da转换实验产生三角波
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单片机DA转换锯齿波和三角波
计算机与信息工程学院实验报告
计算机与信息工程学院实验报告
姓 名 班 级 11级 同 组实验者 学 号 联 系 电 话 实验室 305 专 业 通信工程 Email 实 验日 期 2014-5-26 课 程单片机基础 名 称 主 讲 教 师 实验心得: 名 称 实 验 实验十五 序 号 辅 导 教 师 实 验8位D/A转换器设计实项 目 验 指 导希润高娃 教 师 通过实验了解DAC0832转换器的工作原理,还掌握51单片机与DAC0832转换器接口电路的设计及编程。 学生签名 2014 年 5 月 30 日 成绩评定及教师评语: 成绩: 教师签名: 年 月 日
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计算机与信息工程学院实验报告
一、实验内容
连接单片机系统模块与DAC0832转换器模块,输出一个周期性的正弦波。用示波器观察输出波形。
二、实验目的及要求
1、了解DAC0832转换器的工作原理。
2、掌握51单片机与DAC0832转换器接口电路的设计
DA转换实验
华南农业大学工程学院电类实验分室
基础实验部分
实验1 P1口实验一
一、实验目的: 1. 2.
学习P1口的使用方法。 学习延时子程序的编写和使用。
二、实验设备:
CPU挂箱、8031CPU模块 三、实验内容: 1. 2.
P1口做输出口,接八只发光二极管,编写程序,使发光二极管循环点亮。 P1口做输入口,接八个按纽开关,以实验箱上74LS273做输出口,编写程序
读取开关状态,在发光二极管上显示出来。 四、实验原理:
P1口为准双向口,P1口的每一位都能独立地定义为输入位或输出位。作为输入位时,必须向锁存器相应位写入“1”,该位才能作为输入。8031中所有口锁存器在复位时均置为“1”,如果后来在口锁存器写过“0”,在需要时应写入一个“1”,使它成为一个输入。
可以用第二个实验做一下实验。先按要求编好程序并调试成功后,可将P1口锁存器中置“0”,此时将P1做输入口,会有什么结果。
再来看一下延时程序的实现。现常用的有两种方法,一是用定时器中断来实现,一是用指令循环来实现。在系统时间允许的情况下可以采用后一种方法。
本实验系统晶振为6.144MHZ,则一个机器周期为12÷6.144us即1÷0.512us。现要写一个延时0.1s的
方波-三角波产生电路的设计要点
武汉理工大学《专业课程设计(一)》课程设计说明书
方波-三角波产生电路的设计
1 技术指标
设计一个方波-三角波产生电路,要求方波和三角波的重复频率为500Hz,方波脉冲幅度为6-6.5V,三角波为1.5-2V,振幅基本稳定,振荡波形对称,无明显非线性失真。
2 设计方案及其比较
产生方波、三角波的方案有多种,如首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可以直接产生三角波—方波。由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波。
2.1 方案一
非正弦波发生器的组成原理是电路中必须有开关特性的器件,可以是电压比较器,、集
成模拟开关、TTL与非门等;具有反馈网络,它的作用是通过输出信号的反馈,改变开关器件的状态;具有延迟环节,常用RC电路充放电来实现;具有其他辅助部分,,如积分电路等。
矩形经过积分器就变成三角波形,即三角波形发生器是由方波发生器和反向积分器所组成的。但此时要求前后电路的时间常数配合好,不能让积分器饱和。
如图1所示为该电路设计图。
由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器,一般均包括比较器
DA转换实验
华南农业大学工程学院电类实验分室
基础实验部分
实验1 P1口实验一
一、实验目的: 1. 2.
学习P1口的使用方法。 学习延时子程序的编写和使用。
二、实验设备:
CPU挂箱、8031CPU模块 三、实验内容: 1. 2.
P1口做输出口,接八只发光二极管,编写程序,使发光二极管循环点亮。 P1口做输入口,接八个按纽开关,以实验箱上74LS273做输出口,编写程序
读取开关状态,在发光二极管上显示出来。 四、实验原理:
P1口为准双向口,P1口的每一位都能独立地定义为输入位或输出位。作为输入位时,必须向锁存器相应位写入“1”,该位才能作为输入。8031中所有口锁存器在复位时均置为“1”,如果后来在口锁存器写过“0”,在需要时应写入一个“1”,使它成为一个输入。
可以用第二个实验做一下实验。先按要求编好程序并调试成功后,可将P1口锁存器中置“0”,此时将P1做输入口,会有什么结果。
再来看一下延时程序的实现。现常用的有两种方法,一是用定时器中断来实现,一是用指令循环来实现。在系统时间允许的情况下可以采用后一种方法。
本实验系统晶振为6.144MHZ,则一个机器周期为12÷6.144us即1÷0.512us。现要写一个延时0.1s的
DA转换实验 - 图文
实验二 D/A转换
一、实验目的:
(1)了解D/A转换与单片机的接口方法; (2)了解D/A转换芯片0832的性能及编程方法; (3)了解单片机系统中扩展D/A转换芯片的基本方法;
二、实验内容:
利用0832输出一个从0V开始逐渐升至5V再降至0V的可变电压。
三、实验接线图:
四、实验程序框图:
五、实验步骤:
把0832译码线CS5接至FF80H,JX0接JX2,运行程序,数码管上显示不断加大或减小的数字量,用万用表测试D/A输出孔AOUT应也能测出不断加大或减小的电压值。
六、程序清单:
ORG 0000H LJMP SE13 ORG 05E0H
SE13: MOV SP,#53H
mov p2,#0ffh MOV A,#81H
MOV DPTR,#0FF23H MOVX @DPTR,A MOV 7EH,#00H MOV 7DH,#08H MOV 7CH,#03H
MOV 7BH,#02H ;显示缓冲区初值
LO20: MOV R6,#00H LO21: MOV DPTR,#0FF80H
MOV A,R6
MOVX @DPTR,A
折线逼近法三角波转换成正弦波的原理与设计
折线逼近法三角波转换成正弦波的原理与设计
一、原理分析
折线法是用多段直线逼近正弦波的一种方法。其基本思路是将三角波分成若干段,分别按不同比例衰减,所获得的波形就近似为正弦波。图1画出了波形的1/4周期,用四段折线逼近正弦波的情况。图中UImax为输入三角波电压幅值。
图1 折线逼近正弦波的原理
根据上述思路,可以采用增益自动调节的运算电路实现。利用二极管开关和电阻构成反馈通路,随着输入电压的数值不同而改变电路的增益。
在ωt=0°~25°段,输出的“正弦波”用此段三角波近似(二者重合),因此,此段放大电路的电压增益为1。由于ωt = 25° 时,标准正弦波的值为sin 25°
25≈0.423,这里uO =uI= 所以,在ωt=90°时,输出的“正UImax≈0.278UImax,
900.278弦波”的值应为Uo?UImax?0.657UImax。
0.42350在ωt=50° 时,输入三角波的值为UI?UImax?0.556UImax,要求输出电
90压uO= 0.657UIma×sin50°≈0.503UImax,可得在25°~50°段,电路的增益应为
?Uo0.503?0.278??0.809。 ?UI0.556?0.27870UImax?
折线逼近法三角波转换成正弦波的原理与设计
折线逼近法三角波转换成正弦波的原理与设计
一、原理分析
折线法是用多段直线逼近正弦波的一种方法。其基本思路是将三角波分成若干段,分别按不同比例衰减,所获得的波形就近似为正弦波。图1画出了波形的1/4周期,用四段折线逼近正弦波的情况。图中UImax为输入三角波电压幅值。
图1 折线逼近正弦波的原理
根据上述思路,可以采用增益自动调节的运算电路实现。利用二极管开关和电阻构成反馈通路,随着输入电压的数值不同而改变电路的增益。
在ωt=0°~25°段,输出的“正弦波”用此段三角波近似(二者重合),因此,此段放大电路的电压增益为1。由于ωt = 25° 时,标准正弦波的值为sin 25°
25≈0.423,这里uO =uI= 所以,在ωt=90°时,输出的“正UImax≈0.278UImax,
900.278弦波”的值应为Uo?UImax?0.657UImax。
0.42350在ωt=50° 时,输入三角波的值为UI?UImax?0.556UImax,要求输出电
90压uO= 0.657UIma×sin50°≈0.503UImax,可得在25°~50°段,电路的增益应为
?Uo0.503?0.278??0.809。 ?UI0.556?0.27870UImax?
7实验七:AD、DA转换
单片机与接口技术实验报告
专业:电子信息工程 班级: 姓名: 学号: 成绩:
实验七:AD、DA转换
1、实验目的:(1)掌握ADC转换的原理及与8051单片机的接口电路;
(2)掌握DAC转换的原理及与8051单片机的接口电路; (3)利用单片机控制DAC设计一个波形输出。
2、实验仪器:PC机一台,万利仿真器一套及其开发环境,清华TMC-1开放式单片机实验系统一套。 3、实验原理: (1)AD转换:
实验仪上有一片A/D转换芯片ADC0809。ADC0809与8051单片机的接口电路如图所示。
实验中通过调节实验台上电位器Rw,输出0-5V的直流电压,送入ADC0809通道0(IN0),将模拟电压转换成二进制数字,将转换结果送P1口通过LED显示。同时将转换结果计算后,将电压值通过数码显示器显示。A/D转换程序可以选用延时、查询、中断三种方法的任意一种。实验电路连接如下:
ADC0809的AD-CS与地址译码器Y6相连,用于选通和启动ADC0809。
IN0与电位器的中间头相连,电位器的另外两端,一端接+5V,一段接地(GND)。 将ADC0809的EOC与单片机的P
7实验七:AD、DA转换
单片机与接口技术实验报告
专业:电子信息工程 班级: 姓名: 学号: 成绩:
实验七:AD、DA转换
1、实验目的:(1)掌握ADC转换的原理及与8051单片机的接口电路;
(2)掌握DAC转换的原理及与8051单片机的接口电路; (3)利用单片机控制DAC设计一个波形输出。
2、实验仪器:PC机一台,万利仿真器一套及其开发环境,清华TMC-1开放式单片机实验系统一套。 3、实验原理: (1)AD转换:
实验仪上有一片A/D转换芯片ADC0809。ADC0809与8051单片机的接口电路如图所示。
实验中通过调节实验台上电位器Rw,输出0-5V的直流电压,送入ADC0809通道0(IN0),将模拟电压转换成二进制数字,将转换结果送P1口通过LED显示。同时将转换结果计算后,将电压值通过数码显示器显示。A/D转换程序可以选用延时、查询、中断三种方法的任意一种。实验电路连接如下:
ADC0809的AD-CS与地址译码器Y6相连,用于选通和启动ADC0809。
IN0与电位器的中间头相连,电位器的另外两端,一端接+5V,一段接地(GND)。 将ADC0809的EOC与单片机的P
实验五DA转换0832应用实验
实验五 4.6 D/A转换0832应用实验
系别专业:电子系12级电信2班 学号:3121003210
姓名:李书杰 指导老师:刘志群老师
4.6.1 实验要求
1. 复习 D/A转换的工作原理。
2. 复习 DAC0832的应用及编写程序的方法。
4.6.2 实验设备
PC 机一台,TD-NMC+教学实验系统,示波器一台
4.6.3 实验目的
1. 进一步熟悉单片机仿真实验软件 Keil C51调试硬件的方法。 2. 掌握 D/A转换器件与单片机接口的方法。
3. 了解 D/A转换芯片 DAC0832的性能、内部结构、工作原理,掌握其编程方法。 4. 了解运放在电流型 D/A中的使用方法。
4.6.4 实验内容
实验 1
根据TD-NMC+实验平台的单元电路,构建一个硬件系统,并编写实验程序实现如下功能:利用 DAC0832输出一个幅值为5V、周期为 1kHz的连续方波。 程序如下:
ORG 0000H SJMP START ORG 0030H
START: MOV DPTR,#7FFFH ;设