒有SPI接口硬件,因此本系統(tǒng)利用了單片機(jī)的4根口線和軟件模擬讀寫時(shí)序的方式與X25045通信。軟件包在文末給出。
來源:21ic.如涉版權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。圖片供參考
A/D轉(zhuǎn)換器的使用問題,ADμC812內(nèi)集成的ADC轉(zhuǎn)換模塊,包含了8通道、12位、單電源A/D轉(zhuǎn)換器,這些A/D轉(zhuǎn)換器是由基于電容DAC的常規(guī)逐次逼近轉(zhuǎn)換器組成的,接收的模擬輸入范圍為0至+VREF(+2.5V)。
另外,此模塊還為用戶提供片內(nèi)基準(zhǔn)、校準(zhǔn)特性,模塊內(nèi)的所有部件能方便地通過3個(gè)寄存器SFR接口來設(shè)置?傊,ADμC812的ADC模塊具有與一般ADC芯片相比擬的性能,并且操作簡單、可靠性高,采集速率可高達(dá)200kHz。
因此,盡可能地降低晶振頻率能夠有效地降低整機(jī)電流;但是,降低晶振頻率往往會(huì)受到系統(tǒng)運(yùn)行速度的制約,需要綜合考慮各部分的工作速度和整機(jī)信息算是的速度,選擇一個(gè)合適的最小晶振頻率。
考慮到串行通信波特率精確計(jì)算,我們最終確定晶振頻率為3.686MHz,最大通信波特率可達(dá)到19200bps。在這一時(shí)鐘頻率下,78LE516的運(yùn)行電流大約為3mA。
由于RS232接口電路是PC機(jī)和用戶開發(fā)系統(tǒng)的唯一通路,因此,它是在線調(diào)試和下載功能實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在用戶系統(tǒng)的開發(fā)研制過程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)在線通信故障問題。導(dǎo)致該現(xiàn)象發(fā)生的原因有很多,但最有可能的是接口電路工作異常所產(chǎn)生。
要判斷RS232接口電路工作是否正常,可按以下步驟逐一檢查RS232通信是否正常。
AT89C2051內(nèi)部沒有SPI接口硬件,因此本系統(tǒng)利用了單片機(jī)的4根口線和軟件模擬讀寫時(shí)序的方式與X25045通信。軟件包在文末給出。
來源:21ic.如涉版權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。圖片供參考
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