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多通道温度采集仪的工作原理
由微型计算机通过可编程I/O通信接口μP 8255的C通道及16通道译码器T333来控制多路模拟开关的接通与断开。当某一路模拟开关被软件选通时,输入的模拟信号就通过此开关加到采样保持器上。
多通道温度采集仪的
采样保持电路把输入信号的某一瞬时值记录在保持电容器上,以便提供给A/D转换器进行编码。时钟信号在打开采样保持开关的同时,经单稳(74123)延迟整形后,变成1μs宽度的脉冲,加到A/D转换器ADC-80AG-12上,作为起动转换的脉冲。在数据采集器中,要求采样时钟脉冲很稳定,故可使用1MHz的石英晶体振荡器,经分频后得到不同的采样频率。
ADC-80AG-12是一个12位的逐次逼近式的A/D转换器。它在起动转换脉冲的驱动下,转换一组数据需要25μs的时间。ADC-80AG-12转换结束后,就由其EOC状态端给出一个低电平的状态信息,以示转换结束了。把这一状态信息直接连接到μP 8255的PCO端。微型计算机用软件来询问PCO是否为低电平,当它得到的回答是低电平时,微型计算机就通过μP 8255的A通道及B通道来取数。由于通常使用的是8位Z80微型计算机,所以对于一个连同符号为12位的A/D转换器的数据,要分两次输入微型计算机的CPU内。这样,微型计算机通过μP 8255的B通道的高4位取走数据的低4位,再通过A通道取走数据的88位。数据的*高位是符号位,这可通过软件从PA7的*高位来判断数据的正负号。取进内存的二进制数据可通过软件转换成十进制数据,从而在显示器上显示出来。也可用BASIC语言或汇编语言将数据放入内存中,以便作信号的实时分析和处理。
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