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文檔簡介

1、PCF8591芯片的應用C語言編程PCF8591芯片的使用基于PCF8591的ADDA的程序設計。本設計是通過PCF8591芯片選擇通道1將滑動變阻器的電壓記過A/D轉(zhuǎn)換,有單片機讀回,并在數(shù)碼管顯示,比且有這個數(shù)據(jù)再經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換成模擬電壓驅(qū)動發(fā)光二極管。發(fā)光二極管的亮度與數(shù)碼管顯示的電壓值相對。1. PCF8591芯片 PCF8591是單片、單電源低功耗8位CMOS數(shù)據(jù)采集器件,具有4個模擬輸入、一個輸出和一個串行I2C總線接口。3個地址引腳A0、A1和A2用于編程硬件地址,允許將最多8個器件連接至I2C總線而不需要額外硬件。器件地址、控制和數(shù)據(jù)通道通過兩線雙向I2C總線傳輸。器件功能包括

2、多路復用模擬量輸入、片上跟蹤和保持功能、8位模數(shù)轉(zhuǎn)換和8位數(shù)模轉(zhuǎn)換。最大轉(zhuǎn)換速率取決于I2C總線的最高速率。我實現(xiàn)的AD轉(zhuǎn)換是使用通道0將滑動變阻器兩端的電壓AIN0AIN3:模擬信號輸入端。 A0A2:引腳地址端。VDD、VSS:電源端。2.56VSDA、SCL:I2C 總線的數(shù)據(jù)線、時鐘線。OSC:外部時鐘輸入端,內(nèi)部時鐘輸出端。EXT:內(nèi)部、外部時鐘選擇線,使用內(nèi)部時鐘時 EXT 接地。AGND:模擬信號地。AOUT:D/A 轉(zhuǎn)換輸出端。VREF:基準電源端。地址:I2C總線系統(tǒng)中的每一片PCF8591通過發(fā)送有效地址到該器件來激活。該地址包括固定局部和可編程局部??删幊叹植勘仨毟鶕?jù)地址

3、引腳A0、A1和A2來設置。在I2C總線協(xié)議中地址必須是起始條件后作為第一個字節(jié)發(fā)送。地址字節(jié)的最后一位是用于設置以后數(shù)據(jù)傳輸方向的讀/寫位。見下列圖控制字:發(fā)送到PCF8591的第二個字節(jié)將被存儲在控制存放器,用于控制器件功能。控制存放器的高板字節(jié)用于允許模擬輸出,和將模擬輸入編程為單端過查分輸入。低半字節(jié)選擇一個有高板字節(jié)定義的模擬輸入通道。如果自動增量標志置1,每次A/D轉(zhuǎn)換后通道號將自動增加。如果自動增量模式是使用內(nèi)部振蕩器的應用中所需要的,那么控制字中模擬輸出允許標志應置1。這要求內(nèi)部振蕩器持續(xù)運行,因此要防止振蕩器啟動延時的轉(zhuǎn)換錯誤結(jié)果。模擬輸出標志可以在其他時候復位以減少靜態(tài)功耗

4、。D/A轉(zhuǎn)換:發(fā)送給PCF8591的第三個字節(jié)被存儲到DAC數(shù)據(jù)存放器,并使用片上D/A轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成對應的模擬電壓。這個D/A轉(zhuǎn)換器由連接至外部參考電壓的具有256個接頭的電阻分壓電路和選擇開關組成。模擬輸出電壓由自動清零單位增益放大器緩沖。這個緩沖放大器可通過設置控制存放器的模擬輸出允許標志來開戶或關閉。在激活狀態(tài),輸出電壓保持到新的數(shù)據(jù)字節(jié)被發(fā)送。A/D轉(zhuǎn)換:A/D轉(zhuǎn)換器采用逐次逼近轉(zhuǎn)換技術。在A/D轉(zhuǎn)換周期將來臨時片上D/A抓換器和高增益比擬器。一個A/D轉(zhuǎn)換周期總是開始于發(fā)送一個有效讀模式地址給PCF8591之后。A/D轉(zhuǎn)換周期在應答時鐘脈沖的后沿被觸發(fā),并在傳輸前一次轉(zhuǎn)換結(jié)果時執(zhí)行。

5、一旦一個轉(zhuǎn)換周期被觸發(fā),所選通道的輸入電壓采樣將保存到芯片被轉(zhuǎn)換為對應的8為二進制碼。2. 74HC573芯片 74HC573為八位制3態(tài)非反轉(zhuǎn)透明鎖存器,具有高性能硅門CMOS器件。管腳圖如下:1腳三態(tài)允許控制端低電平有效D0D7為數(shù)據(jù)輸入端/Q0/Q7為數(shù)據(jù)輸出端3. 74LS138芯片74LS138為3線8線譯碼器,引腳圖如下:工作原理:當一個選通端E1為高電平,另兩個選通端(/E2)和/(E3)為低電平時,可將地址端A0、A1、A2的二進制編碼在Y0至Y7對應的輸出端以低電平譯出。比方:A2A1A0=110時,那么Y6輸出端輸出低電平信號。利用 E1、E2和E3可級聯(lián)擴展成 24 線譯

6、碼器;假設外接一個反相器還可級聯(lián)擴展成 32 線譯碼器。假設將選通端中的一個作為數(shù)據(jù)輸入端時,74LS138還可作數(shù)據(jù)分配器??捎迷?086的譯碼電路中,擴展內(nèi)存。引腳功能:AC:地址輸入端 STAG1:選通端/STB/G2A、/STC/G2B:選通端低電平有效/Y0/Y7:輸出端低電平有效VCC:電源正GND:地4. 電路圖5. 源程序代碼#include <reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define PCF8591 0x90 /PCF8591 地址 bit write=0; /寫2

7、4c02的標志 sbit SCL=P15; /串行時鐘輸入端 sbit SDA=P36; /串行數(shù)據(jù)輸入端 sbit LS138A=P20;/138譯碼器的3位 控制數(shù)碼管的 sbit LS138B=P21; sbit LS138C=P22; uchar code table=0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f; /數(shù)顯管字模 void delay() /延時4-5個微秒 ; void delay_1ms(uint z) uint x,y; for(x=z;x>0;x-) for(y=110;y>0;y-) ; voi

8、d start()/開始信號 SDA=1; delay(); SCL=1; delay(); SDA=0; delay(); void stop() /停止信號 SDA=0; delay(); SCL=1; delay(); SDA=1; delay(); void respons()/應答 相當于一個智能的延時函數(shù) uchar i; SCL=1; delay(); while(SDA=1)&&(i<250) i+; SCL=0; delay(); void init() /初始化 SDA=1; delay(); SCL=1; delay(); uchar read_by

9、te() uchar i,k; SCL=0; delay(); SDA=1; delay(); for(i=0;i<8;i+) SCL=1; delay(); k=(k<<1)|SDA;/先左移一位,再在最低位接受當前位 SCL=0; delay(); return k; void write_byte(uchar date) /寫一字節(jié)數(shù)據(jù) uchar i,temp; temp=date; for(i=0;i<8;i+) temp=temp<<1; /左移一位 移出的一位在CY中 SCL=0; /只有在scl=0時sda能變化值 delay(); SDA=

10、CY; delay(); SCL=1; delay(); SCL=0; delay(); SDA=1; delay(); void write_add(uchar control,uchar date) start(); write_byte(PCF8591); /10010000 前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平 respons(); write_byte(control); respons(); write_byte(date); respons(); stop(); uchar read_add(uchar control) uchar date

11、; start(); write_byte(PCF8591); respons(); write_byte(control); respons(); start(); write_byte(PCF8591+1); /把最后一位變成1,讀 respons(); date=read_byte(); stop(); return date; uchar DAC(uchar light) start(); write_byte(PCF8591); respons(); write_byte(0x40); /寫入控制位,使能DAC輸出 respons(); write_byte(light); respons(); stop(); return(1);void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai) P0=0xff; LS138A=1; /第一位 LS138B=1; LS138C=1; P0=tablege; delay_1ms(5); P0=0xff; LS138A=0; /第二位 LS138B=1; LS138C=1; P0=tableshi; delay_1ms(5); P0=0xff; LS138A=1; /第三位 LS138B=0; LS138C=1; P0=tablebai

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