基于51单片机TLV5616信号发生器.doc
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1、单片机原理与接口技术目录1设计目的及要求41-1设计目的41-2设计要求42方案设计42-1总体方案设计42-1.1系统原理分析42-2硬件电路设计52-2.1主要芯片介绍52-3软件设计92-3.1软件程序流程图如下:92-3.2发送数据子程序:102-3.3波形产生过程113功能拓展114调试及实验结果125实验中遇到的问题125-1错误125-2不足136心得体会137参考文献13基于单片机的DA信号发生器课程设计报告1 设计目的及要求1-1 设计目的(1)掌握各个接口芯片(如5616等)的功能特性及接口方法,并能运用其实现一个简单的微机应用系统功能器件。(2)以单片机为基础,设计并开发
2、能输出多种波形(正弦波、三角波、锯齿波、方波、梯形波等)且频率、幅度可变的函数发生器。(3)利用所学单片机的理论知识进行软硬件整体设计,锻炼我们理论联系实际、提高我们的综合应用能力。(4)通过运用相关芯片实现信号发生器的功能,从而达到熟练掌握各种器件的目的,同时,锻炼动手能力及编程调试能力,更深地理解课上所学的单片机的知识,增加电子电路知识,提升作为一个电子信息工程专业学生的专业素养1-2 设计要求(1)用单片机加之DA芯片等器件,实现能产生方波,锯齿波,正弦波且频率可变的信号发生器(2)熟悉各个器件的性能和使用方法,特别是89c51和5616转换芯片,掌握他们之间的连接和数据传输方法,能够熟
3、练使用它们及编写程序(3)完成单片机和DA的选型,了解不同波形的产生原理和设计方案,画出硬件电路图,并编程完成软件部分,最后调试观察产生不同类型的波形信号(4)课程设计论文内容要正确,概念要清楚;完成任务书所规定的内容;附有电路原理图及程序流程图,以及程序清单;文字要通顺,书写要工整,设计图纸必须符合规范。2 方案设计2-1 总体方案设计通过要求分析,以下几点是解题的关键:用单片机加之DA芯片,实现能产生方波,锯齿波,正弦波信号发生器掌握89c51和5616转换芯片之间的连接和数据传输方法,熟练使用它们及编写程序2-1.1 系统原理分析数字信号可以通过数/模转换器转换成模拟信号,因此可通过产生
4、数字信号再转换成模拟信号的方法来获得所需要的波形。89C51单片机本身就是一个完整的微型计算机,具有组成微型计算机的各部分部件:中央处理器CPU、随机存取存储器RAM、只读存储器ROM、I/O接口电路、定时器/计数器以及串行通讯接口等,只要将89C51再配置键盘及、数模转换及波形输出、放大电路等部分,即可构成所需的波形发生器,其信号发生器构成系统框图如下图所示。图1 系统框图 2-2 硬件电路设计通过89C51单片机与TLV5616连接实现数模转换的功能。图2 总电路图2-2.1 主要芯片介绍1单片机AT89C51介绍AT89C51是一种带4K字节闪存可编程可擦除只读存储器(FPEROMFla
5、sh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C51是它的一种精简版本。AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。外形及引脚排列如下图所示:AT89C5
6、1管脚说明:VCC:供电电压。 GND:接地。 P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。 图3 AT89C51引脚图P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P
7、1口作为第八位地址接收。 P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。 P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流
8、。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。 ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在
9、执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。 /PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。 /EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。 XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作
10、电路的输入。 XTAL2:来自反向振荡器的输出。我们进行实验时,需要对应好仿真芯片和89c51的引脚关系,进行合理的分配,需要注意的是,P1口无法驱动数码管显示,所以我们调整了管脚连接,让P0口进行数码管显示,P1口用于和DA芯片的数据传输。2TLV5616介绍:1) 制作该信号发生器的核心是DA转换芯片,它将数字量的变化转换成了模拟量的变化,从而实现能够在示波器上进行显示,TLV5616是一个12位电压输出数模转换器(DAC),相对来说分辨率较高带有灵活的4线串行接口,可以无缝连接TMS320、SPI、QSPI和Microwire串行口。数字电源和模拟电源分别供电,电压范围2.75.5V。输
11、出缓冲是2倍增益rail-to-rail输出放大器,输出放大器是AB类以提高稳定性和减少建立时间。rail-to-rail输出和关电方式非常适宜单电源、电池供电应用。通过控制字可以优化建立时间和功耗比。图4 5616芯片引脚图图中,VDD和AGND为电源端和接地端,DIN,OUT 为数据输入端和输出端,REFIN应给予2.7-5.5v的参考电压,此电压根据所需波形的复制而定。2) 5616的十六位数据值包括两部分:控制字(D15-D12)新的DAC值(D11-D0)注:X可为1可为0.SPD:速度控制字。为1时,高速模式,为0时,低速模式。PWR:功率控制字。为1时,掉电模式,为0时,正常模式
12、。图5 时序图D15D14D13D12D11-D0XSPD速度控制字PWR功率控制字X新DAC值表1 5616十六位数据格式3)硬件连接如图5,是5616与51单片机的连接模式,5616接口方式为SPI模式,可与单片机兼容。图6 5616与单片机连接图2-3 软件设计2-3.1 软件程序流程图如下:需要明确的是,该设计最核心的部分是信号发生部分,要想完成此设计,最先应该设计的是怎样产生各种波形,只有产生了波形,才会有后续进行精确地调试,产生完波形后,需要完成单片机与5616之间的数据通信,编写程序,可以先编写该程序进行数据传送的调试。图7 程序流程图2-3.2 发送数据子程序:DA5616是S
13、PI总线的传送形式,在单片机与其传送过程中,初始化后,单片机逐位将数据送入,此过程受到DA芯片的选通以及时钟时序的控制。2-3.3 波形产生过程1)方波产生过程方波的实现只需开始的时候设置一个初值然后直接输出这个值就行了,输出一段时间后,然后再重新置一个数据,然后再输出这个数据一段时间,但是此时的时间一定要等于前面那段时间。这样才是一个方波。由此可以调节两个电压维持的时间,产生占空比不同的方波,相比于模拟电驴,这样的方式输出的方波占空比更加精确,且电压更加稳定。2)齿波产生过程锯齿波的实现过程是首先定义一个初值然后进行加法操作,加的步数的多少则根据要求的频率来进行。然后加到某个数之后就再重新设
14、置为初值,再重复执行刚刚的操作,如此循环下去。这样产生的锯齿波可以通过调节循环中的延时时间调节频率,再通过加法的最大值来控制输出的最高电压。图8 DA数据发送3)三角波产生过程三角波的输出的基础是锯齿波,将锯齿波的产生当作是三角波的前半部分,然后再相反的举行减法,逐渐减为零,如此循环,即可产生三角波。类似的,通过改变延时时间可以改变输出的频率,通过改变最大值,可以改变输出的电压。输出的波形连续性好,且波形很光滑。4)正弦波产生过程正弦波的实现实际上是一个查表过程,所查的每一个值都对应着一个电压,并且对应着的电压汇成图形即为正弦波,然后重复这样一个过程即可产生连续的正弦波.产生的正弦波,波形光滑
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