实验6-数模转换

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1、实验6数模转换(DAC)实验一、实验目的1•掌握数模转换芯片TLC7528的原理及使用方法;2.掌握ICETEK-DM6437-A板扩展的DAC模块的原理和具体实现方式;3.掌握数模转换的程序设计。二、实验设备1.PC兼容机;2.WIN7操作系统;3.CodeComposerStudiov5;4.ICETEK-DM6437-A实验箱(如选择脱离实验箱测试,则配备ICETEK-XDS100v2+仿真器和ICETEK-DM6437-A,+5V电源);5.标准USBA口转Mini口电缆一条;6.示波器一台(

2、20M或以上)。三、实验原理1.数模(D/A)转换数模(D/A)转换:将数字信号转换为相应的模拟信号。实现数模转换的电子器件称为数模转换器件(DAC)o数模转换用途:数模转换可以帮助计算机更好地与受控对象进行接口,按照受控对象的特点来控制它们。可以应用于电脑控制电子乐曲(实现各种音高音色)、照明(均匀缓慢变化)、温度调节(逐渐升温和降温)、电机控制等。举例來说:通过我们前面实验的学习,我们了解了DM6437控制发光二极管,可以实现其点亮或者熄灭,对于发光二极管这种设备来说,点亮/熄灭正好对应计算机的数

3、字量输出,因此可以不需要DAC器件辅助,也能完成。当我们需要调节发光二极管的亮度时,就会遇到一些困难,发光二极管无法实现半开半闭的中间状态,于是我们让计•算机以很快的频率输出开和关,实现类似于中I'可状态的半明半暗的效果,由于LED这种器件可以适合于高速的开关操作,所以这种效果还是可以接受的,人眼分辨不了非常高速的闪烁,但仍然会造成一定困扰,比如发光二极管台灯闪烁的速率相对较低时会使眼睛在不知不觉中出现视疲劳,因此市场上还出现了提供更高频率的“护眼”台灯。如果使用DAC器件,能控制流过发光二极管的电流

4、稳定(而不是时开时断),这样产生的照明效果将也是稳定的,不会闪烁。2.AD转换芯片-TLC7528TLC7528可以将收到的8位数字信号转换成相应的模拟输出,每次转换最高速率是0.1微秒,可以支持两路模拟量输出。其接口管脚定义如下图。AGND(U1OUTBOUTA(219RFBBRFBA(3AEFBR£FA(417WRDGND(5163ACA-DAC8[6It-CS•:MSfi)007(7KOB0(LSB》DG6(e13DB1085(912OBJC64(toDB3其中,DB7〜DB0管脚用于输入要转换

5、的数字量(8位二进制数据),CS和WR的信号负责提供转换开始时刻,DACA/DACB控制转换后结果的输出管脚是A通道还是B通道,REFA、RFBA、OUTA属于A通道输出管脚及相关控制信号,同样地REFB、RFBB、OUTB属于B通道。1.TLC7528与DM6437的接口TLC7528与DM6437的接口比较简单,请参看下面的接口示意图。NOTEA:A■(Sec-Medadless心TLC7528D心A•1・groWdTLC7S28DACB图中左侧矩形框代表DSP,右侧矩形框是TLC7528oDSP

6、的数据线(DataBus)信号DO〜D7直接连接到TLC7528,DSP的地址线(AddressBus)信号A0〜A25,连同写信号(WR)、选择信号(IORQ),生成TLC7528所需的片选信号(CS)、通道选择信号(DACA/DACB).写使能信号(WR)。ICETEK-DM6437-A使用两个外部扩展地址来软件连接TLC752&0x44004000和0x44004001o当ICETEK-DM6437-A中的程序给这两个地址发送(写)数据时,TLC7528的片选信号(CS)、写信号(WR)有效,并

7、且通道选择信号与地址线最低位提供(因此地址0x44004000对应通道A,0x44004001对应通道B),于是TLC7528开始锁存DBO〜DB7的输入信号,并将它转换成模拟量输出到输出管脚A或Bo由于在ICETEK-DM6437-A板上的TLC7528的电源是+5V的,所输出的信号范围是0V〜+4V,对应DB7:DB0的数字量00H〜FFH。ICETEK-DM6437-A的DA输出信号连接到扩展插座P2的Pin25(DACA)和Pin26(DACB)。举例:我们想在ICETEK-DM6437-A板

8、的P2插座Pin25针(对应通道A)上输出1.2V的电压信号,则可以设计程序,向地址0x44004000写入75,经过O.lus的转换时延后,测量P2的Pin25管脚,它和模拟输出地(AGND)管脚(P2的Pin34)之间的电压即为2.2V。计算过程(理想过程):8位DAC可转换的数字量范围是0〜255共256个电压;DAC最低输出0V,最高输出+4V;4V分成255份,每份对应4V/255=0.016V;要实现1.2V输出,则要讣算输出几份电压:1.2

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