PC-6360 多功能模入接口卡技术说明书

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1PC -6360多功能模入接口卡技术说明书1. 概述PC-6360 多功能模入接口卡适用于具有ISA 总线的PC 系列微机,具有很好的兼容性,CPU 从目前广泛使用的64位处理器直到早期的16 位处理器均可适用,操作系统可选用经典的MS-DOS,目前流行的Windows系列、高稳定性的Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析系统LabVIEW等软件环境。在硬件的安装上也非常简单,使用时只需将接口卡插入机内任何一个ISA 总线插槽中,信号电缆从机箱外部直接接入本卡上的A/D 转换结果为12 位字长,同时还备有4 路数字量输入和4 路数字量输出接口和三路16 位字长的计数/定时器,以及1MHz的基准时钟。本卡的A/D 转换启动方式可以选用程序触发、定时器自动触发、外同步触发等方式,转换状态可以用程序查询,也可以用中断方式通知CPU 读取转换结果。同时本卡还具有定时中断和外触发中断供用户选用本卡可以直接与我所研制的PS-010/ PS -011 等前端信号处理板配套使用,方便地对热电偶、热电阻及各类传感器输出的微弱信号进行放大和采集。每块PC-6360多功能模入接口卡最多可以连接8 块 PS-010 等前端信号处理板即128 路模拟信号输入2.主要技术参数2.1输入通道数:单端8 路; ( 标*为出厂标准状态,下同)2.2输入信号范围:0V~10V*;-5V~+5V;-10V~+10V2.3输入阻抗:≥ 10MΩ2.4 A/D 转换分辨率:12 位2.5 A/D 转换速度:10μS2.6 A/D 启动方式:程序启动/定时触发启动/外触发启动2.7 A/D 转换结束识别:程序查询/中断方式2.8 A/D 转换非线性误差:±1LSB2.9 A/D 转换输出码制:单极性原码*/双极性偏移码2.10系统综合误差:≤ 0.1% F.S2.11 DI:4 路/DO:4 路;TTL 电平带锁存2.12 16位字长计数/定时器:3 路,用户可外接使用一路计数/定时通道2.13 基准时钟:1MHz,占空比50%2.14 电源功耗:( 不含外接前端信号处理板部分)+ 5V (±10% ) ≤ 200mA+12V (±10% ) ≤ 50mA-12V (±10% ) ≤ 50mA2.15 使用环境要求工作温度:10°C~40°C相对湿度: 40%~80%存贮温度:-55°C~+85°C2.16 外型尺寸:( 不含档板)长×高=139.7mm×106.7mm ( 5.5英寸×4.2 英寸)3. 工作原理PC-6360 模入接口卡主要由模拟量输入及模数转换电路、数字量输入输出电路、计数/定时器电路及接口控制逻辑电路构成3.1 工作原理框图PC-6360模入接口卡工作原理框图见图1。图 1 工作原理框图
23.2 模拟量输入及模数转换电路外部模拟信号经多路转换开关选择并经高速跟随器驱动后送入模数转换器进行转换。模数转换器的启动可以使用程序启动方式或者定时器定时触发启动方式,也可用外部触发方式启动。其转换状态和结果可用程序查询和读出。转换结束信号也可用中断方式通知CPU 进行处理3.3 数字量输入输出电路数字量输入输出电路可为用户提供4 路 DI 及 4 路 DO 的信号,并具备加电DO 清零和输出锁存功能。其中4 路DO 信号可以作为PS-010 等前端信号处理板的通道选择控制信号3.4 计数/定时器电路计数/定时器电路由一片可编程定时/计数器8253芯片和基准时钟电路以及有关的跨接选择器组成。可为用户提供3 个 16 位字长的计数/定时通道和1MHz,占空比为50%的基准时钟,其中两路计数/定时通道供本卡内部使用,用户可外接使用一路计数/定时通道3.5 接口控制逻辑电路接口控制逻辑电路用来产生与各种操作有关的控制信号3.6 8253可编程计数/定时器应用简介3.6.1 8253芯片管脚图如图2。图 2 8253芯片管脚图3.6.2 8253功能及框图8253是 INTEL公司微型计算机系统中的一个部件,可以将8253作为一个具有四个输入/输出接口的器件处理其中三个是计数器,一个是可编程序工作方式的控制寄存器。其内部结构图如图3 所示。(见下页图 3 8253内部结构图3.6.3 8253可编程计数/定时器编程要点8253的全部功能是由CPU 编程设定的。CPU 通过输出指令给8253装入控制字,从而设定其功能。8253控制字格式如下D7D6D5D4D3D2D1D0SC1SC0RL1RL0M2M1M0BCD各位的功能见表1~表 4:表 1 SC1、SC0- 计数器选择SC1SC0选 择 计 数 器00选择0#01选择1#10选择2#11表 2 RL1、RL0-CPU 读/写操作RL1RL0
30 0计数器封锁操作0 1读/写计数器低8 位1 0读/写计数器高8 位1 1先读/写低8 位,后读/写高8 位表 3 M2、M1、M0-工作方式选择M3M2M1计 数 工 作 方 式0 0 000 0110 1 020 1 131 0 041 0 15表 4 BCD-计数方式选择BCD0十六位二进制计数1四位十进制( BCD )码计数8253-5 的三个计数器是独立的16 位减法计数器。计数器的工作方式由工作方式寄存器确定。计数器在编程写入初始值后,在某些方式下计数到 0 后自动预置,计数器连续工作。CPU 访问计数器时,必须先设定工作方式控制字中的RL1、RL0位。计数器对CLK 计数输入端的输入信号进行递减计数。选通信号GATE控制计数工作的进行,其功能如表5 所示。表 5 选通信号GATE的功能低电平或进入低电平沿高 电 平方式0 禁止计数----允许计数方式1 ----1.初始化和计数2.下一个时钟后清除输出----方式2 1.禁止计数2.使输出立即变为高电平1.重新装入计数器2.启动计数允许计数方式3 1.禁止计数2.使输出立即变为高电平初始化和计数允许计数方式4 禁止计数计数未结束时初始化和计数允许计数方式5 ----初始化和计数----8253-5 的三个计数器按照各工作方式寄存器中控制字的设置进行工作。可以选择的工作方式有六种。这六种方式是方式0:计数结束时中断。编程后自动启动,计数器减1 计数,计数到终点( 减至0 ) 后输出高电平,可用于中断请求信号,GATE为低电平时停止计数,回到高电平后继续往下计数。再次启动要重新装入计数值或重新编程方式1:可编程单脉冲输出。GATE上升沿进行初始化并开始计数。输出低电平的宽度等于计数时间。单脉冲输出可用GATE上升沿多次触发方式2:比率发生器。编程后重复地循环计数。计数到终点时输出一个时钟周期宽度的低电平脉冲,自动初始化后继续计数。用 GATE的上升沿初始化,并开始计数。GATE为低电平时停止计数方式3:方波发生器。这种方式是在编程后重复地循环计数,输出波形为方波。如果初始计数值为偶数,每个时钟输入脉冲使计数器减2,达到计数终点时输出电平改变。如果初始计数值为奇数,则输出高电平时第一个时钟输入脉冲使计数器减1,随后每个输入脉冲使计数器减2;输出为低电平时第一个时钟输入脉冲使计数器减3,随后每个输入脉冲使计数器减2,到达计数终点时输出电平改变,计数器自动初始化后继续计数。用 GATE的上升沿初始化并开始计数,GATE为低电平时停止计数方式4:软件启动选通脉冲输出。编程后自动启动,计数到终点后输出一个时钟周期的低电平脉冲。用 GATE上升沿初始化并开始计数,GATE为低电平时停止计数方式5:硬件启动选通脉冲输出。编程后,等待GATE上升沿进行初始化并开始计数,计数到终点后输出一个时钟周期的低电平脉冲,计数器开始计数后不受GATE信号电平的影响,这种选通脉冲的输出可用GATE的上升沿多次触发。在工作方式控制字中,如果设置计数器锁存操作,则该控制字中工作方式选择位M1、M0和计数方式选择位BCD 无效。设置锁存操作时不影响计数器的工作方式,计数器锁存操作,是在计数器计数过程中,在不影响正在进行的计数操作的条件下,把当前的计数值锁存到寄存器,供 CPU 读取,这时在工作方式控制字中,SC1、SC0指定要锁存的计数器,RL1、RL0=00 表示锁存操作,其余4 位无效,计数器按原来设定的方式工作
4当本卡A/D 转换选择定时器定时触发启动工作方式时,一般将8253的工作方式设置为方式2 ( 即比率发生器 ),以保证符合A/D 转换启动信号的要求4.安装及使用注意本卡的安装十分简便,只要将主机机壳打开,在关电情况下,将本卡插入主机的任何一个空余扩展槽中,再将档板固定螺丝压紧即可。37 芯 D 型插头可从主机后面引出并与外设连接本卡采用的器件可能会因静电击穿或过流造成损坏,所以在安装或用手触摸本卡时,应事先将人体所带静电荷对地放掉,同时应避免直接用手接触器件管脚,以免损坏器件禁止带电插拔本接口卡。设置接口卡开关、跨接套和安装接口带缆均应在关电状态下进行当模入通道不全部使用时,应将不使用的通道就近对地短接不要使其悬空以避免造成通道间串扰和损坏通道本卡跨接选择器较多,使用中应严格按照说明书进行设置操作为保证安全及采集精度,应确保系统地线计算机及外接仪器机壳)接地良好。并应注意对信号线进行屏蔽处理对外供电端应注意加以保护,严禁短路,否则将造成主机电源损坏,使用中应特别小心5. 使用与操作5.1 主要可调整元件位置见图4。图 4 主要可调整元件位置图5.2 I/O 基地址选择本卡的I/O 基地址由地址总线A3~A9决定。用户可根据需要通过K1自行确定I/O 基地址(出厂时设为300H)。开关拨至ON 处为“0”,反之为“1”。现举例说明见图5。(图 5 请见下页ON 1 2 3 4 5 6 7ON 1 2 3 45 6 7A3A4A5A6A7A8A9A3A4A5A6A7A8A9(a) 100H(b) 318H图 5 I /O 基地址选择举例5.3 输入输出插座接口定义:输入输出插座接口定义见表6。表 6 输入输出插座接口定义表插座引脚号信 号 定 义插座引脚号信 号 定 义1CH020模拟地2CH121模拟地3CH222模拟地4CH323模拟地5CH424模拟地6CH525模拟地7CH626模拟地8CH727模拟地9模 拟 地28模拟地10E.C29E.T11DI030DI112DI231DI313DO032DO1
514DO233DO315数字地34数字地16+5V 输出35+5V 输出17+12V 输出36+12V 输出18-12V 输出37-12V 输出19NC(未使用)其中:E.T 为外触发信号,E.C 为外时钟信号5.4 跨接插座的用法5.4.1转换码制选择KJ1为转换码制选择插座。码制的定义参见5.6 节。用户应根据输入信号的极性进行选择,选择方法见图6。DSDSa. 单极性原码b. 双极性偏移码图 6 转换码制选择5.4.2 A/D 输入量程选择KJ2为 A/D 输入量程选择插座,输入量程的选择方法见图7。1 212a. ±10V 输入b. ±5V、0~10V 输入图 7 A /D 输入量程选择5.4.3定时触发启动选择KJ3用于在定时触发启动方式时,选择8253的定时/计数器输出通道,本卡上的8253定时/计数器中,通道0和通道1 已连成级连方式,即通道0 的 CLK0端接至1MHz时钟上,OUT0端接至通道1 的 CLK1端,通道0、1、2 上的GATE并联接程控信号。通道2 留给用户选用,其定义及连接方法见图8,用户可根据需要选择KJ3KJ3KJ3a. CTC0定时启动b. CTC1定时启动c. CTC2定时启动图 8 定时触发启动选择5.4.4触发信号及中断信号方式选择KJ4用于选择A/D启动触发信号以及中断信号。使用中应该注意A/D 启动触发信号和中断信号都必须是唯一的不允许同时有多个触发和中断源。KJ4的定义见表 7:表 7 KJ4的定义使P1:8253通道1 输出P2:8253通道2 输入P3:外触发信号8253通道2 与通道1 级连:P1-P28253通道2 连接外部信号源: P2-P3P4:定时触发中断P5:定时触发信号P6:定时触发启动A/D使用8253定时产生中断P4-P5使用 8253定时启动A/D:P5-P6P7:外触发中断P8:外触发信号外触发信号产生中断P7-P8外触发信号启动A/D:P8-P9

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    PC-6360 多功能模入接口卡技术说明书

    PC-6360多功能模入接口卡适用于具有ISA总线的PC系列微机,具有很好的兼容性。本卡上的A/D转换结果为12位字长,同时还备有4路数字量输入和4路数字量输出接口和三路16位字长的计数/定时器,以及1MHz的基准时钟。本卡的A/D转换启动方式可以选用程序触发、定时器自动触发、外同步触发等方式,转换状态可以用程序查询,也可以用中断方式通知CPU读取转换结果。
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    PC-6360 多功能模入接口卡技术说明书
    1. 概述:
    PC-6360多功能模入接口卡适用于具有ISA总线的PC系列微机,具有很好的兼容性,CPU从目前广泛使用的64
    位处理器直到早期的16位处理器均可适用,操作系统可选用经典的MS-DOS,目前流行的Windows系列、高稳定性的
    Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析系统 LabVIEW等软件环境。在硬件的安装上也非常简单,使用时只需
    将接口卡插入机内任何一个ISA总线插槽中,信号电缆从机箱外部直接接入。
    本卡上的A/D转换结果为12位字长,同时还备有4路数字量输入和4路数字量输出接口和三路 16位字长的
    计数/定时器,以及1MHz的基准时钟。本卡的A/D转换启动方式可以选用程序触发、定时器自动触发、外同步触
    发等方式,转换状态可以用程序查询,也可以用中断方式通知CPU读取转换结果。同时本卡还具有定时中断和外触
    发中断供用户选用。
    本卡可以直接与我所研制的 PS-010/ PS-011 等前端信号处理板配套使用,方便地对热电偶、热电阻及各类传
    感器输出的微弱信号进行放大和采集。每块PC-6360 多功能模入接口卡最多可以连接8块 PS-010 等前端信号处理
    板即128路模拟信号输入。
    2. 主要技术参数:
    2.1 输入通道数:单端8路; ( 标*为出厂标准状态,下同 )
    2.2 输入信号范围:0V~10V*;-5V~+5V;-10V~+10V
    2.3 输入阻抗:≥ 10MΩ
    2.4 A/D转换分辨率:12位
    2.5 A/D转换速度:10μS
    2.6 A/D启动方式:程序启动/定时触发启动/外触发启动
    2.7 A/D转换结束识别:程序查询/中断方式
    2.8 A/D转换非线性误差:±1LSB
    2.9 A/D转换输出码制:单极性原码*/双极性偏移码
    2.10 系统综合误差:≤ 0.1% F.S
    2.11 DI:4路/DO:4路;TTL电平带锁存
    2.12 16位字长计数/定时器:3路,用户可外接使用一路计数/定时通道
    2.13 基准时钟:1MHz,占空比50%
    2.14 电源功耗:( 不含外接前端信号处理板部分 )
    + 5V ( ±10% ) ≤ 200mA
    +12V ( ±10% ) ≤ 50mA
    -12V ( ±10% ) ≤ 50mA
    2.15 使用环境要求:
    工作温度:10℃~40℃
    相对湿度: 40%~80%
    存贮温度:-55℃~+85℃
    2.16 外型尺寸:( 不含档板 )
    长×高=139.7mm×106.7mm ( 5.5英寸×4.2英寸 )
    3. 工作原理:
    PC-6360模入接口卡主要由模拟量输入及模数转换电路、数字量输入输出电路、计数/定时器电路及接口控制
    逻辑电路构成。
    3.1 工作原理框图:
    PC-6360 模入接口卡工作原理框图见图1。
    图1 工作原理框图
    13.2 模拟量输入及模数转换电路:
    外部模拟信号经多路转换开关选择并经高速跟随器驱动后送入模数转换器进行转换。模数转换器的启动可以使用程
    序启动方式或者定时器定时触发启动方式,也可用外部触发方式启动。其转换状态和结果可用程序查询和读出。转
    换结束信号也可用中断方式通知CPU进行处理。
    3.3 数字量输入输出电路:
    数字量输入输出电路可为用户提供4路DI及4路DO的信号,并具备加电DO清零和输出锁存功能。其中4路
    DO信号可以作为PS-010等前端信号处理板的通道选择控制信号。
    3.4 计数/定时器电路:
    计数/定时器电路由一片可编程定时/计数器 8253 芯片和基准时钟电路以及有关的跨接选择器组成。可为用
    户提供3个16位字长的计数/定时通道和1MHz,占空比为50%的基准时钟,其中两路计数/定时通道供本卡内部
    使用,用户可外接使用一路计数/定时通道。
    3.5接口控制逻辑电路:
    接口控制逻辑电路用来产生与各种操作有关的控制信号。
    3.6 8253可编程计数/定时器应用简介:
    3.6.1 8253芯片管脚图如图2。
    图2 8253芯片管脚图
    3.6.2 8253 功能及框图:
    8253是INTEL公司微型计算机系统中的一个部件,可以将8253作为一个具有四个输入/输出接口的器件处理,
    其中三个是计数器,一个是可
    编程序工作方式的控制寄存器。其内部结构图如图3所示。(见下页)
    图3 8253内部结构图
    3.6.3 8253可编程计数/定时器编程要点:
    8253 的全部功能是由CPU 编程设定的。CPU 通过输出指令给8253装入控制字,从而设定其功能。8253控制
    字格式如下:
    D D D D D D D D
    7 6 5 4 3 2 1 0
    SC SC RL RL M M M BCD
    1 0 1 0 2 1 0
    各位的功能见表1~表4:
    表1 SC、SC - 计数器选择
    1 0
    SC SC 选 择 计 数 器
    1 0
    0 0 选择0#
    0 1 选择1#
    1 0 选择2#
    1 1 非 法
    表2 RL、RL -CPU读/写操作
    1 0
    RL RL 操 作 类 型
    1 0
    20 0 计数器封锁操作
    0 1 读/写计数器低8位
    1 0 读/写计数器高8位
    1 1 先读/写低8位,后读/写高8位
    表3 M、M、M -工作方式选择
    2 1 0
    M M M 计 数 工 作 方 式
    3 2 1
    0 0 0 方 式 0
    0 0 1 方 式 1
    0 1 0 方 式 2
    0 1 1 方 式 3
    1 0 0 方 式 4
    1 0 1 方 式 5
    表4 BCD-计数方式选择
    BCD 数 码 形 式
    AIGC
    您好!PC-6360多功能模入接口卡是一款专门针对工业自动化和控制系统的设备,其技术说明书详细阐述了该接口卡的主要特性、规格参数、功能模块以及操作使用方法。这款产品可能具备以下特点: 1. **多功能性**:支持多种模拟信号(如电压、电流、频率等)的输入,可以作为数据采集设备,广泛应用于过程控制、环境监测、机械制造等各种场景中。 2. **模入接口**:具有多个独立的模拟输入通道,每个通道都配备有高精度的数据转换器,确保信号采集的准确性。 3. **技术指标**:说明书中会列出各个通道的采样率、分辨率、抗干扰能力等相关技术参数,以满足不同应用对数据传输质量和稳定性的要求。 4. **接口标准**:介绍接口卡所采用的标准协议,如RS-485、MODBUS RTU等,便于与其他控制系统或设备无缝对接。 5. **安装与配置**:详细介绍接口卡的物理连接方式、电源需求、系统设置步骤,帮助用户快速完成设备安装与调试。 6. **安全注意事项**:为确保用户在使用过程中的人身安全和设备正常运行,技术说明书还会包含相关安全警示及操作规范等内容。 7. **故障排查与维护**:提供常见问题解答及故障排除指导,便于用户及时发现并解决使用过程中遇到的问题。 请查阅PC-6360多功能模入接口卡的技术说明书获取更为详尽的信息,并根据实际需求选择合适的使用和配置方案。如果您有任何关于该产品的具体疑问,欢迎随时向我们提问。
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    AIGC
    您好!PC-6360多功能模入接口卡是一款专门针对工业自动化和控制系统的设备,其技术说明书详细阐述了该接口卡的主要特性、规格参数、功能模块以及操作使用方法。这款产品可能具备以下特点: 1. **多功能性**:支持多种模拟信号(如电压、电流、频率等)的输入,可以作为数据采集设备,广泛应用于过程控制、环境监测、机械制造等各种场景中。 2. **模入接口**:具有多个独立的模拟输入通道,每个通道都配备有高精度的数据转换器,确保信号采集的准确性。 3. **技术指标**:说明书中会列出各个通道的采样率、分辨率、抗干扰能力等相关技术参数,以满足不同应用对数据传输质量和稳定性的要求。 4. **接口标准**:介绍接口卡所采用的标准协议,如RS-485、MODBUS RTU等,便于与其他控制系统或设备无缝对接。 5. **安装与配置**:详细介绍接口卡的物理连接方式、电源需求、系统设置步骤,帮助用户快速完成设备安装与调试。 6. **安全注意事项**:为确保用户在使用过程中的人身安全和设备正常运行,技术说明书还会包含相关安全警示及操作规范等内容。 7. **故障排查与维护**:提供常见问题解答及故障排除指导,便于用户及时发现并解决使用过程中遇到的问题。 请查阅PC-6360多功能模入接口卡的技术说明书获取更为详尽的信息,并根据实际需求选择合适的使用和配置方案。如果您有任何关于该产品的具体疑问,欢迎随时向我们提问。

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