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            基于HT47系列RISC單片機的智能化儀表設計

            ——
            作者:茅力群 宋加仁 時間:2007-01-26 來源:《E代電子》 收藏

            ht47系列mcu是盛群(holtek)半導體公司近年推出的8位精簡指令系統(tǒng)(risc)單片機,它除了具有risc類單片機特有的指令數(shù)量少、易記憶、采用流水線式指令執(zhí)行方式、運行速度快等優(yōu)點外,其片內的兩通道r-f型a/d轉換電路,動態(tài)lcd液晶驅動電路以及軟件狗定時器等硬件資源,為設計小型乃至便攜式智能化儀器儀表提供了極大的方便,全部硬件由傳感器+ht47c20+液晶片+少量阻容元件構成。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/21498.htm

            圖1給出了ht47c20的兩通道r-f型a/d轉換電路的結構。


            圖1 ht47c20的兩通道r-f型a/d轉換電路

            圖中,timer a和timer b是兩個16 位可編程計數(shù)器,其計

            數(shù)初值可以由程序設定。timer a對系統(tǒng)時鐘(system clock)或系統(tǒng)時鐘4分頻信號(system clock/4)或實時時鐘的溢出信號(rtc output)計數(shù);timer b對通道1或通道2的rc振蕩電路產生的脈沖信號計數(shù)。下面我們以利用通道1構成的溫度儀表為例,對其溫度測量原理和設計方法作一介紹。
            利用圖2可以清晰地說明r-f型a/d轉換過程:


            圖2 r-f型a/d轉換過程

            1.見圖2(a),timer b對參考電阻rs、參考電容cs組成的振蕩電路產生的振蕩脈沖計數(shù),timer a對系統(tǒng)時鐘計數(shù)。通過置位有關特殊功能寄存器相關位可使 timer a、timer b同時啟動。timer b由初值0000h-ns計數(shù)到0000h(溢出);timer a由初值0000h計到m,兩者同時停止計數(shù)。ns的數(shù)值要保證timer b先溢出,這段時間即為閘門時間。

            2.見圖2(b),timer a初值改為0000h-m, timer b初值改為0000h。timer b對傳感器(ntc熱敏電阻)電阻rt、參考電容cs組成的振蕩電路產生的振蕩脈沖計數(shù),timer a還是對系統(tǒng)時鐘計數(shù)。再次同時啟動,當timer a溢出時兩者同時停止計數(shù)且申請中斷。可以看出兩次計數(shù)的閘門時間相等,此時timer b的計數(shù)值為nt。

            從上述過程可以看出:ns·(1 /fs)=nt·(1/ft) 所以 nt=ns·ft/fs (1) 而 fs=1/(ks·rs·cs) ft=1/(kt·rt·cs)

            式中ks和kt是和電源電壓、環(huán)境溫度以及rscs或rtcs乘積有關的常數(shù)(一般取 1.9~2.3),此處可看作近似相等,故有:

            ft/fs=rs/rt

            將此式代入上述nt的表達式中,可得:

            nt=ns·rs/rt (2)

            從上文可知,ns是timer b在規(guī)定的閘門時間內對參考電阻rs、參考電容cs組成的振蕩電路產生的振蕩脈沖的計數(shù)值,和rs一樣,都是事先設定的常數(shù)。式(2)表示了計數(shù)值nt和傳感器電阻rt近似成反比,它們之間的關系如圖3(a)所示。


            圖3 (c)溫度θ和計算值nt的關系曲線

            熱敏電阻本身的電阻-溫度關系曲線如圖3(b)所示,通過圖形變換可以得到被測溫度和計數(shù)值nt之間的關系曲線如圖3(c)所示。

            用分段線性插值法對被測溫度和計數(shù)值nt之間的關系曲線進行處理,即可從計數(shù)值nt計算出對應的被測溫度。

            把圖4的q-nt關系曲線分成若干段,每段曲線用一段對應的折線來代替。相對于每一段折線,可求出q-n的線性函數(shù): q = a· nt+b 式中:a為該段折線的斜率,b為截距。


            圖4 用分段線性插值法處理θ-nt 關系曲線

            值得指出的是,利用ht47c20片內的兩個通道r-f型a/d轉換電路作溫度測量,timer b對外部rc振蕩電路的兩次計數(shù),使用同一個振蕩電容cs(即參考電容)。從式(2)可以看出:計數(shù)值nt和電容cs沒有直接關系,因此當電容量受環(huán)境溫度變化時不會影響測溫結果。這一點對提高儀器的系統(tǒng)測量精度是非常有意義的。

            圖5給出了利用ht47c20的片內r-f型a/d轉換電路構成溫度測量儀表的軟件流程。


            圖5 主程序和中斷服務程序的軟件流程

            ht47c20片內動態(tài)液晶顯示電路包含顯示緩沖區(qū)和驅動輸出電路兩部分。顯示緩沖區(qū)占用內部ram 40h~53h單元地址(在系統(tǒng)不使用液晶顯示電路時可作為普通ram單元使用),任何用間接尋址方式寫入顯示緩沖區(qū)的字形碼都將直接(經(jīng)驅動輸出電路)使液晶顯示屏顯示相應的字符。圖6表示了顯示緩沖區(qū)的布局以及各存儲單元和芯片外部相關引腳的對應關系。


            圖6 顯示緩沖區(qū)布局及相關引腳

            從圖6可以看出,顯示緩沖區(qū)各存儲單元僅低4位有效,整個顯示電路經(jīng)芯片內部掩膜選擇可外接20*2、20*3或19*4(即1/2duty、1/3duty或1/4duty)的c型液晶顯示器。


            圖 7 ht47c20構成的簡單儀表電路

            圖7是用ht47c20為核心部件構成的非常簡單的儀表硬件電路,圖中僅畫出一個測量通道in0,如果把另一個測量通道in1也利用起來,不需要增加外電路就可以同時測量兩路模擬量??梢钥闯銎湫詢r比非一般單片機電路可比。

            結語

            ht47系列除了ht47c20外,和它結構、功能相同的還有ht47c20l(掩膜/低功耗版),ht47r20(otp版)。值得指出的是盛群半導體公司最新推出的新品ht47c10在結構上作了不少簡化,如片內程序存儲器,數(shù)據(jù)存儲器容量,液晶顯示電路的驅動筆劃數(shù)量適當減少,r-f型a/d轉換通道減少為一個,但在某些應用場合其性價比卻更高一些。





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