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清华大学计算机一件技术基础实验报告-模数转换.doc

发布:2017-04-19约2.22千字共6页下载文档
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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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