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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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