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ADC0832

ADC0832

ADC0832设计模块1、ADC0832的主要技术指标:(1)8位分辨率,逐次逼近型。

(2)5V电源供电时,基准电压为5V,输入模拟电压范围为0~5V。

(3)输入和输出电平与TTL和CMOS兼容。

(4)有两个可供选择的模拟输入通道。

(5)在250KHz时钟频率时,转换时间为32µs。

(6)一般功耗仅为15mW。

2、ADC0832引脚说明(1)/CS片选使能,低电平有效。

(2)CHO模拟通道0,差分输入时,作为IN+或IN-使用。

(3)CH1模拟输入通道1,差分输入时,作为IN+或IN-使用。

(4)GND 电源地。

(5)DI数据信号输出,选择通道控制。

(6)DO数据信号输出,转换数据输出。

(7)Vcc/Vre电源输入及参考电压输入(复用)。

(8)CLK芯片时钟信号3、ADC0832时序图4、运用ADC0832设计一个0-5V的数字电压表电路如图所示:设计要求:五位数码管动态显示,第一位显示通道状态(0、1)第二位显示C,第三位是个数,第三位和第四位数码管分别显示十分位和百分位;按键SW1选择通道0,按键SW2选择通道1,并且蜂鸣器和短时间鸣叫;调节滑动变阻器数码管的示数能在0.00~5.00之间变化。

C程序:/************************************************CAUCyeyongan*************************************************/#include <reg52.h>#include <intrins.h>#define uchar unsigned charsbit CS=P3^5;sbit Clk=P1^6; //时钟sbit DO=P3^7; //ADC0832输出引脚sbit DI=P3^6; //ADC0832输入引脚sbit key=P3^3; //按键bit keydownflg; //操作位的定义bit adc_flg;uchar dat,channel;uchar key_buffer;uchar P2_buffer;uchar Beep_cnt;uchar disp_cnt;uchar count4ms;uchar disp_buff[5]; //数码管显示缓存uchar code Tab1[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xA7,0 xA1,0x86,0x8E}; //共阳数码表uchar code Tab[5]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7}; //数码管位选表uchar A_D(uchar CH) //AD函数{uchar i,adval,test; //定义局部变量并初始化adval=0x00;test=0x00;Clk=0; //clk低电平DI=1; //DI初始高电平在第一个时钟脉冲的下降沿前保持高电平,表示启动信号_nop_();CS=0; //片选_nop_();Clk=1; //clk上升沿,起始位写入_nop_();if(CH==0x00) //选择通道0{Clk=0; //clk低电平DI=1;_nop_();Clk=1; //clk上升沿,通道0的第一位写入_nop_();Clk=0;DI=0;_nop_();Clk=1; //clk上升沿,通道0的第二位写入_nop_();}else{Clk=0;DI=1;_nop_();Clk=1; //clk上升沿,通道1的第一位写入_nop_();Clk=0;DI=1;_nop_(); //clk上升沿,通道1的第二位写入Clk=1;_nop_();}Clk=0;DI=1;for(i=0;i<8;i++) //从高位向低位读取八位AD值{_nop_();adval<<=1;Clk=1;_nop_();Clk=0;if(DO)adval|=0x01;elseadval|=0x00;}for(i=0;i<8;i++){test>>=1; //从低位向高位读取八位AD值if(DO)test|=0x80;elsetest|=0x00;_nop_();Clk=1;_nop_();Clk=0;}if(adval==test) dat=test; //判断两个读取值是否相等相等就把读取的数赋值给DAT_nop_();CS=1;DO=1;Clk=1;return dat;}void FillDispBuffer(void) //数码管显示缓存函数{disp_buff[0]=channel; //显示通道disp_buff[1]=12; //显示"C"disp_buff[2]=dat/51; //显示个位disp_buff[3]=dat%51*10/51; //显示十分位disp_buff[4]=((dat%51)*10%51)*10/51; //显示百分位}void dealkey(void) //按键处理{if(keydownflg) return; //keydownflg控制位为1,不对按键进行处理key_buffer=P2;if((key_buffer&0x80)!=0x80) channel=0; //选择通道0if((key_buffer&0x40)!=0x40) channel=1; //选择通道1FillDispBuffer(); //数码管显示缓存Beep_cnt=0;keydownflg=1; //keydownflg控制位置1 }void main(void) //主函数{P0=0xff; //初始化P2=0xff;dat=0x00;disp_cnt=0;count4ms=0;channel=0;TMOD=0x10;TH0=(65535-4000)/256;TL0=(65535-4000)%256;EA=1;TR0=1;ET0=1;while(1){if(adc_flg) //ADC转换控制位,防止输入与输出产生冲突{adc_flg=0;A_D(channel); //ADC函数FillDispBuffer(); //数码管显示缓存}if(!key) //按键dealkey();}}void T0_service(void) interrupt 1 //定时器0中断子函数{TH0=(65535-4000)/256;TL0=(65535-4000)%256;P2_buffer=Tab[disp_cnt]; //查表,数码管的位选择if(keydownflg) //蜂鸣器0.4s的短时间鸣叫{P2_buffer=P2_buffer&0xfe;Beep_cnt++;if(Beep_cnt==100) keydownflg=0;}P2=P2_buffer; //数码管显示数字符号if(disp_cnt==2) //第三位数码管显示小数点P0=Tab1[disp_buff[disp_cnt]]&0x7f;elseP0=Tab1[disp_buff[disp_cnt]];disp_cnt++; //if(disp_cnt==5) disp_cnt=0;count4ms++;if(count4ms==50) //0.2s ADC转换一次{adc_flg=1;count4ms=0;}}。

模数转换ADC0832、ADC0808和ADC0809的利用

模数转换ADC0832、ADC0808和ADC0809的利用

模数转换ADC0832、ADC0808和ADC0809的利用/***************************************************************利用AT89c51 单片机和ADC0808(ADC0809)ADC0832 进行模数转换,进行电压测试数码管采用共阳极,要显示小数点,则小数点位二进制数最高为应为0,在0-9 的8421BCD 码中,最高位都为1,所以把输出数据的BCD 码与0x7F 相与才能实现带小数点的显示。

****************************************************************/#include#include#define uint unsigned int#define uchar unsigned char//******************adc0832****************************//sbitCS=P2;//使能。

sbit CLK=P2 ;//时钟sbit DO=P2;// 数据输出sbit DI=P2;//数据输入char CC[]=“11001001”;uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86, 0x8e};uchar temp;uint vvv,i;//通道的选择:0x02 就是单通道0;0x03 就是单通道1;//0x00 就是双通道ch0=“+”;ch0=“-”//0x01就是双通道ch0=“-”;ch0=“+”//*****************************************************//void delay(inttt){while(tt--) {for(i=0;i<120;i++);}}void startADC(){CS=1;_nop_();_nop_();CLK=0;_nop_();_nop_();CS=0;_nop_();_nop_(); DI=1;_nop_();_nop_();CLK=1;_nop_();_nop_();DI=0;_nop_();_nop_();CLK=0;_nop_();_nop_();}void choiceADC(uint CH)//CH 为0 选择通道ch0,为1,选择ch1进行AD 转换{startADC();if(CH==0){DI=1;_nop_();CLK=1;//上升沿DI=1_nop_(); CLK=0;//1 个下降沿DI=1_nop_();DI=0;_nop_();CLK=1;_nop_();CLK=0;//第3 个上升沿DI=0_nop_();}else{DI=1;_nop_();CLK=1;//上升沿DI=1_nop_();CLK=0;//1个下降沿DI=1_nop_();DI=1;_nop_();CLK=1;_nop_();CLK=0;//第3 个上升沿。

ADC0832程序

ADC0832程序

xianshi(); }
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void write_com(uchar com) { P37=0; P0=com;
#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit P10=P1^0; sbit P11=P1^1; sbit P12=P1^2; sbit P13=P1^3; sbit P14=P1^4; sbit P15=P1^5; sbit P16=P1^6; sbit P17=P1^7; sbit CS=P3^1; sbit DO=P3^2; sbit DI=P3^3; sbit CLK=P3^4; sbit P36=P3^6;//P36=1 时允许写数据;P36=0 时不允许写数据 sbit P37=P3^7;//P37=1 时写数据;P37=0 时写地址 sbit P24=P2^4; uchar num; uchar table[]=" . V"; void delay_10us(void) { unsigned char a,b; for(b=1;b>0;b--) for(a=2;a>ay(5); P36=1; delay(5); P36=0; } void write_data(uchar date) { P37=1; P0=date; delay(5); P36=1; delay(5); P36=0; } void init() { //P2=0x0000; P36=0; write_com(0x38);//显示模式设置 write_com(0x0c);//光标设置 0x0c 时不显示光标;0x0e 时显示光标但光标不闪烁 0x0f 显 示光标且光标闪烁 write_com(0x06);//屏幕位移 write_com(0x01);//清屏 write_com(0x80+0x00);//定光标的位置 }

单片机驱动ADC0832模数转换程序

单片机驱动ADC0832模数转换程序

单片机驱动ADC0832模数转换程序ADC0832是美国国家半导体公司生产的一种8位分辨率、双通道A/D转换芯片。

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32&mu;S;一般功耗仅为15mW;8P、14P&mdash;DIP(双列直插)、PICC多种封装;商用级芯片温宽为0&deg;C to +70&deg;C?,工业级芯片温宽为40℃ to +85℃模数转换芯片是用来模拟信号转为数字信号以便电脑处理的,可以用来对传感器的数据进行收集分析。

本来想买ADC0809的,它可以对8个模拟量进行采集,假如是一个脚用三个压力传感器,那就正好够用了。

这个ADC0832是跟单片机开发板一个淘宝店买的,因为那个淘宝店没有ADC0809。

网上搜了个ADC0832的转换函数,拼了个程序在开发板的四位数码管上显示转换过来的数据,要注意的是那个显示函数是调一次只显示四位数码管的一位的,所以不能转换显示转换显示这样,要转换,显示一次二次三次四次,转换,显示一次二次三次四次这样。

ADC0832引脚及代码如下:(一晚没睡,等下准备回家过清明扫墓去。

归去来兮!问西楼禁烟何处好?绿野晴天道。

马穿杨柳嘶,人倚秋千笑,探莺花总教春醉倒。

)//头文件: #include ; #include ;//变量定义:unsigned char ly_dis[4];//定义显示缓冲区code unsigned chartable[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90};//表:共阳数码管 0-9unsigned char l_posit=0; //显示位置//引脚定义:sbit SMG_q = P3^4; //定义数码管阳级控制脚(千位)sbit SMG_b = P3^5; //定义数码管阳级控制脚(百位)sbit SMG_s = P3^7; //定义数码管阳级控制脚(十位)sbit SMG_g = P3^6; //定义数码管阳级控制脚(个位) sbit CS= P0^5;sbit Clk = P0^6;sbit DATI = P0^4;sbit DATO = P0^4;unsigned char dat = 0x00;//AD值unsigned char count = 0x00;//定时器计数unsigned char CH;//通道变量//函数声明:void display(void);//显示函数,显示缓冲区内容void delay(void);//unsigned char GetValue0832(bit Channel); unsigned char adc0832(unsigned char CH);//主函数,C语言的入口函数:void main(){unsigned int i=0;int ltemp;while(1){if(i==100){ltemp=adc0832(1);//隔时取模数转换(0~255对应0.00-5.00的电压) ly_dis[0]=ltemp/100;//显示百位值ltemp=ltemp%100;ly_dis[1]=ltemp/10; //显示十位值ltemp=ltemp%10;ly_dis[2]=ltemp/1; //显示个位值ly_dis[3]=0; //显示小数点后一位0}i++;if(i==3000)i=0;display(); //调用显示调一次只显示一位轮流显示四位delay();}}//显示函数,参数为显示内容void display(){P0=0XFF;//switch(l_posit){case 0: //选择千位数码管,关闭其它位SMG_q=0;SMG_b=1;SMG_g=1;P0=table[ly_dis[0]]; //输出显示内容 break;case 1: //选择百位数码管,关闭其它位 SMG_q=1;SMG_b=0;SMG_s=1;SMG_g=1;P0=table[ly_dis[1]];break;case 2: //选择十位数码管,关闭其它位 SMG_q=1;SMG_b=1;SMG_s=0;SMG_g=1;P0=table[ly_dis[2]]&0x7f;break;case 3: //选择个位数码管,关闭其它位 SMG_q=1;SMG_b=1;SMG_s=1;P0=table[ly_dis[3]];break;}l_posit++; //每调用一次将轮流显示一位if(l_posit>;3)l_posit=0;}//延时子函数,短暂延时void delay(void){unsigned char i=10;while(i--);}/************************************************ ****************************函数功能:AD转换子程序入口参数:CH出口参数:dat************************************************* ***************************/unsigned char adc0832(unsigned char CH) {unsigned char i,test,adval;adval = 0x00;test = 0x00;Clk = 0;//初始化DATI = 1;_nop_();CS = 0;_nop_();Clk = 1;_nop_();if ( CH == 0x00 )//通道选择{Clk = 0;DATI = 1;//通道0的第一位_nop_();Clk = 1;_nop_();Clk = 0;DATI = 0;//通道0的第二位 _nop_();Clk = 1;_nop_();}else{Clk = 0;DATI = 1;//通道1的第一位 _nop_();Clk = 1;_nop_();Clk = 0;DATI = 1;//通道1的第二位_nop_();Clk = 1;_nop_();}Clk = 0;DATI = 1;for( i = 0;i ;>;= 1; if (DATO)test |= 0x80;elsetest |= 0x00;_nop_();Clk = 1;_nop_();Clk = 0;}if (adval == test)//比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。

0832基本用法

0832基本用法

adc 0832的一些基本用法介绍汇编 2008-11-17 20:51 阅读13 评论0字号:大中小ADC0832双通道实现AD电压转换很多人在使用ADC0832的时候不知怎么实现双通道AD转换,下面我将简单介绍一下,附有程序和仿真电路图。

ADC0832使用介绍:ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、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,其目前已经有很高的普及率。

学习并使用ADC0832 可是使我们了解A/D转换器的原理,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°C to +70°C,工业级芯片温宽为?40°C to +85°C;芯片接口说明:· CS_ 片选使能,低电平芯片使能。

· CH0 模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。

· CH1 模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。

· GND 芯片参考0 电位(地)。

· DI 数据信号输入,选择通道控制。

· DO 数据信号输出,转换数据输出。

· CLK 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。

adc0832 C程序

adc0832 C程序
通道6+,(单端方式)
// =1100 通道1+, =1101
通道3+,(单端方式)
// =1110 通道5+, =1111
通道7+,(单端方式)
//引脚/SE可以接地,不使用其控制反响字节的输出延时功能!
chanel |=0x10; //附加起始位
for(i=0; i<5; i++)
uchar adc083x_do_one_change(uchar chanel)
{
uchar data ad_val;
uchar data i;
//转换前的初始化
SET_ADC083X_CS;
CLR_ADC083X_CLK;
SET_ADC083X_DO;
CLR_ADC083X_CS;
关键词:ADCADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D转换
芯片。由于它体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,
其目前已经有很高的普及率。学习并使用ADC0832 可是使我们了解A/D转换器
的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。
adc0832 C程序
//功能:
// 读出AD数据字节
//输入:
// chanel 通道号以及单、双端设置选择,它的值被类型值限制!
// 即有效值是select分别取最低4、3、2位或不使用
// 具体的值参见pdf文档!
//输出:
// AD转换的结果字节
//********************************************************

单片机对串行A_D转换器ADC0832的C51编程

单片机对串行A_D转换器ADC0832的C51编程
[1 ] 蔡向 东. 单 片机 软件 模拟 SP I接 口的 解 决方 案 [ J ]. 信息 技术 , 2006 (6 ) : 134~135. [2 ] 王幸之 ,钟爱琴 ,王雷等. AT89系列单片机原理与 接口技术 [M ].
北京 :北京航空航天大学出版社 , 2004: 345 ~346.
3. 2 单片机串行口方式 0与 ADC0832 的接口 单片机串行工作方式时 , 串行口 是作为同步移 位寄存器使用 。这时以 RXD 端作为 数据移位的入 口和出口 ,而由 T XD 端提供移位时钟脉冲 。
图 3 STC89C51 串行口方式 0 时与 ADC 0832 的 接口
图 3 为单片机串 行口方式 0 与 ADC0832 的接 口 , 单片机 P1. 4 接 ADC0832的 CS, TXD (接 0832 的 CLK)作为时钟信号输出端 , RXD (接 0832 的 DO 和 D I) 作为启动位 、 配置位的发送端以及 A /D 转换后 输出数据的接收端 。由于 ADC0832 在 CS变低后的 前 3个周期内 , DO 端为高阻态 ; 转换开始后 , D I线禁 止 , 因此 , D I端和 DO 端可连接在一起 。 ADC0832的时钟频率最高为 400kHz, 单片机晶 振可选用 4M Hz, 在 TXD 的输出频率为 4MHz/ 12 = 333. 3kHz, 符合要求 。 ADC0832输出的串行数据共 15位 ,由两段 8 位 数据组成 , 前一段是最高 位在先 , 后一段是最 高在 后 , 两段数据的最低位共用 。只有在时钟的下降沿 , ADC0832的串行数据才移出一位 。由单片机控制时 钟信 号的 发送 , 并 由 TXD 发 出 , 以 达到 控 制 ADC 0832输出数据位的目的。为了得到一列完整的 8 位 数据 ,单片机分两次采集含有不同位的数据 , 再合成 一列完整的 8 位数据 。 (源程序略 ) 参考文献

实验十 ADC0832数模转换的显示

实验十 ADC0832数模转换的显示

实验报告十实验名称:ADC0832数模转换的显示目的:ADC0832是8脚双列直插式双通道A/D转换器,能分别对两路模拟信号实现模—数转换,可以用在单端输入方式和差分方式下工作。

ADC0832采用串行通信方式,通过DI 数据输入端进行通道选择、数据采集及数据传送。

8位的分辨率(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。

具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。

ADC0832的工作原理: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使用并与单片机的接口是双向的,所以在I/O口资源紧张时可以将DO和DI并联在一根数据线上使用。

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(CLK)输入端输入时钟脉冲,DO/DI端则使用DI端输入通道功能选择的数据信号。

在第一个时钟脉冲的下沉之前DI端必须是高电平,表示启始信号。

在第二、三个脉冲下沉之前DI端应输入两位数据用于选择通道功能。

通道地址通道工作方式说明SGL/DIF ODD/SIGN 0 10 0 + -差分方式0 1 - +1 0 +单端输入方式1 1 +表1:通道地址设置表如表1所示,当此两位数据为“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。

当两位数据为“0”、“0”时,将CH0作为正输入端IN+,CH1作为负输入端IN-进行输入。

当两位数据为“0”、“1”时,将CH0作为负输入端IN-,CH1 作为正输入端IN+进行输入。

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A/D转换芯片ADC0832的应用
作者:杜洋
2005年10月11日
ADC0832是美国国家半导体公司生产的一种8位分辨率、双通道A/D转换芯片。

由于它体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。

学习并使用ADC0832可是使我们了解A/D转换器的原理,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°C to +70°C,工业级芯片温宽为−40°C to +85°C;
芯片顶视图:(图1、图2)
图1图2
芯片接口说明:
·CS_ 片选使能,低电平芯片使能。

·CH0 模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。

·CH1 模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。

·GND 芯片参考0电位(地)。

·DI 数据信号输入,选择通道控制。

·DO 数据信号输出,转换数据输出。

·CLK 芯片时钟输入。

·Vcc/REF 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
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
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
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“MOV B,#data”(00H~03H)。


行转换子程序后的转换数据值被放入B中。


程序退出后即可以对B中数据处理。

ADC0832芯片接口程序[汇编]:
/*-------------------------------------------
子程序名:ADC0832子程序
编写人:杜洋
初写时间:2005年10月10日
程序功能:将模拟电压量转换成数字量
实现方法:串行通信。

CPU说明:MCS-51
植入说明:占用A、B、CY、R7
-------------------------------------------*/
;以下接口定义根据硬件连线更改
ADCS BIT P3.5 ;使能接口
ADCLK BIT P3.4 ;时钟接口
ADDO BIT P3.3 ;数据输出接口(复用)ADDI BIT P3.3 ;数据输入接口
;以下语句在调用转换程序前设定
MOV B,#00H ;装入通道功能选择数据值
;以下为ADC0832读取数据子程序
;==== ADC0832读数据子程序====
ADCONV:
SETB ADDI ;初始化通道选择
NOP
NOP
CLR ADCS ;拉低/CS端
NOP
NOP
SETB ADCLK ;拉高CLK端
NOP
NOP
CLR ADCLK ;拉低CLK端,形成下降沿
MOV A,B
MOV C,ACC.1 ;确定取值通道选择
MOV ADDI,C
NOP
NOP
SETB ADCLK ;拉高CLK端
NOP
NOP
CLR ADCLK ;拉低CLK端,形成下降沿2 MOV A,B
MOV C,ACC.0 ;确定取值通道选择
MOV ADDI,C
NOP
NOP
SETB ADCLK ;拉高CLK端
NOP
NOP
CLR ADCLK ;拉低CLK端,形成下降沿3 SETB ADDI
NOP
NOP
MOV R7,#8 ;准备送下后8个时钟脉冲AD_1:
MOV C,ADDO ;接收数据
MOV ACC.0,C
RL A ;左移一次
SETB ADCLK
NOP
NOP
CLR ADCLK ;形成一次时钟脉冲
NOP
NOP
DJNZ R7,AD_1 ;循环8次
MOV C,ADDO ;接收数据
MOV ACC.0,C
MOV B,A
MOV R7,#8
AD_13:
MOV C,ADDO ;接收数据
MOV ACC.0,C
RR A ;左移一次
SETB ADCLK
NOP
NOP
CLR ADCLK ;形成一次时钟脉冲
NOP
NOP
DJNZ R7,AD_13 ;循环8次
CJNE A,B,ADCONV ;数据校验
SETB ADCS ;拉高/CS端
CLR ADCLK ;拉低CLK端
SETB ADDO ;拉高数据端,回到初始状态
RET
;====子程序结束====。

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