TLC2543电路图和程序

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TLC2543

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TLC2543简介

TLC2543简介





TLC2543有两种封装形式:DB、DW或N 封装以及FN封装。
时钟传送时序图(使用 前)
,MSB在
时钟传送时序图(不使用
,MSB在前)Leabharlann TLC2543在智能仪器仪表中的应用 TLC2543是12位分辩率,与MAX186在功能上基本相同, 但价格比MAX186低得多,因此TLC2543在便携式数据记 录仪、医用仪器、电力检测仪表中具有广泛的应用。下面 主要讲述TLC2543在电力监控显示屏中的应用。 在电厂和变电站中,电网中的电压和电流由于多种原因 常常处于波动状态,为了给工作人员提供有效数据,并在 超值范围内采取有效措施,监测电网中电压和电流值是非 常必要的。该系统主要是采用TLC2543作A/D转换器,把 电压和电流值转换成数字信号,GMS90C32作CPU,进 行数字信号处理,PS7219作LED显示驱动器,把监测的 电压和电流值显示出来,本文主要介绍TLC2543在电力监 控显示屏中与单片机GMS90C32的接口部分,包括硬件和 软件两部分。
TLC2543和GMS90C32接口


TLC2543简介
小组成员:陈瑞 梁启翔

TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近 技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片 机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛 的应用。 TLC2543的特点: (1)12位分辩率A/D转换器; (2)在工作温度范围内10μs转换时间; (3)11个模拟输入通道; (4)3路内置自测试方式; (5)采样率为66kbps; (6)线性误差±1LSBmax; (7)有转换结束输出EOC; (8)具有单、双极性输出; (9)可编程的MSB或LSB前导; (10)可编程输出数据长度。

TLC2543在89C51单片机数据采集系统中的应用[1]

TLC2543在89C51单片机数据采集系统中的应用[1]

T LC2543在89C51单片机数据采集系统中的应用ΞApplication of T LC2543in MCU Data Acquisition System姚 远1,王 赛2,凌毓涛1(1.华中师范大学信息技术系 湖北武汉430079;2.华中师范大学计算机科学系 湖北武汉430079)【摘 要】 介绍了单片机数据采集系统的硬件原理和软件设计。

该系统以89C51单片机为核心,以12位TLC2543为串行模数转换器,由MC14489构成采集数据实时显示系统,带有RS2232通信接口,系统具有易实现、易编程、可移植、体积小、功耗低等优点,具有良好的推广与应用价值。

关键词:TLC2543,单片机,数据采集【Abstract】 The paper introduces the hardware principle and the software design of the MCU data acquisition system based on89C51,in which the12bit TLC2543acts as the serial A/D converter and the RS2232as the communication interface,and the real2time displaying system is constructed by MC14489. The system has the advantages of easily realize,program and transplant,and it has the small volume and low power,etc..It is therefore very promising and valuable.K eyw ords:TLC2543,MCU,data acquisition1 T LC2543芯片介绍TLC2543是TI公司的具有11个通道的12位开关电容逐次逼近串行A/D转换器,采样率为66kbit/ s,采样和保持由片内采样保持电路自动完成。

tlc2543详细使用说明

tlc2543详细使用说明

重金买的一篇好资料1 引言实验和工程实际中我们要进行大量的数据处理。

运用单片机采集系统能很好的解决这些问题。

基本的采集系统一般由MCU,A/D,PC 构成,MCU是整个系统的核心,A/D是数据的源头,PC是数据的归宿地。

A/D转换器的选择直接关系到采集精度是否理想。

现在TLC2543这款A/D转换器运用很广泛。

TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。

由于是串行输入结构, 能够节省51 系列单片机I/O 资源;且价格适中, 分辨率较高。

2 TLC2543的引脚排列及说明(1) TLC2543 的封装形式TLC2543的封装形式:DB、DW或N封装以及FN封装,这两种封装的引脚的排列及说明见图 1 。

⑵TLC2543的简要工作过程TLC2543的工作过程分为两个周期:1/0周期和转换周期。

a ) I/O 周期I/O 周期由外部提供的I/O CLOCK 定义,延续8 12或16个时钟周期,决 定于选定的输出数据长度。

器件进入I/O 周期后同时进行两种操作。

I 在I/O CLOCK 的前8个脉冲的上升沿,以MSB 前导方式从 DATA INPUT 端输入8位数据流到输入寄存器。

其中前 4位为模拟通道地址,控制14 通道模拟多路器从11个模拟输入和三个内部测电压中选通一路送到采样 保持电路,该电路从第4个I/O CLOCK 脉冲的下降沿开始对所选信号进行 采样,直到最后一个I/O CLOCK 脉冲的下降沿。

I/O 周期的时钟脉冲个数 与输出数据长度(位数)同时由输入数据的D3 D2位选择为& 12或16。

当工作于12或16位时,在前8个时钟脉冲之后,DATA INPUT 无效。

l 在DATA OU 端串行输出8、12或16位数据。

当CS 保持为低时,第一 个数据出现在EOC 勺上升沿。

若转换由CS 控制,则第一个输出数据发生 在CS 的下降沿。

TLC2543

TLC2543

摘要:TLC2543是德州仪器公司生产的12位开关电容型逐次逼近模数转换器,它具有三个控制输入端,采用简单的3线SPI串行接口可方便地与微机进行连接,是12位数据采集系统的最佳选择器件之一。

本文介绍了该芯片的功能、时序,并给出了8051单片机的接口电路。

关键词:模数转换器; SPI串行接口; TLC25431. 概述A/D、D/A转换器是过程及仪器仪表、设备等检测与控制装置中应用比较广泛的器件。

随着大规模集成电路技术的发展,各种高精度、低功耗、可编程、低成本的A/D转换器不断推出,使得微机控制系统的电路更加简洁,可靠性更高。

TLC2543与外围电路的连线简单,三个控制输入端为CS(片选)、输入/输出时钟(I/O CLOCK)以及串行数据输入端(DATA INPUT)。

片内的14通道多路器可以选择11个输入中的任何一个或3个内部自测试电压中的一个,采样-保持是自动的,转换结束,EOC输出变高。

TLC2543的主要特性如下:●11个模拟输入通道;●66ksps的采样速率;●最大转换时间为10μs;●SPI串行接口;●线性度误差最大为±1LSB;●低供电电流(1mA典型值);●掉电模式电流为4μA。

2. TLC2543引脚功能与接口时序2.1 TLC2543引脚排列TLC2543的引脚排列如图1所示。

引脚功能说明如下:AIN0~AIN10:模拟输入端,由内部多路器选择。

对4.1MHz的I/O CLOCK,驱动源阻抗必须小于或等于50Ω;CS:片选端,CS由高到低变化将复位内部计数器,并控制和使能DATA OUT、DATA INPUT 和I/O CLOCK。

CS由低到高的变化将在一个设置时间内禁止DATA INPUT和I/O CLOCK;DATA INPUT:串行数据输入端,串行数据以MSB为前导并在I/O CLOCK的前4个上升沿移入4位地址,用来选择下一个要转换的模拟输入信号或测试电压,之后I/O CLOCK将余下的几位依次输入;DATA OUT:A/D转换结果三态输出端,在CS为高时,该引脚处于高阻状态;当CS为低时,该引脚由前一次转换结果的MSB值置成相应的逻辑电平;EOC:转换结束端。

TLC2543中文资料

TLC2543中文资料

串行A D转换器T L C2543中文资料TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。

由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。

2TLC2543的特点(1)12位分辩率A/D转换器;(2)在工作温度范围内10μs转换时间;(3)11个模拟输入通道;(4)3路内置自测试方式;(5)采样率为66kbps;(6)线性误差±1LSBmax;(7)有转换结束输出EOC;(8)具有单、双极性输出;(9)可编程的MSB或LSB前导;(10)可编程输出数据长度。

3TLC2543的引脚排列及说明TLC2543有两种封装形式:DB、DW或N封装以及FN封装,这两种封装的引脚排列如图1,引脚说明见表1。

图1T L C2543的封装4接口时序可以用四种传输方法使T L C2543得到全12位分辩率,每次转换和数据传递可以使用12或16个时钟周期。

一个片选()脉冲要插到每次转换的开始处,或是在转换时序的开始处变化一次后保持为低,直到时序结束。

图2显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期和在每次传递周期之间插入的时序,图3显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期,仅在每次转换序列开始处插入一次时序。

引脚号名称I/O说明1~9,11,12AIN0~AIN10I模拟量输入端。

11路输入信号由内部多路器选通。

对于的I/OCLOCK,驱动源阻抗必须小于或等于50Ω,而且用60pF电容来限制模拟输入电压的斜率15I片选端。

在端由高变低时,内部计数器复位。

由低变高时,在设定时间内禁止DATAINPUT和I/OCLOCK17DATAINPUT I串行数据输入端。

由4位的串行地址输入来选择模拟量输入通道16DATAOUT O A/D转换结果的三态串行输出端。

为高时处于高阻抗状态,为低时处于激活状态19EOC O转换结束端。

TLC2543 中文资料

TLC2543 中文资料

TLC2543 中文资料TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。

由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。

2 TLC254 ...TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D 转换过程。

由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。

2 TLC2543的特点(1)12位分辩率A/D转换器;(2)在工作温度范围内10μs转换时间;(3)11个模拟输入通道;(4)3路内置自测试方式;(5)采样率为66kbps;(6)线性误差±1LSBmax;(7)有转换结束输出EOC;(8)具有单、双极性输出;(9)可编程的MSB或LSB前导;(10)可编程输出数据长度。

3TLC2543的引脚图(管脚图)及说明TLC2543有两种封装形式:DB、DW或N封装以及FN封装,这两种封装的引脚排列如图1,引脚说明见表1。

表1 TLC2543引脚说明引脚号名称I/O 说明1~9,11,12 AIN0~AIN10 I 模拟量输入端。

11路输入信号由内部多路器选通。

对于4.1MHz的I/OCLOCK,驱动源阻抗必须小于或等于50Ω,而且用60pF电容来限制模拟输入电压的斜率15 I 片选端。

在端由高变低时,内部计数器复位。

由低变高时,在设定时间内禁止DATAINPUT和I/O CLOCK17 DATAINPUT I 串行数据输入端。

由4位的串行地址输入来选择模拟量输入通道16 DATA OUT O A/D转换结果的三态串行输出端。

为高时处于高阻抗状态,为低时处于激活状态19 EOC O 转换结束端。

在最后的I/OCLOCK下降沿之后,EOC从高电平变为低电平并保持到转换完成和数据准备传输为止10 GND 地。

关于TLC2543的总结

关于TLC2543的总结

关于TLC2543的一些问题TLC2543是我调的第四个模块,严格意义上说第三个,因为A/D与D/A是相互配合使用的,在原理上有很多相同的地方。

比如逐次逼近式的A/D转换芯片,内部就存在一个D/A转换器。

总之二者在原理上有相通的地方,下面是我在调试芯片过程中遇到的一些问题:1、下面是它的管脚图以及结构框图:图1、TLC2543NC管脚图图2、2543的结构框图2、它有0~10共11个输入端口,也就是有11个通道,这11个通道是由DA TA IN的高四位决定的,而DA TA IN的低四位决定了是采用8位、12位还是16位数据输出格式,以及输出是单极性输出还是双极性输出,详见表1.需要注意的是这里的DATA IN并不是用于转换的输入数据,而是对输入通道,及一些相关格式的选择数据,相当于命令数据。

DATA OUT是一个串行的输出端,将输入的模拟量转换为数字量后,一位一位输出出来。

转换结束的信号是由EOC决定的,当它为低时表示转换结束,为高时表示正在转换,这里需要注意的是,现在转换的信号,并须在下一次有效输出信号来临时,才被输出;而当前输出的数据世上一次操作转换的结果,所以要输出当前的转换结果,至少要执行两次有效输出,才能得到正确结果。

表1、2543的输入数据功能表3、下面是2543在使用时的两种不同模式,一种是使用~CS端进行控制,一种是不使用。

很显然,第二种,2543时刻都被选通,时刻都在准备进行数据的转换,这样必然会有一定的功耗,所以如果能合理地设计~CS的选通状态,就可以减少电路的功耗。

同样的,还有以8位数据及16位数据格式输出,原理及时序图都与12位的相同,只有输出结果的位数不同,当然,相应的精度也就不同。

可根据具体需要,进行设置。

图3、采用12位输出数据并使用~CS时的序图图4、采用12位输出数据并不使用~CS时的序图。

TL2543

TL2543

图3.5TLC2543芯片引脚图图3.6内部结构图3.6 TLC2543芯片引脚及内部结构TLC2543是德州仪器公司生产的12位开关电容型逐次逼近模数转换器,最大转换时间10us,11个模拟输入通道,3路内置自测试方式,采样率为66KSPS,线性误差±1LSBmax,有转换结束输出EOC,具有单极、双极性输出,可编程的MSB或LSB前导,可编程输出数据长度。

它具有三个控制输入端,采用简单三线SPI串行接口可方便的与微机进行连接,图3.5和图3.6分别是TLC2543的引脚排列图和内部结构图。

表3.2是TLC2543的引脚功能说明。

3.7 TLC2543的工作方式和输入通道的选择TLC2543是一个多通道和多工作方式的模数转换器件。

图3.5为其芯片引脚图,图3.6是它的内部结构图。

其工作方式和输入通道的选择是通过向TLC2543的控制寄存器写入一个八位的控制字来实现的。

这个八位控制字由四个部分组成:D7D6D5D4选择输入通道,D3D2选择输出数据长度,D1选择输出数据顺序,D0选择转换结果的极性。

八位控制字的各位的含义如表3.3所示。

主机以MSB为前导方式将控制字写入TLC2543的控制寄存器,每个数据位都是在CLOCK序列的上升沿被写入控制器。

表3.2引脚功能说明3.7.1 TLC2543的读写时序当片选信号/CS为高电平时,CLOCK和DATA-IN被禁止、DATA-OUT为高阻状态,以便SPI总线上的其它器件让出总线。

在片选信号/CS的下降沿,A/D转换结果的第一位数据出现在DATA-OUT引脚上,A/D转换结果的其他数据位在时钟信号CLOCK的下降沿被串行输出到DATA-OUT。

在片选信号/CS下降以后,时钟信号CLOCK的前八个上升沿将八位控制字从DATA_IN引脚串行输入到TLC2543的控制寄存器。

在片选信号/CS下降以后,经历8个(12个或16个)时钟信号完成对A/D转换器的一次读写。

12位TLC2543模数转换总结

12位TLC2543模数转换总结

15
I
驱动源阻抗 必须小于或 等于50Ω, 而且用60pF 电容来限制 模拟输入电 压的斜率 片选端。在 端由高变低 时,内部计 数器复位。 由低变高 时,在设定 时间内禁止 DATAINPUT 和I/O CLOCK 串行数据输 入端。由4 位的串行地 址输入来选 择模拟量输 入通道 A/D转换结 果的三态串
#include<reg52.h> #include<intrins.h> //适用nop延时要用这个函数 #define uchar unsigned char
#define uint unsigned int #define nop _nop_() #define lcd_data P0 sbit clock=P2^0; sbit input=P2^1; sbit out=P2^2; sbit cs=P2^3; sbit psb=P2^4; sbit rs=P2^5; sbit rw=P2^6; sbit en=P2^7; uchar xiao,ge,shi,bai; uchar SUM=200; uchar disdate[6]; uchar code dis0[]={"采集电压:000 v"}; //uchar code dis1[]={"采集电压:000 v"}; /*************延时**************/ void delay(uint z) { //一毫秒 uint y; for(;z>0;z--) for(y=110;y>0;y--) ; } void delay_us(uchar n) //微秒 { uchar i; for(i=0;i<n;i++) { nop; } } /**************液晶驱动程序***********/ void Lcd_wcd(bit com,uchar dat) //向12864液晶写数据或命令 { rs=com;

带串行控制和11路输入的模数转换器TLC2543及应用

带串行控制和11路输入的模数转换器TLC2543及应用

带串行控制和11路输入的模数转换器TLC2543及应用AI -AI O模拟输入端,由内部多路器选N0 Nl:择。

41对 .MHz IO C OC驱动源阻抗必须小的/ L K,于或等于5 0; OC: S片选靖,S由高到低变化将复位内部计数C器,并控制和使能D TA O A uT、A NP D TA I uT和IO c OC/ L K。

C s由低到高的变化将在一个设置时间内禁止D A I UT和IO C OC AT NP/ L K;DA A NP TI uT:串行数据输入端,串行数据以MS B为前导并在I L c的前4个上升沿移/O c O K入4位地址,用来选择下一个要转换的模拟输入信号或测试电压,之后I o cL) K将余下的几位依/ ( c次输入;D TA OUT: A A/D转换结果三态输出端,在内部自测试电压中的一个,采样一保持是自动的,转换结束,Oc 输出变高。

ETU: 5 3的主要特性如下:24写为高时,该引脚处于高阻状态;芒当§为低时,该引脚由前一次转换结果的MS B值置成相应的逻辑电平;^帅T V c● l个模拟输入通道:1 ●6 kp的采样速率;6ss●最大转换时间为1 s ; ●S I P串行接口;●线性度误差最大为±1 S L B: ^M I^№ I^I N 3 A N I4 AI ^I 6 NEC 0 I0 L, e 01 U P T D^0 叽●低供电电流(mA典型值) 1;●掉电模式电流为。

西R+ EF2 TL 2 4 . C 5 3引脚功能与接口时序21 L 24 T C 5 3引脚排列TL2 4 C 5 3的引脚排列如图1所示。

引脚功能说明如下:A S I7^ N I8 GD NR - EF ^ N1 I 0^ N9 I图1 TL 24 C 5 3的引脚排列<i>带串行控制和11路输入的模数转换器*****及应用</i>维普资讯1 4《国外电子元器 ̄}00 20年第1期20年1 00月图2 1时钟传送时序图(用c MS 6使s, B在前)E oc:转换结束端。

TLC2543中文资料

TLC2543中文资料

串行A D转换器T L C2543中文资料TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。

由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。

2TLC2543的特点(1)12位分辩率A/D转换器;(2)在工作温度范围内10μs转换时间;(3)11个模拟输入通道;(4)3路内置自测试方式;(5)采样率为66kbps;(6)线性误差±1LSBmax;(7)有转换结束输出EOC;(8)具有单、双极性输出;(9)可编程的MSB或LSB前导;(10)可编程输出数据长度。

3TLC2543的引脚排列及说明TLC2543有两种封装形式:DB、DW或N封装以及FN封装,这两种封装的引脚排列如图1,引脚说明见表1。

图1T L C2543的封装4接口时序可以用四种传输方法使T L C2543得到全12位分辩率,每次转换和数据传递可以使用12或16个时钟周期。

一个片选()脉冲要插到每次转换的开始处,或是在转换时序的开始处变化一次后保持为低,直到时序结束。

图2显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期和在每次传递周期之间插入的时序,图3显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期,仅在每次转换序列开始处插入一次时序。

引脚号名称I/O说明1~9,11,12AIN0~AIN10I模拟量输入端。

11路输入信号由内部多路器选通。

对于的I/OCLOCK,驱动源阻抗必须小于或等于50Ω,而且用60pF电容来限制模拟输入电压的斜率15I片选端。

在端由高变低时,内部计数器复位。

由低变高时,在设定时间内禁止DATAINPUT和I/OCLOCK17DATAINPUT I串行数据输入端。

由4位的串行地址输入来选择模拟量输入通道16DATAOUT O A/D转换结果的三态串行输出端。

为高时处于高阻抗状态,为低时处于激活状态19EOC O转换结束端。

TLC2543中文数据手册

TLC2543中文数据手册

TLC2543使用手册一、简要说明:TLC2543是一款8位、10位、12位为一体的可选输出位数的11通道串行转换芯片。

每一路转换时间为10us。

外部输入信号为:DATA input ;_CS;AD_IO_CLK;Analog input;四种信号;输出为:EOC转换结束信号,DATA output信号。

工作原理为:_CS由高变为低时候,允许DATA input;AD_IO_CLK;Analog input信号输入,DATA out 信号输出;由低到高禁止DATA input;AD_IO_CLK;信号输入。

当忽略ADC转换启动的CS时候,数据的输出是在CS的下降沿,既是将片选的时候,而考虑到CS时候,第一个输出数据发生在EOC变为高的时候的上升沿。

注意:初始化时候,必须将CS由高拉低才能进行数据输出或者是数据输入。

也就是说,当一次转换完成后,进行下一次或者是下一个通道的转换,需要将CS由低拉高,为下一次转换做好准备,当进行下一个转换时候,进行CS 拉低,DATA input输入或者DATA out输出(忽略CS转换作用时候)。

信号解释:DATA input:4位串行地址输入,用来选择模拟输入通道功能或者测试引脚;高位在前,在每一个AD_IO_CLK的上升沿输入ADC的寄存器。

由八位组成:前四位:D7:D4用作选择模拟输入通道,D3:D2用作选择数据长度,D1是选择输出高低位顺序的,D0选择是选择输出极性(单双极性)。

DA TA INPUT的表含义DATA OUT:当_CS为高时DATA out输出为高阻抗,当CS有效时,驱动转换结果,并在AD_IO_CLK的下降沿按位顺序输出。

EOC:ADC的EOC在DATA input输入的最后一个AD_IO_CLK时,由高变为低,并保持到转换结束和数据准备输出结束时候变为高。

AD_IO_CLK:输入和输出时钟,主要完成以下功能:A、在IO_CLK的前八个时钟的上升沿将DATA input的八位数据输入数据寄存器中。

12位TLC2543模数转换总结

12位TLC2543模数转换总结
Lcd_wcd(1,0x30+bai);
Lcd_wcd(1,0x2e);
Lcd_wcd(1,0x30+shi);
Lcd_wcd(1,0x30+ge);
Lcd_wcd(1,0x30+xiao);
/*for(i=0;i<SUM;i++)
{
temp1+=redad(0x01);//选择通道1,并读取AD转换的数
GND
地。GND是内部电路的地回路端。除另有说明外,所有电压测量都相对GND而言
18
I/O CLOCK
I
输入/输出时钟端。I/OCLOCK接收串行输入信号并完成以下四个功能:(1)在I/O CLOCK的前8个上升沿,8位输入数据存入输入数据寄存器。(2)在I/OCLOCK的第4个下降沿,被选通的模拟输入电压开始向电容器充电,直到I/OCLOCK的最后一个下降沿为止。(3)将前一次转换数据的其余11位输出到DATA OUT端,在I/OCLOCK的下降沿时数据开始变化。(4)I/OCLOCK的最后一个下降沿,将转换的控制信号传送到内部状态控制位
//uchar code dis1[]={"采集电压:000 v"};
/*************延时**************/
void delay(uint z)
{//一毫秒
uint y;
for(;z>0;z--)
for(y=110;y>0;y--) ;
}
void delay_us(uchar n)//微秒
shi=x/1000%10;
ge=x/100%10;
xiao=x/10%10;
}
/****************主函数****************/

TLC2543资料c语言

TLC2543资料c语言
举例说明:设采集第6通道、输出数据为12位、高位先送出、输出数据的格式为二进制,则控制字为:0110 0000,用十六进制表示即为60H,本文基于此格式说明转换过程。
2.2TLC2543的内部寄存器
从编程角度看,TLC2543内部寄存器有输入数据寄存器与输出数据寄存器。输入数据寄存器存放从DATA INPUT端移入的控制字。输出数据寄存器存放转换好的数据,以供从DATA OUT端移出。
(4)控制字输入引脚
DATA TNPUT,17脚:控制字输入端,选择通道及输出数据格式的控制字由此输入。
(5)转换数据输出引脚
DATA OUT,16脚:A/D转换结果输出的3态串行输出端。
2TLC2543的编程要点
2.1控制字的格式
控制字为从DATA INPUT端串行输入TLC2543芯片内部的8位数据,它告诉TLC2543要转换的模拟量通道、转换后的输出数据长度、输出数据的格式。其中高4位(D7~D4)决定通道号,对于0通道至10通道,该4位分别为0000、0001、…、1010,该4位为其它数字时的功能,用于检测校正,本文不作具体介绍。低4位决定输出数据长度及格式,其中D3、D2决定输出数据长度,TLC2543的输出数据长度有8位、12位、16位,但由于TLC2543为12位A/D转换芯片,经过分析可以看出,8位、16位输出对TLC2543的应用意义不大,宜定在12位输出,D3、D2两位为00即可。D1决定输出数据是高位先送出,还是低位先送出,若为高位先送出,该位为0,反之为1。D0决定输出数据是单极性(二进制)还是双极性(2的补码),若为单极性,该位为0,反之为1。
关键词:A/D转换;TLC2543芯片;51系列单片机;接口技术
中图法分类号:TP334.7文献识别码:B

串行A_D转换器TLC2543原理及应用

串行A_D转换器TLC2543原理及应用

则转换数据的第一位即出现在 =>?> :@?A@? 管 脚上, 如图 ! 所示。
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掉电方式
在掉电方式时, 芯片内部处于低电流待机状态。 当一个 “+++*” 二进制通道选择地址数在前四个 9 B : 就选择了掉 ;C:;D 周期内置入输入数据寄存器时, 电方式, 在第四个 9 B : ;C:;D 下降沿时被激活。这
:<?K 3B% :LA! ;读入 : ; < 通道和输出数据格式选择参数 3B% H#L: ;在 H# 中存储该参数 ?>H A+(!
;选通芯片
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高位数据读取程序段 3ENK 3B% H@LM*"J ;
(王亚东
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编发)
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、 输入数据端 (#!$! 120X$) 、 输 (#!$! WX$0X$)
%/6 导前和极性进行选择。 @ !456789 性能特点 (+) +’ 位分辨率。 (’) ++ 个模拟输入通道。 (*) 线性误差[+%/6 U!\。 () ) 输出数据单极性或双极性、 数据长短、 U/6 或 %/6 前导可编程。 正常温度范围内 +-!J 转换时间。 (() (.) 自动采样与保持。 (3) 片内系统时钟。 (R) 三种内置自测试方式。
>BBA$K 3B% ?LA+($ H>? : 3B% A+(+L? E,=N A+(* ?>H A+(* <P)Q H@L>BBA$ 3B% H!L: 3B% :LH# PN :??(+L3EN H,=DH)K H,=

TLC2543中文资料

TLC2543中文资料

串行A D转换器T L C2543中文资料T L C2543是T I公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。

由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。

2T L C2543的特点(1)12位分辩率A/D转换器;(2)在工作温度范围内10μs转换时间;(3)11个模拟输入通道;(4)3路内置自测试方式;(5)采样率为66k b p s;(6)线性误差±1L S B m a x;(7)有转换结束输出E O C;(8)具有单、双极性输出;(9)可编程的M S B或L S B前导;(10)可编程输出数据长度。

3T L C2543的引脚排列及说明T L C2543有两种封装形式:D B、D W或N封装以及F N封装,这两种封装的引脚排列如图1,引脚说明见表1。

图1T L C2543的封装4接口时序可以用四种传输方法使T L C2543得到全12位分辩率,每次转换和数据传递可以使用12或16个时钟周期。

一个片选()脉冲要插到每次转换的开始处,或是在转换时序的开始处变化一次后保持为低,直到时序结束。

图2显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期和在每次传递周期之间插入的时序,图3显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期,仅在每次转换序列开始处插入一次时序。

引脚号名称I/O说明1~9,11,12AIN0~AIN10I模拟量输入端。

11路输入信号由内部多路器选通。

对于4.1MHz的I/OCLOCK,驱动源阻抗必须小于或等于50Ω,而且用60pF电容来限制模拟输入电压的斜率15I片选端。

在端由高变低时,内部计数器复位。

由低变高时,在设定时间内禁止DATAINPUT和I/O CLOCK17DATAINPUT I串行数据输入端。

由4位的串行地址输入来选择模拟量输入通道16DATA OUT O A/D转换结果的三态串行输出端。

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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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