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关于关于关于1. 如何学习单片机7. LED 点阵的学习13.1602 液晶与串口的应用1.1 学习什么单片机7.1 C 语言变量的作用域13.1 通信时序解析1.2 如何学习单片机7.2 C 语言变量的存储类别13.2 1602 整屏移动1.3 单片机学习的准备工作7.3 LED 点阵的介绍13.3 多个 .c 文件的初步认识1.4 单片机开发环境搭建--Keil uVision4安装教程7.4 LED 点阵的图形显示13.4 单片机计算器实例1.5 Keil uVision4 简单使用教程7.5 LED 点阵的纵向移动13.5 串口通信原理和控制程序第一章问题汇总7.6 LED 点阵的横向移动14. I2C 总线与 EEPROM2. 点亮你的 LED 灯8. 单片机按键14.1 单片机 I2C 时序介绍2.1 单片机内部资源8.1 单片机最小系统解析14.2 I2C 寻址模式2.2 单片机最小系统8.2 C 语言函数的调用14.3 单片机 EEPROM 简介2.3 发光二极管(LED 灯)8.3 C 语言函数的形参和实参14.4 EEPROM 单字节读写操作时序2.4 特殊功能寄存器和位定义8.4 单片机按键介绍14.5 EEPROM 多字节读写操作时序2.5 新建一个工程8.5 ​单片机独立按键扫描程序14.6 EEPROM 的页写入2.6 第一个单片机程序8.6 单片机按键消抖程序14.7 I2C 和 EEPROM 的综合编程2.7 将程序下载到单片机8.7 单片机矩阵按键的扫描15. 实时时钟 DS13023. 单片机硬件基础知识学习8.8 简易加法计算器程序15.1 BCD 码介绍3.1 电磁干扰 EMI9. 步进电机与蜂鸣器15.2 单片机 SPI 通信接口3.2 单片机中去耦电容的应用9.1 单片机 IO 口的结构15.3 实时时钟芯片 DS1302 介绍3.3 三极管的的概念及其工作原理9.2 单片机上下拉电阻15.4 DS1302 的硬件信息3.4 单片机中三极管的应用9.3 电机的分类15.5 DS1302 寄存器介绍3.5 74HC138 三八译码器的应用9.4 28BYJ-48 步进电机原理15.6 DS1302 通信时序介绍3.6 LED 灯闪烁程序9.5 让电机转起来15.7 DS1302 的 BURST 模式4. 流水灯的实现9.6 转动精度与深入分析15.8 C 语言复合数据类型4.1 二进制、十进制和十六进制9.7 电机控制程序基础15.9 单片机电子时钟程序设计4.2 C 语言变量类型和范围9.8 实用的电机控制程序16. 红外通信与温度传感器4.3 C 语言基本运算符9.9 单片机蜂鸣器16.1 红外光的基本原理4.4 C 语言 for 循环语句10. 实例练习与经验积累16.2 红外遥控通信原理4.5 C 语言 while 循环语句10.1 单片机数字秒表程序16.3 NEC 协议红外遥控器4.6 C 语言函数的简单介绍10.2 PWM 的原理与控制程序16.4 温度传感器 DS18B204.7 单片机延时方法10.3 单片机交通灯实例17. 模数转换与数模转换4.8 LED 流水灯程序10.4 51单片机 RAM 区域的划分17.1 A/D 和 D/A 的基本概念5. 定时器与数码管基础10.5 单片机长短按键的应用17.2 A/D(模数转换)的主要指标5.1 逻辑电路与逻辑运算11. UART 串口通信17.3 PCF8591 硬件接口5.2 定时器介绍11.1 单片机串行通信介绍17.4 PCF8591 应用程序5.3 定时器的寄存器11.2 RS232 通信接口17.5 A/D 差分输入信号5.4 定时器的应用11.3 USB 转串口通信17.6 D/A 输出5.5 LED 数码管的介绍11.4 IO 口模拟 UART 串口通信17.7 单片机信号发生器程序5.6 数码管的真值表11.5 UART 串口通信的基本应用18. RS485 通信与 Modbus 协议5.7 数码管的静态显示11.6 通信实例与 ASCII 码18.1 RS485 通信6. 中断与数码管动态显示12. 1602 液晶介绍18.2 Modbus 通信协议介绍6.1 C 语言数组12.1 C 语言变量的地址18.3 Modbus 多机通信程序6.2 C 语言 if 语句12.2 C 语言指针变量的声明6.3 C 语言 switch 语句12.3 C 语言指针的简单示例6.4 数码管的动态显示12.4 C 语言指向数组元素的指针6.5 单片机数码管显示消隐12.5 ​C 语言字符数组和字符指针6.6 单片机中断系统12.6 1602 液晶介绍6.7 单片机中断的优先级12.7 1602 液晶的读写时序介绍12.8 1602 液晶指令介绍12.9 1602 液晶简单显示程序

17.4 PCF8591 应用程序


PCF8591 的通信接口是 I2C,那么编程肯定是要符合这个协议的。单片机对 PCF8591 进行初始化,一共发送三个字节即可。第一个字节,和 EEPROM 类似,是器件地址字节,其中7位代表地址,1位代表读写方向。地址高4位固定是 0b1001,低三位是 A2,A1,A0,这三位我们电路上都接了 GND,因此也就是 0b000,如图17-5所示。

图17-5 PCF8591 地址字节

发送到 PCF8591 的第二个字节将被存储在控制寄存器,用于控制 PCF8591 的功能。其中第3位和第7位是固定的0,另外6位各自有各自的作用,如图17-6所示,我逐一介绍。

图17-6 PCF8591 控制字节

控制字节的第6位是 DA 使能位,这一位置1表示 DA 输出引脚使能,会产生模拟电压输出功能。第4位和第5位可以实现把 PCF8591 的4路模拟输入配置成单端模式和差分模式,单端模式和差分模式的区别,我们在17.5节有介绍,这里大家只需要知道这两位是配置 AD 输入方式的控制位即可,如图17-7所示。

图17-7 PCF8591 模拟输入配置方式

控制字节的第2位是自动增量控制位,自动增量的意思就是,比如我们一共有4个通道,当我们全部使用的时候,读完了通道0,下一次再读,会自动进入通道1进行读取,不需要我们指定下一个通道,由于 A/D 每次读到的数据,都是上一次的转换结果,所以同学们在使用自动增量功能的时候,要特别注意,当前读到的是上一个通道的值。为了保持程序的通用性,我们的代码没有使用这个功能,直接做了一个通用的程序。

控制字节的第0位和第1位就是通道选择位了,00、01、10、11代表了从0到3的一共4个通道选择。

发送给 PCF8591 的第三个字节 D/A 数据寄存器,表示 D/A 模拟输出的电压值。D/A 模拟我们一会介绍,大家知道这个字节的作用即可。我们如果仅仅使用 A/D 功能的话,就可以不发送第三个字节。

下面我们用一个程序,把 AIN0、AIN1、AIN3 测到的电压值显示在液晶上,同时大家可以转动电位器,会发现 AIN0 的值发生变化。 /*Lcd1602.c 文件程序源代码***/ (此处省略,可参考之前章节的代码) /*I2C.c 文件程序源代码***/ (此处省略,可参考之前章节的代码)

/*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
#include <reg52.h>
bit flag300ms = 1; //300ms 定时标志
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节

void ConfigTimer0(unsigned int ms);
unsigned char GetADCValue(unsigned char chn);
void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val);
extern void I2CStart();
extern void I2CStop();
extern unsigned char I2CReadACK();
extern unsigned char I2CReadNAK();
extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);

void main(){
    unsigned char val;
    unsigned char str[10];

    EA = 1; //开总中断
    ConfigTimer0(10); //配置 T0 定时 10ms
    InitLcd1602(); //初始化液晶
    LcdShowStr(0, 0, "AIN0 AIN1 AIN3"); //显示通道指示

    while (1){
        if (flag300ms){
            flag300ms = 0; //显示通道 0 的电压
            val = GetADCValue(0); //获取 ADC 通道 0 的转换值
            ValueToString(str, val); //转为字符串格式的电压值
            LcdShowStr(0, 1, str); //显示到液晶上
            //显示通道 1 的电压
            val = GetADCValue(1);
            ValueToString(str, val);
            LcdShowStr(6, 1, str);
            //显示通道 3 的电压
            val = GetADCValue(3);
            ValueToString(str, val);
            LcdShowStr(12, 1, str);
        }
    }
}
/* 读取当前的 ADC 转换值,chn-ADC 通道号 0~3 */
unsigned char GetADCValue(unsigned char chn){
    unsigned char val;
    I2CStart();
    if (!I2CWrite(0x48<<1)){ //寻址 PCF8591,如未应答,则停止操作并返回 0
        I2CStop();
        return 0;
    }
    I2CWrite(0x40|chn); //写入控制字节,选择转换通道
    I2CStart();
    I2CWrite((0x48<<1)|0x01); //寻址 PCF8591,指定后续为读操作
    I2CReadACK(); //先空读一个字节,提供采样转换时间
    val = I2CReadNAK(); //读取刚刚转换完的值
    I2CStop();
    return val;
}
/* ADC 转换值转为实际电压值的字符串形式,str-字符串指针,val-AD 转换值 */
void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val){
    //电压值=转换结果*2.5V/255,式中的 25 隐含了一位十进制小数
    val = (val*25) / 255;
    str[0] = (val/10) + '0'; //整数位字符
    str[1] = '.'; //小数点
    str[2] = (val%10) + '0'; //小数位字符
    str[3] = 'V'; //电压单位
    str[4] = ''; //结束符
}
/* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms){
    unsigned long tmp; //临时变量
    tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
    tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
    tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
    TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
    TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
}
/* T0 中断服务函数,执行 300ms 定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
    static unsigned char tmr300ms = 0;
    TH0 = T0RH; //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    tmr300ms++;
    if (tmr300ms >= 30){ //定时 300ms
        tmr300ms = 0;
        flag300ms = 1;
    }
}

细心阅读程序的同学会发现,程序在进行 A/D 读取数据的时候,共使用了两条程序去读了2个字节:I2CReadACK(); val = I2CReadNAK(); PCF8591 的转换时钟是 I2C 的 SCL,8个 SCL 周期完成一次转换,所以当前的转换结果总是在下一个字节的8个 SCL 上才能读出,因此我们这里第一条语句的作用是产生一个整体的 SCL 时钟提供给 PCF8591 进行 A/D 转换,第二次是读取当前的转换结果。如果我们只使用第二条语句的话,每次读到的都是上一次的转换结果。


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