课程设计论文-基于ad590温度采集系统的设计内容摘要:
方式驱动 8个逻辑门电路,对端口写“ 1”可 作为高阻抗输入端用。 在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低 8位)和数据总线复用,此时 P0激活内部的上拉电阻。 P1口: P1是一 个带有内部上拉电阻的 8位双向 I/O口。 P1的输出缓冲级可驱动(输入或输出) 4个 TTL逻辑门电路。 对端口写“ 1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可做输入口。 因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流。 P2口: P2是一个带有内部上拉电阻的 8位双向 I/O口, P2的输出缓冲级可驱动(输入或输出电流) 4个 TTL逻辑门电路。 对端口写“ 1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作为输入口。 因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流。 在访问外部程序存储器获 16位地址的外 部数据存储器(例如执行 MOVX @DPTR指令)时,P2口送出高 8位地址数据。 在访问 8位地址的外部数据存储器(如执行 MOVX @RI指令)时,P2口线上的内容(也即特殊功能寄存器( SFR)区中 R2寄存器的内容),在整个访问期间不改变。 P3口: P3口是一组带有内部上拉电阻的 8位双向 I/O口。 P3口输出缓冲级可驱动(输入或输出) 4个 TTL逻辑门电路。 对 P3口写入“ 1”时,他们被内部上拉电阻拉高并可作为输入口。 此时,被外部拉低的 P3口将用上拉电阻输出电流。 RST:复位输入。 当振荡器工作时, RST 引脚出现 两个机器周期以上高电平将使单片机复位。 ALE/PROG:当访问外部程序存储器或数据存储器时, ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低 8位字节。 即使不访问外部存储器, ALE仍以时钟振荡频率的 1/6输出固定的正脉冲信号,因此它可对输出时钟信号或用于定时。 要注意的是:当访问外部数据存储器时将跳过一个 ALE脉冲。 闪存编程期时,该引脚还用于输入编程脉冲。 PSEN:程序存储允许输出是外部程序存储器的读选通信号,当 80C51由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两个 PSEN有效,即输出两个脉冲。 在此期间,当访问外部数据存储器,这两次有效的 PSEN信号不出现。 7 EA/VPP:外部访问允许。 要使 CPU仅访问外部程序存储器(地址为 0000HFFFFH), EA端必须保持低电平(接地)。 需注意的是。 如果加密位 LB1 被编程,复位时内部会锁存 EA端状态。 如 EA端为高电平(接 VCC端), CPU则执行内部程序存储器中的指令。 XTAL1:振荡器反相放大器及内部时钟发生器的输入端。 XTAL2 :振荡器反相放大器的输出端。 ADC0809 介绍 ( 1) ADC0809的主要特点 ADC0809模数转换器, ADC0809是 8通道 8位 CMOS逐次逼近式 A/D转换芯片,片内有模拟量通道选择开关及相应的通道锁存、译码电路, A/D转换后的数据由三态锁存器输出,由于片内没有时钟需外接时钟信号。 芯片的引脚如图 211,各引脚功能如下: IN0~ IN7:八路模拟信号输入端。 ADDA、 ADDB、 ADDC:三位地址码输入端。 CLOCK:外部时钟输入端。 CLOCK输入频率范围在 10~1280KHz,典型值为 640KHz,此时 A/D转换时间为 100us。 51单片机 ALE直接或分频后可与 CLOCK相连。 D0~ D7:数字量输出端。 OE: A/D转换结果输出允许控制端。 当 OE为高电平时,允许 A/D转换结果从 D0~ D7端输出。 图 211 ADC0809引脚 ALE:地址锁存允许信号输入端。 八路模拟通道地址由 A、 B、 C输入,在 ALE信号有效时将该八路地址锁存。 START:启动 A/D转换信号输入端。 当 START端输入一个正脉冲时,将进行 A/D转换。 EOC: A/D转换结束信号输出端。 当 A/D转换 结束后, EOC输出高电平。 Vref(+)、 Vref():正负基准电压输入端。 基准正电压的典型值为 +5V。 ( 2) ADC0809芯片的工作原理 ADC0809带有片内系统时钟,该时钟与 I/ OCLOCK是独立工作的,无需特殊的速度或相位匹配。 当 CS为高时,数据输 D端处于高阻状态,此时 I/ O CLOCK不起作用。 这种 CS控 8 制作用允许在同时使用多片 ADC0809时,共用 I/ OcLOCK,以减少多路 (片 )A/ D使用时的 I/ O控制端口。 一组通常的控制时序操作 图 如下: 图 4 TLC549 的工作时序 AD590 的介绍 AD590是 AD公司利用 PN结构正向电流与温度的关系制成的电流输出型两端温度传感器 .(热敏器件) AD590是美国模拟器件公司生产的单片集成两端感温电流源。 它的主要特性如下:。课程设计论文-基于ad590温度采集系统的设计
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