8051控制的分立元件模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)電路
發(fā)布時間:2013/9/4 20:59:40 訪問次數(shù):3079
1.用 途
模數(shù)轉(zhuǎn)換。
2.原 理
圖4.5所示電路是由8051單片機控制的分立元件模數(shù)轉(zhuǎn)換器電路。74HC86D其ADC轉(zhuǎn)換誤差不超過1%,輸入電壓范圍為0~2V。
圖4.5所示電路中重要的部件是電容器Cl,當MOS場效應(yīng)管Ti的柵極為低電平(P*.*低電平)時,C.通過T.迅速放電。此時,T2的集電極為電源電壓。當P*.*端口變?yōu)楦唠娖綍r,T.就關(guān)斷。當Ti被關(guān)斷時,IC1。和T2構(gòu)成的恒流源給C.充電,此恒流源由輸入電壓驅(qū)動。Di和Cl兩端的電壓通過比較器IC11)與參考電壓比較,當T:的集電極電壓小于參考電壓時,比較器IC.。的輸出狀態(tài)將發(fā)生變化(由高到低),向單片機發(fā)出一個中斷信號。P*.*端口的E升沿與中斷之間的時間間隔大小與輸入電壓成反比。時間間隔的大小由單片機內(nèi)部的定時器來測量。但這種方法不是非常精確,因為中斷發(fā)生時,處理器并不能保證立即反應(yīng)。然而,當時間間隔相對較長時,誤差可以忽略。
其中,N是計數(shù)器狀態(tài);K是由電路決定的一個常數(shù)。
要獲得更高的測量精度,需要編寫更好的計數(shù)器軟件,但它的缺點是,在進行測量時,處理器不能完全實現(xiàn)其他的功能。
圖4.5所示的R,和C,值使得在輸入電壓為2V時,轉(zhuǎn)換時間為125ms。為了縮短轉(zhuǎn)換時間,應(yīng)當減。ǎ海蚏.的大小,但也不應(yīng)小于圖4.5中值的1/10,否則,集成運算放大器的速度跟不上。
轉(zhuǎn)換器上的工作電流只有幾毫安。
1.用 途
模數(shù)轉(zhuǎn)換。
2.原 理
圖4.5所示電路是由8051單片機控制的分立元件模數(shù)轉(zhuǎn)換器電路。74HC86D其ADC轉(zhuǎn)換誤差不超過1%,輸入電壓范圍為0~2V。
圖4.5所示電路中重要的部件是電容器Cl,當MOS場效應(yīng)管Ti的柵極為低電平(P*.*低電平)時,C.通過T.迅速放電。此時,T2的集電極為電源電壓。當P*.*端口變?yōu)楦唠娖綍r,T.就關(guān)斷。當Ti被關(guān)斷時,IC1。和T2構(gòu)成的恒流源給C.充電,此恒流源由輸入電壓驅(qū)動。Di和Cl兩端的電壓通過比較器IC11)與參考電壓比較,當T:的集電極電壓小于參考電壓時,比較器IC.。的輸出狀態(tài)將發(fā)生變化(由高到低),向單片機發(fā)出一個中斷信號。P*.*端口的E升沿與中斷之間的時間間隔大小與輸入電壓成反比。時間間隔的大小由單片機內(nèi)部的定時器來測量。但這種方法不是非常精確,因為中斷發(fā)生時,處理器并不能保證立即反應(yīng)。然而,當時間間隔相對較長時,誤差可以忽略。
其中,N是計數(shù)器狀態(tài);K是由電路決定的一個常數(shù)。
要獲得更高的測量精度,需要編寫更好的計數(shù)器軟件,但它的缺點是,在進行測量時,處理器不能完全實現(xiàn)其他的功能。
圖4.5所示的R,和C,值使得在輸入電壓為2V時,轉(zhuǎn)換時間為125ms。為了縮短轉(zhuǎn)換時間,應(yīng)當減。ǎ,和R.的大小,但也不應(yīng)小于圖4.5中值的1/10,否則,集成運算放大器的速度跟不上。
轉(zhuǎn)換器上的工作電流只有幾毫安。
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