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接计算机的串行端口(com)。控制器的硬件结构如图1所示,其中,gpib接口控制电路是控制器硬件设计的重点。 需要指出的是:使用智能化的gpib接口芯片,可以大大简化gpib接口电路的设计。目前最常用的芯片有两种,一种以美国国家仪器公司生产的tnt4882芯片为代表,将所有接口功能集成在芯片上,完全由硬件完成接口功能,不需要其他辅助芯片,并且直接连接gpib总线;另一种是以美国德州仪器公司生产的tms9914芯片为代表,依靠软件编程来完成gpib接口功能,由接口芯片sn75160和sn75161进行电平转换后连接gpib总线。这二种芯片的比较如表l所示。考虑到成本等因素,本设计选用与tms9914芯片完全兼容的nat9914芯片作为gpib总线接口芯片。nat9914是一款标准的gpib控制芯片,可以执行所有gpib接口功能,具有直接存储器存取(dma)功能,可编程时钟和波特率,采用cmos驱动,并兼容ttl电平,因此使用极为方便。同时,选用sn75160作为数据转换器,sn75162作为握手线和控制线转换器,与nat9914配套使用,连接gplb接口。 在图l中,采用89c51
ib(general purpose interface bus)接口仍然是业界公认的智能仪器标准接口,在本方案中采用gpib接口由pc机向任意波形发生器下载数据,并可通过gpib总线远程控制任意波形发生器,gpib接口电路由采用ni公司的nat7210 gpib专用集成电路和ti公司生产的gpib总线驱动器sn75160以及sn75162构成,nat7210输出的是标准的gpib格式数据,符合ieee488.2标准,gpib总线驱动器的作用是增强接口的驱动能力。nat7210与sn75160、sn75161以及单片机之间的连接方法参见文献。 2 高速任意波形发生器的软件设计 高速任意波形发生器的软件包括pc机部分的波形编辑及下载软件以及仪器内部的单片机控制软件两部分,波形编辑及下载软件具备各种任意波形编辑能力,例如直线编辑方式、曲线编辑方式、公式编辑方式、调制波形编辑方式。波形编辑及下载软件能够通过gpib接口与任意波形发生器通信完成任意波形数据的下载及仪器的远程监控。仪器内部的单片机控制软件结构采用经典的主程序循环和中断服务模式,其流程图如图6所示。仪器加电后,首先进行自检和软、硬件