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1、在数控直流电流源中,ADCO832主要是用在了电流的检测,把检测到的电流值送给单片机进行相应的处理,通过1602显示出来,同时用简洁的计算得出电压值。数控的含义就是通过D/A和A/D进行相应的转换,实现用单片机进行相应的限制。在网上搜到了一些资料,同时再参照PDF相关学问,运用别人的程序自己试着修改就可以了,这也是我运用网络学习电子类学问的小小方法。下边的部分是在网上找到的一片不错的总结:ADC0832是美国国家半导体公司生产的一种8位辨别率、双通道A/D转换芯片。由于它体积小,兼容性,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其H前已经有很高的普及率。学习并运用ADCO832可使我们了解A/D转
2、换器的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。ADC0832特点 8位辨别率; 双通道A/D转换; 输入输出电平与TT1./CMOS相兼容;,5V电源供电时输入电压在05V之间; 工作频率为250KHZ,转换时间为32S; 一般功耗仅为1511N; 8P、14PDIP(双列直插)、PICC多种封装; 商用级芯片温宽为0Cto+70oC,工业级芯片温宽为?40。Cto+85C;芯片接口说明: CS_片选使能,低电平芯片使能。 CHO模拟输入通道0,或作为IN+/-运用。 CHl模拟输入通道1,或作为IN+/-运用。 GND芯片参考0电位(地)。 DI数据信号输入,选择通道限制。 DO数据信号输出,
3、转换数据输出。 C1.K芯片时钟输入。 Vcc/REF电源输入及参考电压输入(复用)。ADC0832为8位辨别率A/D转换芯片,其最高辨别可达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05V之间。芯片转换时间仅为32uS,据有双数据输出可作为数据校验,以削减数据误差,转换速度快且稳定性能强。独立的芯片便能输入,使多器件挂接和处理器限制变的更加便利。通过Dl数据输入端,可以轻易的实现通道功能的选择。单片机对ADeo832的限制原理正常状况下ADCo832与单片机的接口应为4条数据线,分别是CS、C1.K.DO、DIo但由于DO端与Dl端在通信
4、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Dl并联在一根数据线上运用。当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用,C1.K和DO/DI的电平可随意。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。此时芯片起先转换工作,同时由处理器向芯片时钟输入端C1.K输入时钟脉冲,DO/DI端则运用Dl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Dl端必需是高电平,表示启始信号。在第2、3个脉冲下沉之前Dl端应输入2位数据用于选择通道功能,其功能项见官方资料。如资料所示,当此2位数据为“1”、“0”时,只对CHO进行单通道
5、转换。当2位数据为“1”、“1”时,只对CHI进行单通道转换。当2位数据为“0”、“0”时,将CHO作为正输入端IN+,CHl作为负输入端IN-进行输入。当2位数据为“0”、“1”时,将CHO作为负输入端IN-,CHl作为正输入端N+进行输入。到第3个脉冲的下沉之后Dl端的输入电平就失去输入作用,此后D0/DI端则起先利用数据输出DO进行转换数据的读取。从第4个脉冲下沉起先由Do端输出转换数据最高位DT7,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DATAO,一个字节的数据输出完成。也正是从今位起先输出下一个相反字节的数据,即从第H个字节的下沉输出DATAOo随后输出8位数据,到第19个脉冲时数据输出完成,也标记着一次A/D转换的结束。最终将CS置高电平禁用芯片,干脆将转换后的数据进行处理就可以了。作为单通道模拟信号输入时ADCO832的输入电压是05V且8位辨别率时的电压精度为19.53mVo假如作为由IN+与12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。但值得留意的是,在进行IN+与IN-的输入时,假如IN-的电压大于IN+的电压则转换后的数据结果始终为OOHo