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摘 要:首先介紹了多路數據采集系統的總體設計、fifo芯片idt7202。然后分別分析了fifo與cpld、ad接口的設計方法。由16位模數轉換芯片ad976完成模擬量至位數字量的轉換,由atera公司的可編程邏輯器件epm7256a完成對數據的緩存和傳輸的各種時序控制以及開關量采樣時序、路數判別。采用fifo器件作為高速a/d與dsp處理器間的數據緩沖,有效地提高了處理器的工作效率。 隨著數字信號處理芯片dsp技術的發展,信號處理的速度越來越快,容量越來越大,為了配合不同時鐘域之間的數據傳輸,必須使用fifo來達到數據匹配的目的,從而提高系統性能。 1 系統的總體設計 系統主要由信號采集電路ad,fifo,cpld和ti公司數字信號處理芯片tms320c25409組成。可以采集32路模擬量,64路開關量。接收到的模擬信號首先要通過運放放大、采樣、然后通過模擬電子開關、再實現a/d轉換,轉換的數據經fifo送至dsp處理,cpld負責控制數據采集、a/d轉換和數據讀寫的時序。系統結構框圖如圖1所示。 系統中使用了2片高速a/d轉換芯片ad976,ad976是a
部看門狗電路,當外部電壓超出規定的范圍時復位主處理器;串行接口連接外部存儲器,從外部存儲器中讀取控制算法所需的參數。a/d轉換模塊外部電壓傳感器把運動軸系的位置信息轉換成電壓信號,a/d轉換模塊通過對此電壓信號進行a/d轉換,為主處理器提供能夠識別的數字信號。本文設計的a/d轉換電路如圖3所示。adg508a為8選1多路選擇器,對輸入的多路電壓進行選擇,選出一路電壓送轉換器。ad622為電壓放大器,同時具有濾波功能,可以把輸入的-5v~+5v電壓放大到-12v~+12v,以提高a/d轉換的精度。ad976為16位a/d轉換器,把放大后的電壓轉換成+5v數字信號。74lvth245為8位電平轉換器,把+5v數字信號轉換成主處理器能夠接受的+3.3v數字信號送tms320lf2407a,使用時需兩塊并聯組成一個16位的電平轉換器。外圍電路模塊外圍電路模塊主要負責控制器的電壓監控、參數存儲、電路譯碼、光電隔離等功能。其中,電壓監控任務由外部看門狗電路完成,本文選用的是ds1834a芯片。此芯片可同時對電路板上+5v和+3.3v電壓進行監控,電壓安全范圍可進行調節,還具有手動復位功能。如果電壓超出安全范
摘要:本文詳細介紹tms320vc33控制下的地震記錄儀的整體設計過程。本系統是采用tms320vc33為主控芯片采集由16位模數轉換芯片ad976轉換后的16位數字量;經tms320vc33處理后的16位數字量完成與上位計算機通信。主要應用過采樣技術、濾波技術、數字濾波技術、dsp技術、數字信號處理技術等現代電路設計技術,使本系統成為數據采集的精典產品。 關鍵詞:dsp(數字信號處理)、過采樣、濾波、模數轉換(a/d) 引言 本次設計主要采用ti公司生產的32位浮點數字信號處理芯片tms320vc33作為系統的主控芯片;采用analog公司生產的16位模數轉換芯片ad976作為模數轉換芯片;采用linear公司生產的八階開關電容式低通濾波器ltc1064-2作為硬件濾波芯片。本系統功能的實現主要分為兩個部分即:硬件電路設計和dsp軟件程序設計。 1. 硬件電路設計 考慮到系統功能的實現,硬件電路設計主要分為四個部分即:信號前置處理和信號濾波處理、信號ad轉換、dsp功能實現,計算機接口電路。系統框圖如圖1: 1.1 信號前置處理
相位應嚴格控制在90°相差上,以保證正交檢波器的性能。(2)其初始相位可以通過計算機控制調整。(3)dds2的輸出信號和dds3的i支路輸出信號必須同步,以保證在dds3同相支路上的信號相位與中頻信號的相位保持同步;同時q路信號必須保持相位的正交。(4)每個射頻脈沖周期,各路dds輸出信號的初始相位嚴格同步,保證回波信號的相參積累。 2 多路同步設計 圖3是該自動測試系統的數據采集、多路dds同步單元的實現框圖。經過相位檢波、低通濾波的i、0兩路信號輸入到該單元電路中,經op-07放大、ad976采集后,再經fpga由isa總線送入到計算機中。op-07具有低偏移、高開環增益的特點,適合于高增益的測試系統應用。ad976是采樣速率為200ksps的高速16位低功耗模數轉換器。fpga芯片采用ahera公司的acex系列芯片eplk50,實現isa總線與三路dds及數據采集的接口。其靈活的可重新配置特性為實現接口電路提供了極大的方便,片上集成有4okbit的ram,便于緩存計算機的控制信息。dds芯片選擇美國模擬器件公司的ad9854。它的相位累加器為48位,利用片上pll可實現4~20倍
對測試通道進行開關控制外,還能夠控制該單元的功能操作和時序操作,對測試精度有很大的影響。同時,這些繼電器具備可編程功能,能夠根據用戶需求適時更改。提高了整個測試系統的靈活性,有助于系統以后的升級。 最后是信號處理部分,這部分電路主要由高速16位dac、adc以及各種運算放大器、儀器放大器以及存儲器構成,主要進行各種參數測試、存儲和反饋。 2 高精度信號測量模塊的實現 要實現高精度信號測量模塊,必須具有高精度的dac和adc轉換芯片,這里采用了ti公司的dac702和adi公司的ad976來進行16位精度的信號輸出和回采。測量模塊原理如圖3所示,測試單元搭配了5個千分之一精度的精密電阻:50ω、500ω、50kω、500kω和5mω來劃分不同的測試范圍。為了保證足夠的測試精度,本測量單元還專門劃分jdqf和jdqs,使得整個測試系統具備kelvin連接要素,可以分別向dut(待測單元)提供force線、sence線、low force和low sence線,具備了當負載為小電阻情況下進行精確測量的能力。 參數測試單元軟件設計 1 通信協議 與傳統測試儀不同,該測
快速16位模數轉換器;100kSPS吞吐率;單5V電源操作;輸入范圍:±10V;100mW最大功耗;選擇外部或內部2.5V參考;片上時鐘;高速并行接口;28引腳SSOP封裝或SOIC封裝
精密度等級下降,在高精度控溫系統中,必須對增益電阻的溫度 效應進行補償,具體設計方法見文獻[2]。 ad524放大的輸出信號經其后接的二階低通濾波器濾除電源干擾,rc濾波器的通帶寬度設計 為1.4hz,它適用于緩慢變化溫度信號的帶通要求,而對于高頻干擾信號,低通 濾波 器具有良好的抗干擾能力。此外,輸入信號采用雙絞屏蔽線連接,以降低外界電磁干擾,放 大器的輸入端采用緊密的對稱布局,降低接點熱偶效應的影響,提高系統的穩定性。1.2單片機系統及其接口 溫度變送電路的輸出信號,經16位a/d轉換器ad976轉換和8031構成的智能控制系統分析處理 后,由led顯示現場溫度值,同時輸出信號控制晶閘管電路工作情況,從而控制槽中加熱棒 的工作,達到控溫的目的。晶閘管采用過零觸發方式,輸出功率采用pwm脈寬調節,避免負 載電流產生瞬態浪涌過程,減少射頻干擾及延長晶閘管的使用壽命。 為使晶體生長均勻,要求載晶裝置處于旋轉運動中,即要求其按正轉—停—反轉—停—正轉 規律不斷運行,這一過程由圖3的可逆小電機及其控制電路實現,系統要求電機轉速較慢, 扭矩有較大的動力,因此選用10瓦nd-30型可逆電機,其中c1
已經全部完成。此時,ad7656內部的6個寄存器中已經保存了轉換的數據,然后通過控制片選cs和讀rd信號依次順序讀出6個通道ad轉換值。 讀出ad轉換值后,改變convst為低電平信號。注意在設計時,一定要保證ad轉換過程中convst管腳保持高電平。 3 ad7656在電力繼電保護產品中的應用 當前,繼電保護產品在不斷地更新換代并改變著設計模式。最初由于工藝和芯片等各方面因素的影響,第一代電力繼電保護產品均采用模擬開關,配合單通道16bit的adc設計,例如ad976,ad574等ad轉換器產品;后來出現了使用16bit的ad7665和14bit的ad7685配合模擬開關的第二代繼電保護產品,ad7665和ad7865在當前很多電力繼電保護產品中仍有非常成功的應用案例;隨著技術的更新和產品工藝的改進,尤其是其±10v雙極多通道同步輸入等技術特點,使ad7656有望成為電力繼電保護的新一代產品。 3.1 ad7656前端模擬電路設計 ad7656可以支持輸入±10v雙極信號,按照經典的設計理論,需要對前端信號進行抗混疊濾波。為了滿足16bit精
如何用話筒和ad976提取聲音?如何用話筒和ad976提取聲音?各位大蝦,我用一無源話筒,接上放大器后再接ad976進行模數變換,可是ad976的輸出基本上是噪聲,無法提取聲音信號,是不是話筒送出的電信號電平太低啊,這個問題該如何解決呢?先謝謝各位大蝦了!
我也說說,大家多指教啊我用的是ad976+adg506(多路模擬開關)測得也是mv級,也出過摟住類似的問題,我得問題是adg506的ron很小(200哦),后來加了電壓跟隨器在adg506前效果好了些,另外adg506和ad976配合的還可以,
先有定值放大器放大10倍,再用adc,比如ad976
請教一個問題老師給了我一個電路圖。有一個光傳感器,然后經過ad976,輸出的結果經過數據總線傳到74hc574的輸入端,輸出端的q0~q3端控制uln2003驅動后面的步進電機。那74hc574的輸出應該是怎樣的呢?是d0~d3對應的采集數據?74hc574的d端和q端的關系是怎樣的?是來一個脈沖傳出一位還是一個脈沖都一起輸出?謝謝謝謝謝謝謝謝
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