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行。④fpga接口邏輯控制單元。在fpga內(nèi)部設(shè)計(jì)了fpga模塊與外界mcu的接口單元,這雖然占去了一定的內(nèi)部資源,但是考慮到在一般的工程系統(tǒng)中不僅僅包括對(duì)各種信息的采集控制,還往往包括通信、顯示以及進(jìn)行一些復(fù)雜算術(shù)運(yùn)行等等。fpga雖然有其顯著的長(zhǎng)處,但是在這些方面實(shí)現(xiàn)起來(lái)就往往不如普通mcu來(lái)得容易,因此考慮到本系統(tǒng)的通用性,在設(shè)計(jì)上增加了fpga模塊與外界mcu的接口單元。圖2 fpga內(nèi)部資源分配示意圖2 交流模擬量采集的控制與管理在交流模擬量采集外圍電路中,a/d芯片采用的是bb公司的ads774。多路交流量是通過(guò)4051的多路開關(guān)后輸入到ads774芯片的。交流信號(hào)在進(jìn)入ads774之前要經(jīng)過(guò)信號(hào)調(diào)量電路,調(diào)理成ads774認(rèn)可的模擬信號(hào)。fpga實(shí)現(xiàn)的交流量采樣處理控制軟件由五部分組成:第一部分為設(shè)定的3個(gè)與a/d采樣有關(guān)的16位指令寄存器組:a/d參數(shù)寄存器(adpr)、輸出控制寄存器(ador)、a/d控制寄存器(adcr)。adpr(xxxxxxxxx xxxxx xx)的各位定義如下:位1、位0選擇每周波采樣的點(diǎn)數(shù)(00表示每周波采16個(gè)點(diǎn),01表示每周波采32個(gè)點(diǎn),10表示
摘要:串行和并行接口模式是a/d轉(zhuǎn)換器諸多分類中的一種,但卻是應(yīng)用中器件選擇的一個(gè)重要指標(biāo)。在同樣的轉(zhuǎn)換分辨率及轉(zhuǎn)換速度的前提下,不同的接口方式不但影響了電路結(jié)構(gòu),更重要的是將在高速數(shù)據(jù)采集的過(guò)程中對(duì)采樣周期產(chǎn)生較大影響。本文通過(guò)12位串行adc ads7822和并行adc ads774與at89c51的接口電路,給出二者采樣時(shí)間的差異性。 1 引言 a/d轉(zhuǎn)換器是一種數(shù)據(jù)采集中常用的模擬-數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換元件,按轉(zhuǎn)換原理可以分為逐次逼近型、雙積分型等;按接口方式可分為串行和并行接口類型;按分辨率又可分為8、12、14、16、18等多種類型。轉(zhuǎn)換時(shí)間是a/d轉(zhuǎn)換應(yīng)用中一項(xiàng)重要的性能指標(biāo),在高速數(shù)據(jù)采樣中更是十分的重要,但在同樣的轉(zhuǎn)換時(shí)間指標(biāo)前提下,使用串行或是并行a/d轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采樣,轉(zhuǎn)換時(shí)間上的差異往往被忽略。以下以美國(guó)ti公司的ads7822和ads774為例,通過(guò)二者與 at89c51單片機(jī)的接口電路,分析在一次轉(zhuǎn)換過(guò)程中轉(zhuǎn)換時(shí)間上的差異。 2 ads744的接口電路和轉(zhuǎn)換時(shí)間 2.1 ads774及與單片機(jī)的接口 ads774是12位逐次逼近型并行a/d轉(zhuǎn)
作方式。由于呼吸信號(hào)和體溫信號(hào)的頻率遠(yuǎn)小于心電信號(hào)的頻率,在確定采樣率時(shí)就以心電信號(hào)為基準(zhǔn)。經(jīng)驗(yàn)表明,在做常規(guī)心電圖時(shí),要求系統(tǒng)的帶寬為100hz左右,根據(jù)nyquist采樣定理,采樣頻率必須不低于200hz??紤]到一定的工作裕量,每個(gè)工作通道的采樣率取250hz,這樣對(duì)4個(gè)通道而言,總的工作頻率為1khz。通道切換的工作由一片雙向模擬開關(guān)cd4051來(lái)實(shí)現(xiàn),將c、b、a控制端連接到tms320f206的三根地址線上,通過(guò)i/o指令打開相應(yīng)的模擬通道,進(jìn)行信號(hào)的采樣。 信號(hào)的采樣和量化工作由一片ads774完成。ads774是美國(guó)burr-brown公司生產(chǎn)的12位逐次逼近型并行a/d轉(zhuǎn)換器,典型轉(zhuǎn)換時(shí)間為8.5μs,并且有多種工作方式可供用戶選擇。在本心電模塊中我們選用了直通 throughout 模式,僅用兩根控制線r/c和status與tsm320f206接口,其工作原理和時(shí)序如圖2所示。 tms320f206通過(guò)指令在xf引腳上產(chǎn)生一個(gè)寬度大于25ns的低電平脈沖,啟動(dòng)ads774進(jìn)行一次轉(zhuǎn)換。啟動(dòng)后ads774的status引腳變?yōu)楦唠娖?,轉(zhuǎn)換結(jié)束后ads774數(shù)據(jù)線上
01h,由于上電復(fù)位時(shí)滑動(dòng)端計(jì)數(shù)寄存器會(huì)自動(dòng)裝入r0中的值,因此初始化時(shí),放大器為一跟隨器,當(dāng)需要測(cè)量微弱電流時(shí),根據(jù)初次采集得到的值,與事先設(shè)定的參考值進(jìn)行比較,選擇合適的量程進(jìn)行放大后重新采集。 在采用這一技術(shù)之后,數(shù)據(jù)采集的精度有了較大的提高。但同時(shí)這一電路有時(shí)會(huì)在輸出端產(chǎn)生振蕩,造成輸出波形失真,解決方法是在放大器輸入和反饋端串聯(lián)兩個(gè)電阻,增加其到輸入端的衰減通道。 3.2.3模數(shù)轉(zhuǎn)換主電路 在模數(shù)轉(zhuǎn)換部分,根據(jù)系統(tǒng)采樣精度和速度的要求,我們采用了ad公司的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換ads774。它是一種采用cmos技術(shù)的低功耗、高采樣速度的12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,從模擬量輸入到轉(zhuǎn)換結(jié)束的時(shí)間為8.5us,采樣頻率可達(dá)117khz,而且具有內(nèi)部的采樣和保持電路,其自身就是一個(gè)完備的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。ads774的具體工作時(shí)序和工作原理可參見文獻(xiàn)[3],在此不再敷述。 3.3 開關(guān)量采集模塊 開關(guān)量的采集正確與否直接影響控制的準(zhǔn)確程度。作為通信電源監(jiān)控系統(tǒng)中的開關(guān)量采集電路必須滿足幾點(diǎn)要求:一是采集電路的接入不能干擾原電源設(shè)備的工作狀態(tài);二是采集電路不允許有誤讀,否則將會(huì)引起監(jiān)控系統(tǒng)的
產(chǎn)品型號(hào):ADS774JUE4
工作電壓(V):-15~5
位數(shù):12
速率(kSPS):125
輸入通道:1
INL最大值(±LSB):10
功耗(mW):75
接口方式:并行
基準(zhǔn):外/內(nèi)部
封裝/溫度(℃):28SOIC/-40~85
描述:12位逐次逼近型并行A/D轉(zhuǎn)換器
價(jià)...
詢問(wèn)ads774的用法,轉(zhuǎn)換期間status為什么不輸出1大家好:詢問(wèn)ads774的用法,采樣轉(zhuǎn)換期間,status為什么不輸出1?其他的設(shè)置都好著,r/c=0;cs=0;ce=1;但是status整個(gè)過(guò)程老是0,就沒有跳變過(guò)。 各位大蝦,走過(guò)路過(guò)看過(guò),我的問(wèn)題怎么解決???謝謝了!