清华大学计算机一件技术基础实验报告-模数转换.doc
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模数转换
一、实验目的
了解模/数转换和数/模转换工作原理,掌握 MSP430 单片机内 ADC10 模/数转换模块的控制和应用。
二、实验任务
1. 模/ 数转换器 ADC10 的编程控制
利用 MSP430G2553 内部的 ADC10 模数转换器,采用单通道单次转换、查询方式,对实验板上的一路模拟信号进行 A/D 转换,模拟信号为一个 0~VCC 的直流电压信号,信号大小通过拨码可调电阻的阻值改变,参看附录 A 实验板原理图中模拟信号电路部分。对每个模拟信号转换 4 次,求平均值后,将得到的 10 位数字量对应的模拟电压值通过3 个数码管显示出来,即显示到小数点后两位,如假设参考电压 VR+ = 3.3V,测得的数字量为 0x3AE, 对应 3.04V,则在数码管上显示 3.04。 改变可调电阻值,记录 3 个模拟信号的转换结果,与示波器测量的结果进行比较。
代码如下:
#includeio430.h
void delay();
const char LEDtab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0x30,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//用于存放数码管的0~9状态
const char LCDtab[4]={0x81,0x82,0x84,0x88};//用于存放四个数码管的亮灭状态
void main()
{
unsigned int buffer[4];
unsigned int i;
unsigned int c,d,e,f,g;
ADC10CTL0=0;
ADC10CTL1=0;
ADC10AE0=0;
P2SEL=0;//设置端口P2为基本输入输出
P2SEL2=0;
P2OUT=0;
P2DIR=0xff;
ADC10AE0|=BIT0;//允许P1.0/A0管脚模拟信号输入
ADC10CTL0|=ADC10ON+ENC;//给内核供电,允许转换
for(i=0;i4;i++)//转换次数控制
{
ADC10CTL0|=ADC10SC;//软件启动采样
while((ADC10CTL0ADC10IFG)==0);//查询是否转换完成
buffer[i] = ADC10MEM ;
}
c=(buffer[1]+buffer[2]+buffer[3]+buffer[0])/4;//四次转换结果求平均值
d=(c*3.58)/1023;
e=d/3;
e=e*3;
e=e/1;
if (e==3)
{
f=((c*35.8)/1023-30)/1;
g=((c*358)/1023-300-f*10)/1;}
if(e!=3){
e=(d/2);
e=e*2;
if(e==2)
{f=((c*35.8)/1023-20)/1;
g=((c*358.0)/1023-200-f*10)/1;}
if(e!=2){
e=(d/1);
e=e*1;
if(e==1){
f=((c*35.8)/1023-10)/1;
g=((c*358)/1023-100-f*10)/1;}
if(e!=1){
e=0;
f=((c*35.8)/1023)/1;
g=((c*358)/1023-f*10)/1;}
}
}
P2OUT= (c);WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关闭看门狗~
P1SEL=0;
P1SEL2=0;
P1OUT=0;
P1DIR=0xff;
P2SEL=0;
P2SEL2=0;
P2OUT=0xff;
P2DIR=0xff;
while(1){
P2OUT= LEDtab[g];
P1OUT= LCDtab[0];
delay(); P2OUT= LEDtab[f];
P1OUT= LCDtab[1];
delay(); P2OUT= LEDtab[e];
P1OUT= LCDtab[2];
delay(); P2OUT= LEDtab[0];
P1OUT= LCDtab[3];
delay();
}
}
void delay() //延时函数
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