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            PC/104模塊Diamond-MM-AT的原理與應用

            時間:2024-08-03 08:28:31 理工畢業論文 我要投稿
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            PC/104模塊Diamond-MM-AT的原理與應用

            摘要:介紹了12位模擬I/O PC/104模塊Diamond-MM-AT的主要參數、內部結構、引腳功能及特性,給出了Diamond-MM-AT與PC/104及傳感器的硬件連接關系?同時給出了它們的一個成功的A/D轉換應用程序。

            1 主要特點

            隨著數字信號處理技術及各種故障分析技術的快速發展,在一些由工控機構成的較小系統中,對信號進行實時采集與處理已越來越受到人們的重視。PC104系統模塊以其結構緊湊,體積小,可擴展性強等特點,在信號采集和故障分析中得到了廣泛的應用。Diamond-MM-AT 是一個高性能12bit模擬量I/O口輸入輸出PC/104模塊,它包括A/D,D/A轉換通道和定時/計時器,其標準模板結構可與PC/104處理器進行模塊組合。

            Diamond-MM-AT模塊的主要功能如下:

            A/D轉換精度為12位,可支持的最大采樣頻率為100kHz;具有16條模擬量輸入通道和2條12位D/A轉換通道;有8個數字輸入口和8個數字輸出口;帶有32位可編程控制計數/定時器;可編程設置D/A轉換量程。

            2 插口及引腳功能

            圖1所示是Diamond-MM-AT模塊的外形簡圖。其中J1、J2為擴展總線端口,主要用于與PC/104處理器總線相連接。U7為A/D轉換器。J4是為A/D設置跳線器,用來設置模擬量是單極或雙極輸入以及輸入的量程。J5是D/A設置跳線器,用于設置模擬量是單極或雙極輸出以及輸出的參考電壓值。U15是D/A轉換器。J6是設置DMA(直接存儲器存取)標準的中斷級和基地址設置跳線器,模塊默認基地址為:0x300。J3為50針的I/O端口,它的具體排列如圖2所示,各端口定義如下:

            Vin7/7+~Vin0/0+:單極模式模擬量A/D輸入端口7~0;同時可用作雙極模式模擬量A/D正極輸入端口7~0;

            Vin15/7-~Vin8/0-:單極模式模擬量A/D輸入端口15~8;也可用作雙極模式模擬量A/D負極輸入端口7~0;

            Vout0?Vout1:分別為D/A轉換輸出端口0和1;

            Vref Out:+5/-5V精確參考電壓輸出端口;

            Vref In0?Vref In1:自定義D/A轉換參考電壓量程輸入端口;

            Dout7~Dout0:數字輸出端口0~7,兼容TTL/CMOS電平;

            Din7~Din0:數字輸入端口0~7,兼容TTL/CMOS電平;其中Din2/Gate0 ?數字輸入端口2?還可作為計數器0的控制門,并當該端口為高電平時計數;而Din0/Gate1/2?數字輸入端口0?則可作為計數器1和2的控制門,并可由控制寄存器11來進行設定;

            In0-:計數器0輸入端(下降沿觸發);

            Out0?Out2:分別為計數器0和2的輸出端口;

            +15V?模擬電源;

            +5V:與PC/104擴展總線電源相連,用來提供+5V電源;

            Agnd:模擬地;

            Dgnd:數字地;

            Diamond-MM-AT模塊通常占用16位地址空間。

            3 硬件連接關系

            Diamond模塊與PC/104處理器及傳感器的硬件連接框圖如圖3所示。 圖中?當傳感器測取待檢測信號并輸入調理板進行放大濾波處理后,即可將其調制到合適的電壓信號范圍,并輸入到Dia-mond-MM-AT模塊相應的I/O端口,然后由Dia-mond-MM-AT模塊將其轉換為所需要的數據量或模擬量,最后由PC/104處理器通過擴展總線控制讀寫數據的處理、顯示和存儲。其電源由PC/104總線提供,在Diamond-MM-AT模塊端口J1中,B1為GND,B3為+5V,B5為-5V,B7為-12V,B9為+12V。

            4 數據采集應用程序

            下面是以PC/104作處理器和Diamond-MM-AT模塊進行組合,以對檢測的模擬量信號進行A/D轉換的讀寫程序及對各控制寄存器的配置方法。筆者已在實踐中對該程序進行了測試,并已成功運用到某測試工程設計中。

            #define Base 0x300

            Main Void{

            union ?{ unsigned int m; unsigned char n[2];}T;

            int dat[3000];?

            int i, cd;

            int freq=2000;  // 設定采樣頻率為2kHz;

            outportb(Base+9, 0x83); // 允許中斷,由計數器觸發;

            outportb(Base+10, 0x08);? // 計數器1產生1MHz方波

            outportb(Base+11, 0x05);? // A/D輸入范圍為0~5V

            T.m=(int)(500000/ freq); // 0.5MHz/Freq求寫入記數器值;

            outportb(Base+15,0x54); // 設定計數器1讀/寫低字節;

            outportb(Base+13,0x01);? // 向計數器1寫低字節(二分頻);

            outportb(Base+15,0xb4);? // 設定計數器2先讀/寫低字節,再讀/寫高字節;

            outportb(Base+14,T.n[0]);? // 向計數器2寫低字節;

            outportb(Base+14,T.n[1]);??// 向計數器2寫高字節;

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