ADC0832中文资料Word格式.docx
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的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。
ADC0832具有以下特点:
·
8位分辨率;
双通道A/D转换;
输入输出电平与TTL/CMOS相兼容;
5V电源供电时输入电压在0~5V之间;
工作频率为250KHZ,转换时间为32μS;
一般功耗仅为15mW;
8P、14P—DIP(双列直插)、PICC多种封装;
商用级芯片温宽为0°
Cto+70°
C,工业级芯片温宽为−40°
Cto+85°
C;
芯片顶视图:
(图1、图2)
图1图2
第1页
芯片接口说明:
CS_
CH0
CH1
GND
DI
DO
CLK
Vcc/REF
片选使能,低电平芯片使能。
模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。
模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。
芯片参考0电位(地)。
数据信号输入,选择通道控制。
数据信号输出,转换数据输出。
芯片时钟输入。
电源输入及参考电压输入(复用)。
ADC0832与单片机的接口电路:
图3
第2页
ADC0832为8位分辨率A/D转换芯片,其最高分辨可达256级,可以适应
一般的模拟量转换要求。
其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟
电压输入在0~5V之间。
芯片转换时间仅为32μS,据有双数据输出可作为数据
校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。
独立的芯片使能输入,使
多器件挂接和处理器控制变的更加方便。
通过DI数据输入端,可以轻易的实现
通道功能的选择。
单片机对ADC0832的控制原理:
正常情况下ADC0832与单片机的接口应为4条数据线,分别是CS、CLK、
DO、DI。
但由于DO端与DI端在通信时并未同时有效并与单片机的接口是双
向的,所以电路设计时可以将DO和DI并联在一根数据线上使用。
(见图3)
当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用,CLK和
DO/DI的电平可任意。
当要进行A/D转换时,须先将CS使能端置于低电平并
且保持低电平直到转换完全结束。
此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯
片时钟输入端CLK输入时钟脉冲,DO/DI端则使用DI端输入通道功能选择的
数据信号。
在第1个时钟脉冲的下沉之前DI端必须是高电平,表示启始信号。
在第2、3个脉冲下沉之前DI端应输入2位数据用于选择通道功能,其功能项
见表1。
表1
第3页
如表1所示,当此2位数据为“1”、“0”时,只对CH0进行单通道转换。
当2位数据为“1”、“1”时,只对CH1进行单通道转换。
当2位数据为“0”、
“0”时,将CH0作为正输入端IN+,CH1作为负输入端IN-进行输入。
当2位
数据为“0”、“1”时,将CH0作为负输入端IN-,CH1作为正输入端IN+进行
输入。
到第3个脉冲的下沉之后DI端的输入电平就失去输入作用,此后DO/DI
端则开始利用数据输出DO进行转换数据的读取。
从第4个脉冲下沉开始由DO
端输出转换数据最高位DATA7,随后每一个脉冲下沉DO端输出下一位数据。
直到第11个脉冲时发出最低位数据DATA0,一个字节的数据输出完成。
也正是
从此位开始输出下一个相反字节的数据,即从第11个字节的下沉输出DATD0。
随后输出8位数据,到第19个脉冲时数据输出完成,也标志着一次A/D转换的
结束。
最后将CS置高电平禁用芯片,直接将转换后的数据进行处理就可以了。
更详细的时序说明请见表2。
表2
第4页
作为单通道模拟信号输入时ADC0832的输入电压是0~5V且8位分辨率时
的电压精度为19.53mV。
如果作为由IN+与IN-输入的输入时,可是将电压值设
定在某一个较大范围之内,从而提高转换的宽度。
但值得注意的是,在进行IN+
与IN-的输入时,如果IN-的电压大于IN+的电压则转换后的数据结果始终为
00H。
ADC0832芯片接口程序的编写:
ADC0832数据读取程序流程:
为了高速有效的实现通信,我们采用汇编
语言编写接口程序。
由于ADC0832的数据转
换时间仅为32μS,所以A/D转换的数据采样
频率可以很快,从而也保证的某些场合对A/D
转换数据实时性的要求。
数据读取程序以子程
序调用的形式出现,方便了程序的移植。
程序占用资源有累加器A,工作寄存器R7,
通用寄存器B和特殊寄存器CY。
通道功能寄
存器和转换值共用寄存器B。
在使用转换子程
序之前必须确定通道功能寄存器B的值,其赋
值语句为“MOVB,#data”(00H~03H)。
运
行转换子程序后的转换数据值被放入B中。
子
程序退出后即可以对B中数据处理。
电子器件采购平台IC资料查询网站:
第5页
:
ADC0832芯片接口程序[汇编]:
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