智能仪器原理及应用第二版课后习题部分答案要点.doc

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资源描述

1、1-1.什么是智能仪器?智能仪器的主要特点是什么? 答: 内含微型计算机并带有 GP-IB 等通信接口的电子仪器成为智能仪器。 特点:( 1)智能仪器使用键盘代替传统仪器中的旋转式或琴键式切换开关开实施对仪器的控制从而使仪器面板的布置和仪器内部有关部件的安排不再相互限制和牵连。 ( 2)微处理器的运用极大的提高了仪器的性能。 ( 3)智能仪器运用微处理器的控制功能,可以方便的实现量程自动转换、自动调零、触发电平自动调整、自动校准、自动诊断等功能,有力的改善了仪器的自动化测量水平。 ( 4)智能仪器具有友好的人机对话能力。 ( 5)智能仪器一般都配有 GP-IB 或 RS-232 等通信接口,是

2、智能仪器具有可程控操作的能力 1-2.画出智能仪器通用结构框图,简述每一部分的作用。 答: 主机电路用来存储程序数据并进行一系列的运算和处理;模拟量输入 /输出通道用来输入 /输出模拟信号;人机接口电路的作用是沟通操作者和仪器之间的联系;通信接口电路用于实现仪器与计 算机的联系,以便使仪器可以接收计算机的程序命令。 1-3.智能仪器监控程序的主要内容是什么? 答: 监控程序是面向仪器面板键盘和显示器的管理程序,其内容包括:通过键盘输入命令和数据,以对仪 器的功能、操作方式与工作参数进行设置;根据仪器设置的功能和工作方式,控制 I/O 接口电路进行数字采集、存储;按照仪器设置的参数,对采集的数据

3、进行相关的处理;以数字、字符、图形等形式显示测量结果、数据处理的结果及仪器的状态信息。 1-4.简述智能仪器面板广泛使用按键键盘的特点。 答: 智能仪器广泛使用键盘,使面板的布置与仪器功能部件的安排可以完全独立的进行,明显改善了仪器面板及有关功能部件结构的设计,这样即有利于提高仪器技术指标,又方便了仪器的操作。 1-5.简述现代自动测试系统的结构与特点。 答: 智能仪器组成的自动测试系统 是一个分布式多微型计算机系统,系统内的各智能仪器在任务一级并行工作,它们个子具备的硬件和软件,能相对独立的工作,相互间也可通信,它们之间通过外部总线松散耦合。 特点:自动测试系统具有极强的通用性和多功能性。

4、1-6.个人仪器系统相对智能仪器具有什么特点? 答: 个人仪器和个人仪器系统充分的利用 PC 机软件资源,相对于智能仪器来说,极大的降低了成本,大幅缩短了研制周期,显示出广阔的发展前景。 1-7.简述智能仪器、自动测试系统、个人仪器系统的含义以及它们之间的关系。 答: 个人仪器系统是由不同功能的个人仪器和 PC 机有机结合而 构成的自动测试系统。 1-8.什么是 VXI 总线仪器系统?简述其特征与组成。 答: VXI总线系统即采用 VXI 总线标准的个人仪器系统,一般由计算机、 VXI 仪器模块和 VXI 总线机箱构成。 1-9.研制智能仪器大致需要经历哪些阶段?试对各阶段的工作内容做一简要的

5、叙述。 答: 1.确定设计任务:首先根据仪器最终要实现的设计目标,编写设计任务说明书,明确仪器应具备的功能和应达到的技术指标。 2.拟制总体设计方案:设计者应首先一句设计的要求和一些约束条件,提出几种可能的方案。 3.确定仪器工作总框图:当仪器总体方案和选用的微处理器 的种类确定后,就应采用自上而下的方法,把仪器划分成若干个便于实现的功能模块,并分别绘制出相应的硬件和软件工作框图。 4.硬件电路和软件的设计与调试:一旦仪器工作总框图确定后,硬件电路和软件的设计工作就可以齐头并进。 5.整机联调:硬件、软件分别装配调试合格后,就要对硬件、软件进行联合调试。 1-10 为什么目前智能仪器主机电路大

6、多数采用单片机?选择单片机时应主要 .考虑哪些因素? 答: 单片机性能增强、体现在指令指令执行速度有很大提升;单片机集成了大容量片上 flash 存储器,并实现了 ISP 和 IAP,单片机在低电压、 低功耗、低价位、 LPC 方面有很大进步;单片机采用了数字模拟混合集成技术,将 A/D、 D/A、锁相环以及 USB、 CAN 总线接口等都集成到单片机中,大大地减少片外附加器件的数目,进一步提高了系统可靠性能。 单片机的选择要从价格、字长、输入 /输出的执行速度、编程的灵活性、寻址能力、中断功能、直接存储器访问( DMA)能力、配套的外围电路芯片是否丰富以及相应的并发系统是否具备等多方面进行综

7、合考虑。 2-1. A/D 转换器与 D/A 转换器分别有哪些主要技术指标?分辨率和转换精度这两个技术指标有什么区别和联系。 答 : A/D转换器技术指标: 1.分辨率与量化误差; 2.转换精度; 3.转换速度; 4.满刻度范围。 D/A 转换器技术指标: 1.分辨; 2.转换精度; 3.转换时间; 4尖峰误差。 分辨率是衡量 A/D 转换器分辨输入模拟量最小变化程度的技术指标,转换精度反映了一个实际 A/D 转换器与一个理想 A/D 转换器在量化值上的差值,用绝对误差或相对误差来表示。 2-2.逐次比较式、并联比较式和积分式 A/D 转换器各有什么特点? 答: 逐次比较式 A/D 转换器转换

8、时间与转换精度比较适中,适用与一般场合。 积分式 A/D 转换器的核心部件是积分器 ,速度较慢,但抗干扰性能力强,适用于在数字电压表类仪器中采用。 并行比较式 A/D 转换器,转换速率可以达到很高,但抗干扰能力差,由于工艺限制,其分辨率一般不高于 8 位。适用于数字示波器等要求转换速度较快的仪器。 2-3 图 2-10 所示的双积分 A/D 转换器最大显示数为 19999( BCD码),满刻度值为 2V,时钟频率 f0=100kHz(f0=1/T0),试求: ( 1) 该 双积分 A/D转换器的基准电压 +UR、 -UR应该为多少? ( 2) 该 双积分 A/D 转换器的分辨率是多少?转换速率

9、大约为多少? ( 3) 积分时间 T1为多少毫秒?时钟频 率是否可选择 80kHz?为什么? ( 4) 当输入电压 Ui=0.25V 时,积分时间 T2为多少毫秒?显示数的数码指示为多少? 解:( 1) 基准电压 U R 2V U R 2V ( 2)分辨率: 2V 量程显示最大值 1.9999V,其可显示最小值是 0.0001V ,即分辨率 0.0001V。 转换时间: T 2T1 2N1/fCLK 2 400 ms 转换次数为每秒 2.5 次 ( 3) T1=N1/fCLK=20000/100=200ms,而当选择 时钟频率 为 80kHz 是T1=N/fCLK=20000/80=250ms

10、,采样时间 T1 不是 T 的整数倍,顾不可选择 80kHz 为时钟频率 ( 4) T2 2500 *T0 25 ms,显示值 N 2 T2 *fCLK 25 100 2500 2-4 参考图 2-11所示的微处理机控制的双积分式 A/D转换器系统。试分析,在软件控制双积分式 A/D转换的过程中, (1)仪器软件如何判断输入电压 Ui 的极性?如何根据 Ui 的极性选择 UR 的极性? (2)什么是软件计数?不同制式(二进制或 BCD 码)的软件计数如何实现?等效的计数时钟频率如何计算? (3)仪器软件如何判断积分器输出的过零点? (4)如何体会软件程序代替硬件逻辑?以软件代硬件的优点是什么?

11、局限性是什么? 2-5.参考图 2-18,设计一个 MCS 51单片机与 MC14433 双积分 A/D转换器的接口电路,要求采用查询方式控制 A/D转换,画出接口电路图并编写相应的控制程序。 2-6 运用双口 RAM或者 FIFO 存储器对图 2-22 所示的高速数据采集系统进行改造。画出该采集系统电路原理图,简述其工作过程。 2-7 参考图 2-33 所示的接口电路,编写能对产生连续三角波输出的控制程序。要求产生波形的起始电压为 -2.5V,终止电压为 -5V. 2-8 在一个 MCS-51 单片机与 0832D/A 转换器的(单缓冲)接口电路中,已知:单片机时钟频率为 12MHz, D/

12、A 转换器的地址为 7FFFH,当输入数字范围为 00HFFH 时,其输出电压范围为 0-5V。 ( 1) 画出接口的电路原理图。 ( 2) 编写一段程序,使其运行后能在示波器上显示大约两个周期的锯齿波波形(设示波器显示器 X 轴刻度为 10 格, 扫描速度为 50us/s 格)。 解: 1) 由题分析可知该电路是单极性单缓冲电路,且该接口的电路原理图如下图所示: 2) DAC0832 地址为 #7FFFH,则其 P2.7 与 CS、 XFER 相连接。从 00H开始传送数字,隔一段时间增加输出数的大小,从而获得周期性锯齿波信号。由题意,算出信号的周期为 10x50/2。一个周期输出 256个

13、数据。每个数保持数据接近 1us,即 1 个机器周期。 MOVX: 2、ADD: 1、 NOP: 1、 SJMP: 2 程序 ORG 0000H AJMP START ORG 0030H START: MOV DPTR,#7FFFH;单缓冲输出 MOV A,#00H LOOP: MOVX DPTR,A;输出锯齿波 ADD A,#8 NOP NOP SJMP LOOP END 2-9数据采集系统主要由哪几部分组成,每部分主要功能是什么? 答: 数据采集系统把多路开关、模拟放大器、采样 /保持器、 A/D转换器、控制逻辑以及微处理器系统的接口电路等都集成在一块芯片中,构成数据采集集成电路。 2-1

14、0在一个时钟频率为 12MHz的 8031系统中接有一片 ADC0809A/D转换器(地址自定),以构成一个简单 8 通道自动巡回系统。要求该系统每隔 100ms 时间就对 8 个直流电压源( 05V)自动巡回检测一次,测量结果对应在于 60H67H 的 8个存储单元中(定时采样可以采用单 片机内定时器的定时中断方法)。试画出该系统的电路原理图,并编写相应的控制程序。 1) 12 MHZ 定时器最大定时时间 65.536ms ,超出这个时间要设置溢出寄存器。本程序设 T0 的定时时间为50ms,计数值为 50 X103 us /1us,T 0 的初值为 10000H C350H 3CB0H 。

15、定时器工作方式 ; 2)定时器溢出计数器 7FH,初值为 2; 3)00H 存放 1S 标志初值#00H,R1 通道数初值 #0 8H,R0 放转换数据地址初值 #60H; 4)通道 0 地址 #0FEF8H MAIN: ORG #0000H SJMP INI1 ORG #000BH SJMP INT IN1: CLR TR0; MOV R1, #08H MOV TMOD, #01H MOV TH0, #3CH MOV TL0, #0B0H CLR 00H MOV 7FH, #02H MOV DPTR, #0FEF8H MOV RO,#60H SETB TR0 WAIT1: JNB 00H,

16、WAIT1 CLR 00H CALL SAP DJNZ R1, WAIT1 RET INT: ORL TL0, #0B0H MOV TH0, #03CH DJNZ 7FH, INTE MOV 7FH, #02H SETB 00H INTE: RETI SAP: MOV A, 00H MOVX DPTR, A MOV R2, #48H WAIT2: DJNZ R2, WAIT2 MOVX A, DPTR MOV R0, A INC DPL INC R0 RET 3-1. 独立式键盘、矩阵式键盘和交互式键盘各有特点?分别适合于什么场合? 答:独立式键盘:一键一线,即每一按键单独占用一根检测线与主机

17、相连。优点是键盘结构简单,各测试线相互独立,按键识别容易。缺点是占用较多的检测经,不便于组成大型键盘。 矩阵式键盘:把检测线分别分成两组,一组为行线,另一组为列线,按键放大行线和列线的交叉点上。当需要的按键数大于 8 时 ,一般采用矩阵式键盘。 交互式键盘:任意两检测线之间均可以放置一个按键。其所占用的检测线比矩阵式还要少,但是这种键盘所使用的检测线必须具有位控功能的双向 I/O 端口线。 3-2参照图 3-5 所示的独立式键盘接口电路,编写相应的键盘分析程序段。 3-3 图 3-42 是一个能支持中断工作方式的矩阵键盘接口电路,键盘中的按键都是单义键,其中 09为数字键, AF为功能键。试运

18、用直接分析法编写的键盘管理程序(功能键对应的动作程序自拟);分析图中二极管有何作用 。 3-4. 分析法设计 键值分析程序有什么优点?简述其设计步骤。 答: 键盘分析程序的任务是对键盘的操作做出识别并调用相应的功能程序模块完成预订的任务。 直接分析法的优点是简明直观,缺点是命令和识别和处理程序的执行交错在一起,相互牵制。层次不清楚,当采用多用键,复用次数较多时,这一矛盾尤其突出,用状态分析法可以克服这些缺点。 状态分析法步骤: 1.用状态图准确表述按键操作序列的定义; 2.状态表; 3.固化状态表; 4.键盘分析程序的设计。 3-5 图 3-43为一简化的智能电压 /频率计面板示意图,各键定义

19、如下:若顺序按动 功能 数字 键,表示选择仪器的功能,其中数字0,1,2分别表示电压、频率、周期等测量功能;若顺序按动GATE数字 键,则输入对应功能的测量量程、闸门时间、时标等参数;若顺序按动 SET数字 键,则将输入一个偏移量到指定单元;若按奇数次 OFS键,则进入偏移显示方式,即把测量结果加上偏移量再显示;若按偶数次 OFS键,则进入正常显示方式,试运用状态分析法编写键盘分析程序(要求给出解题全过程)。 方法:状态分析法的步骤 1、画状态图,由状态框,状态变迁通道(起点现行状态,终点下一状态)和表语(变 迁条件)。 状态从 0 态开始。 为了避免不必要的两次按键,先转 0 态再转相 应态

20、。 某键存在两个含义,则必须设立两个状态加以区别。 2、由状态图写状态表:五列组成,现行状态( PREST)、按 键 ( FNKEY )、下一状态( NEXST) 、动作程序( ACT N)、 动作程序内容( COMONT) 减小状态表规模,写状态按键编码对照表 。 状态按键编码对照表由按键名,键值, FNKY, NUMB 组成。键值是译键后的结果。所有数字键是同一功能键码( FNKEY),其 NUMB 不同。其它键的 NUMB 是 *。 3、固化状态表,由主表,状态表入口地址和处理子程序入口地址表组成。 主表: 3 个字节,分别是 FNKEY, NEXST, ACTN。 状态表入口地址:全部

21、现行状态的地址按顺序列在一起。 程序入口表:相应动作程序入口地址。 现行状态(PREST) 按键(FNKEY) 下一状态(NEXST) 动作程序(ACTN) 动作程序(COMONT) 0态 功能 (2) 1 态 ACT 0 无操作 GATE(3) 2 态 无操作 SET(4) 3 态 无操作 OFS(5) 4 态 无操作 *(0) 4 态 无操作 1态 数字 (1) 1态 ACT 1 显示功能代号给出相应参数地址。 *( 0) 0 态 ACT 0 无操作 2 态 数字( 1) 2 态 ACT 2 设置相应参数的尾数 *( 0) 0 态 ACT 0 无操作 3 态 数字( 1) 3 态 ACT

22、3 设置偏移 量的尾数 *( 0) 0 态 ACT 0 无操作 4 态 OFS( 5) 4 态 ACT 4 修改标志位 *( 0) 0 态 ACT 0 无操作 4、当某键被按下时,键盘分析程序首先识键、求键值,并根据键值通过查状态按键编码对照表将其转换成 FNKEY 和 NUMB,并用它们更新缓冲区中相应单元的内容。再从工作缓冲区读取 PREST,以它作偏移量,从状态表入口地址表中取得进入操作状态表的入口地址。然后根据 FNKEY 查阅操作状态表,若发现其中某一项的第一字节的内容与 FNKEY 匹配时,再取第二字节和第三字节的内容(即 NEXST 和 ACTN 参数),把 NEXST 参数送入

23、工作缓冲区 PREST 单元作现态。用 ACTN 偏移量查处理程序入口表取得动作程序的入口地址。最后执行动作程序。 ORG PST- AD0;操作状态主表 PST-AD0: DB 02H,01H,00H DB 03H,02H, 00H DB 04H,03H,00H DB 05H,04H, 00H DB 00H,04H, 00H PST-AD1: DB 01H,01H,01H DB 00H,00H, 00H PST-AD2: DB 01H,02H,02H DB 00H,00H, 00H PST-AD3: DB 01H,03H,03H DB 00H,00H, 00H PST-AD4: DB 05H

24、,04H,04H DB 00H,00H, 00H ORG PET;状态表入口地址 PET: DB PST-AD0 DB PST-AD1 DB PST-AD2 DB PST-AD3 DB PST-AD4 ORG ACTP ACTP: DB ACTL0 DB ACTL1 DB ACTL3 DB ACTL4 3-6 试比较七段 LED 显示器静态与动态多位数字显示系统的特点。 答: 静态显示 : 每位显示都应有各自的锁存器、译码器 ( 若采用软件译码 , 译码器可省去 ) 与驱动器锁存器 , 用以锁存各自待显示数字的 BCD 码或段码。每一次显示输出后保持显示不变 , 仅在待显示数字需要改变时 ,

25、才更新其数字显示器中锁 存的内容。其优点是占用机时少 , 显示稳定可靠。缺点 是当显示的位数较多时 , 占用的 I/O 口较多。 动态显示 : 微处理器或控制器应定时地对各个显示器进行扫描 , 显示器件分时轮流工作 , 每次只以使用一个器件显示 , 但由于人的视觉暂留现象 , 仍感觉所有的器件都在同时显示。优点是使用硬件少 ,占用 I/O 口少。缺点是占用机时长 , 只要不执行显示程序 , 就立刻停止显示 。 3-7 参照图 3-23 所示的动态扫描的 LED 显示器接口电路,设计一个采用 6 位共阳极的七段 LED 显示器的动态扫描接口电路,并编写其显示控制程序。 答:显示缓冲区 30H35

26、H 由电路图 8155 的 PA 地址 #DF01H, PB 地址 #DF02H 。 共阳极的位选码, PB 经过非门送共阳极, PB 的位输出 0,显示。 DIS: MOV R0,#30H MOV R2,#0DFH;最高的位选码 DIS1: MOV A,R0 MOV DPTR,#SEG MOVC A,A+DPTR MOV DPTR,#DF01H; PA 送数 MOVX DPTR,A MOV A,R2 INC DPTR; PB 口地址 MOVX DPTR,A ACALL DIMS MOV A,R2 JB ACC.0,DIS2 INC R0 MOV A,R2 RR A MOV R2,A AJMP

27、 DIS1 DIS2: RET DIMS: MOV R3,#70H DL1: NOP NOP DJNZ R3,DL1 RET SEG: DB C0H,F9H,A4H,B0H;共阳极的笔型码 DB 99H,92H,82H,F8H DB 80H,90H,88H,83H DB C6H,A1H,86H,8EH 3-8 参考图 3-8 所示的矩阵键盘接口电路和图 3-23 所示的动态扫描的 LED 显示器接口电路,设计一个动态扫描的键盘 /LED 显示器组合接口电路,要求键盘扫描与显示器扫描共用同一组端口线。试画出电路原理图和控制程序的流程图。 3-9 为了节约端口,可采用串行口控制的键盘 /LED 显

28、示器接口电路。图 3-44 即为一个利用串行口加外围芯片 74LS164 构成的一个典型接口电路,图中显示电路属静态显示,由于 74LS164 在低输出时允许通过的电流达 8mA,因而不必加驱动电路;图上与门的作用是避免键盘操作时对显示器的影响。试分析该接口电路的工作原理,编写其控制程序。 3-10 若采用 HD7279A 实现 3.9 题的功能,试画出键盘 /LED 显示器接口电路,说明采用 HD7279A 组成键盘 /LED 显示器接口电路有何优点。 3-11试述光栅扫描字符 CRT 显示系统与图形 CRT 显示系统的特点 。 答 : 字符发生器(字符 ROM)存储字符点阵信息。各种字符的

29、 ASCII代码从显示 RAM中读出送到字符 ROM作为选择对应这个字符点阵码的字符 ROM 的地址。 3-12 参考图 3-38所示的单值函数信号波形的 CRT 显示系统,配合一个 8位 A/D 转换器,设计一个简单的数字示波器的电路,并简述其工作原理。 3-13 参考图 3-38所示的单值函数信号波形的 CRT 显示系统,配合一个 8位 A/D 转换器,设计一个简单的数字示波器的电路,并简述其工作原理。 4-1. 试述在 GP IB 接口系统中控者 、讲者和听者三类装置之间的相互关系。它们各自的功能是什么? 答: 讲者是通过总线发送仪器消息的仪器装置;听者是通过总线接收由讲者发出消息的装置

30、;控者是数据传输过程中的组织者和控制者。在一个 GP-IB系统中可设置多个讲者,但在某一时刻只能有一个讲者在起作用,听者可以设置多个,并且允许多个听者同时工作。控者通常由计算机担任, GP-IB 系统不允许有两个或两个以上的控者同时起作用。 4-2.GP-IB 接口系统的基本特性有哪些? 答: 1.可以用一条总线相互连接,若干台装置,以组成一个自动测试系统; 2.数据传输采用并行 比特(位),串行字节(位组)双向异步传输方式,其最大传输速率不超过 1兆字节每秒; 3.总线上传输的消息采用负逻辑; 4.地址容量; 5.一般适用于电气干扰轻微的实验室和生产现场。 4-3. 什么是接口消息和仪器消息

31、?它们是如何传递的? 答: 接口消息是指专用于管理接口部分完成各种接口功能的信息,它由控者发出而只被接口部分所接收和使用。 仪器消息是与仪器自身密切相关的信息,它只被仪器部分所接收和使用,虽然仪器消息通过接口功能进行传递,但它不改变接口功能的状态。 4-4 GP-IB 接口总线共有哪几条信号线 ?它们各自的作用是什么? 答: 总线是一条 24芯电缆,其中 16 条为信号线,其余为地线及屏蔽线。 16条信号线分为: 1.8条双向数据总线( DIO1DIO8) ,其作用是传递仪器消息和大部分接口消息,包括数据、命令和地址; 2.3条数据挂钩联络线( DAV、 NRFD 和 NDAC),其作用是控制

32、数据总线的时序,以保证数据总线能正确、有节奏的传递信息; 3.5 条接口管理控制线( ATN、 IFC、 REN、 EOI和 SRQ)其作用是控制 GP-IB总线接口的状态。 4-5 画出 GP-IB 接口系统中的三线挂钩时序图,并分析挂钩过程 。 答:( 1) 听者使 NRFD 呈高电平,表示已做好接收准备,总线上所有听者是 “线或”连接至 NRFD 线上,因此只要有一个听者未做好准备, NRFD 就呈低电平。 ( 2) 讲者发现 NRFD 呈高电平后,就把数据 放在 DIO 线上,并令 DAV 为低电平,表示 DIO ( 3) 听者发现 DAV 线呈低电平,就令 NRFD 呈低电平,表示准

33、备接收数据。 ( 4) 在接收数据的过程中, NDAC 线一直保 持低电平,直至每个听者都接收完数据,才上升为高电平。所有听者 也是“线或”接到 NDAC ( 5) 当讲者检出 NDAC 为高,就令 DAV 为高,表示总线上的数据不再有效。 ( 6) 听者检出 DAV 为高电平,就令 NDAC 再次变为低电平, 以准备进行下一个循环过程。 4-6. GP-IB 标准规定应有哪几种功能?一台智能仪器是否必须同时具备这些功能? 答: GP-IB 的十种接口功能:控者功能( C)、讲者功能( T)、听者功能( L)、源挂钩功能( SH)、受者挂钩功能( AH)、服务请求功能( SR)、并行点名功能(

34、 PP)、远控本控功能( R/L)、装置触发 功能( DT)和装置清楚功能( DC)。 4-7 试述一种可编程的大规模集成 GP-IB 接口芯片的功能结构。 4-8 试述 8291A 接口芯片的数据输入 /输出操作方式及其特点 4-9. RS-232标准接口信号线有哪几类?其中主要信号线是什么? 答: RS-232C 标准的接口信号线分为 1.基本数据传输信号线,主要信号线有 TxD 发送信号线、 RxD 接收信号线、 GND 为地信号线; 2.调制解调器控制信号线,主要信号线分从计算机到 moden ( DTR数据终端就绪信号线和 RTS 请求发送信号线)和 moden 到计算机( DSR数

35、据装置就绪信号线、 CTS 允许发送信号线、 DCD 数据载波检测信号线、 RI 振铃指令信号线)。 4-10. 什么是同步通信和异步通信?它们各有何合成优缺点? 答: 为了使发送和接收保持一致,串行数据在发送和接收两端使用的时钟因同步,异步通信中,只要求发送和接收两端的时钟频率在短时间内保持同步。 同步通信与异步通信相比较,优点是传输速度快,不足之处是同步通信的实用性见取决于发送器和接收器保持同步的能力,若在一次串行数据的传输过程中,接收器接收数据时,若由于某种原因漏掉 1位,则余下接收的数据 都是不正确的。异步通信传输数据慢,但若在一次串行数据传输的过程中出现错误,仅影响一个字节数据。 4

36、-11. 异步通信协议的数据结构如何,起始位和停止位有何作用? 答: 异步通信协议规定每个数据以相同的位串形式传输,每个串行数据由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。起始位的作用是协调同步,接收设备检测到这个逻辑低电平后,就开始准备后续数据位信号。停止位用于标志一个数据的传输完毕。 4-12. RS-232 的逻辑 1 与逻辑 0 的电平范围是多少?如何实现与TTL 的转换? 答: RS-232C 标准逻辑 1 电平在 5v 15v 范围内 逻辑 0 电平在 +5v 15v范围内 TTL 电平逻辑 1 在 +2v +5v 逻辑 0 在 0v +0.8v。 4-13 试设计一个串行通信接口芯

37、片 8251 与 MCS-51 单片机的接口电路,并编写出应用程序。 4-14 如何实现 MCS-51 单片机与 IBM-PC 机的数据通信?试设计其接口电路以及相应的通信程序流程图 解:接口电路 PC 机主程序流程图 单片机主程流程图 单片机串口中断子程序流程图 5-1.什么是算法?什么是测量算法?测量算法应包括哪些主要内容? 答: 算法即计算方法,是为了使计算机获得某种特定的计算结果而制定的一套详细的计算方法和步骤,一般表现为数学公式或操作流程。测量算法则是指直接与测量技术有关的算法。测量算法包括自检、自动检测、克服系统误差的校正和克服随机误差的滤波处理。 5-2. 为什么智能仪器要具备自

38、检功能?自检方式有哪几种?常见的自检内容有哪些? 答: 自检就是利 用事先编好的检测程序对仪器的主要部件进行自动检测,并对故障进行定位。自检方式有: 1.开机自检; 2.周期性自检; 3.键盘自检。自检内容包括 ROM、 RAM、总线、显示器、键盘以及测量电路等部件的检测。 5-3 自拟一个具有外扩 RAM 单片机系统,然后编写 ROM和 RAM 的自检程序。 5-4. 为什么要进行量程转换?智能仪器怎样实现量程转换? 答: 自动量程转换可以使仪器在很短的时间内自动选定在最合理的量程下,从而使仪器获得高精度的测量,并简化了操作。自动量程转换由最大量程开始,逐级比较,直至选出最合适的量程为止 。

39、量程的设定由 CPU 通过特定的输出端口送了量程控制代码实现,这些代码就是控制量程转换开关的控制信号,送出不同的控制代码就可以决定开关的不同组态,使电压表处于某一量程上。 5-5. 以电压表为例,简述其自动零点调整功能的原理。 答: 自动零点调整的原理,首先微处理器通过粗陋控制继电器吸合使仪器输入端接地,启动一次测量并将测量值存入 RAM 的某一确定单元中,接着微处理器通过输出口又控制继电器释放,使仪器输入端接被测信号,最后微处理器再做一次减法运算,并将此差值作为本次测量结果加以显示。 5-6 采用数字滤波 算法克服随机误差具有哪些优点? 答: 采用数字滤波算法克服随机误差 的优点: ( 1)

40、数字滤波只是一个计算过程,无需硬件,因此可靠性高,并且不存在阻抗匹配、特性波动、非一致性等问题。模拟滤波器在频率很低时较难实现的问题,不会出现在数字滤波器的实现过程中。( 2)只要适当改变数字滤波程序有关参数,就能方便的改变滤波特性,因此数字滤波使用时方便灵活。 5-7 什么是仪器的系统误差?智能仪器如何克服仪器的系统误差? 答: 系统误差是指在相同条件下多次测量同一量时,误差的绝对值和符号保持恒定或在条件改变时按某种确定的规律而变化 的误差。修正方法: 1.利用误差模型修正系统误差; 2.利用校正数据表修正系统误差; 3.通过曲线拟合来修正系统误差。 5-8.简述智能仪器利用误差模型修正系统

41、误差的方法和利用曲线拟合修正系统误差的方法。 答 : 利用误差模型:首先通过分析来建立系统的误差模型,再由误差模型求出误差修正公式。误差修正公式一般含有若干误差因子,修正时,先通过校正技术把这些误差因子求出来,然后利用修正公式来修正测量结果,从而削弱了系统误差的影响。采用曲线拟合对测量结果进行修正的方法是,首先定出 f(x)的具体形式,然后再通过对实测值进行选 定函数的数值计算,求出精确的测量结果。 5-9. 与硬件滤波器相比,数字滤波器具有哪些优点? 答: 数字滤波具有硬件滤波器的功效,却不需要硬件开销,从而降低了成本,由于软件的灵活性,还能产生硬件滤波器达不到的功效。不足之处就是需要占用机

42、时。 5-10. 常用数字滤波方法有哪些?说明各种滤波算法的特点和使用场合。 答: 常用的数字滤波方法有:中值滤波 、 平均滤波程序 、 低通数字滤波。中值滤波对去掉脉冲性质的干扰比较有效,并且采样次数 N越大,滤波效果愈强,对于变化较为剧烈的参数,不宜采用;平均滤波对滤除混杂在被测信 号上的随机干扰非常有效;低通数字滤波对滤除变化非常缓慢的被测信号中的干扰是很有效的。 5-11 平均滤波算法、中值滤波算法和去极值平均滤波算法的基本思想是什么? 答:平均值滤算法:对被测参数连续采样 N 次,取其平均值。 中值滤波算法:对被测参数连续采样 N( N 一般是奇数),然后将这些采样值进行排序并选中间

43、值。 去极值平均滤波算法:对被测测数连续采样 N 次,去掉一个最大值,去掉一个最小值,再求余下 N-2 个采样值的平均值。 5-12 加权平均滤波算法的基本思想是什么? 答: 加权平均滤波算法的基本思想是 参加平均运算的各采样值按不同的比例进行相加,加权系数一般先大后小,以突出后若干次采样的作用,加强系统对参数变化趋势的辨, N项加权平均滤波的算法为 式中, N 为滑动平均项数; 为第 n 次采样值经滤波后的输出 ; 为未经滤波的第 n i 次采样值; C i 为常数,且满足 ; 5-13 移动平均滤波算法最显著的特点是什么?如何实现? 答:算术平均滤波需要连续采样若干次后,才能进行运算而获得

44、一个有效的数据,因而速度较慢,为了克服这一缺点,可采用 移动平均滤波 。即先在 RAM 中建立一个数据缓冲区,依顺序存放 N次采样数据,然后每采进一个新数据,就将最早采集的数据去掉,最后再求出当前 RAM 缓冲区中的 N和数 据的算术平均值或加权平均值。这样每进行一次采用,就可计算出一个新的平均值,即测量数据取一丢一,测量一次便计算一次平均值,大大加快了数据处理的能力。这种数据存放方式可以采用环形列队结构来实现。 6-1. DVM 和 DMM 的原理、组成如何?表征性能好坏的主要指标有哪些? 答: DVM是指以微处理器为核心的数值电压表,专用微型计算机部分包括微处理器芯片、存放仪器监控程序的的

45、存储器 ROM和存放测量及运算数据的存储器 RAM;用于测量的输入 /输出设备有:输入电路、 A/D转换器、键盘、显示器及标准仪用接口电路等等。 DMM是 指除能测量直流电压外,还同时能测量交流电压、电流和电阻等参数的数字测量仪器。交流电压、电流和电阻的测量是通过交直流(AC-DC)转换器、电流转换器和欧姆转换器先转换成相应的直流电压,然后再由 DVM进行电压测量而实现的。主要的技术指标:量程、 位数 、 测量准确度 、 分辨率 、 输入阻抗 、 输入电流 、 测量速率。 6-2有一台 DVM最大显示数为 19 999,最小量程主为 0.2V,其分辨率为多少?该表能否分辨出 1.5V被测电压中

46、 10uV的变化,为什么? 答:最小量程 0.2V,最大测量值 0.19 999V。该量程最小变化为 0.00 001V 10V , 即分辨率 10V 。 测 量 1. 5V, 应 选 量 程 2.0V 。 测 量 最 大 值 是 1. 9 999V 。 该 量 程 最 小 变 化 为 0 .0 0 0 1 V1 0 0V ,即分辨率是 100V 。因此该表不能分辨出 1.5V 被测电压中 10V 的变化。 6-3 一台 DVM 的误差表达式 mx UU 0 0 0 0 2.00 0 0 0 3.0 ( 1) 现用 1.000000V 基本量程一电压,得 VUx 799876.0 ,求此时测量误 差 为多少?相对误差 为多少? ( 2) 如果测得电压 VUx 054876.0 ,为了减少测量的相对误差 ,应该采用什么方法? 解: (1)方法: =

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