資料介紹
引言
隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理的內(nèi)容日益復(fù)雜,而ADC是實(shí)現(xiàn)從模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換的一個(gè)必然過(guò)程。針對(duì)這種情況,利用數(shù)字信號(hào)處理器和可編程邏輯器件提出了多路ADC系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)動(dòng)態(tài)多路模擬輸入信號(hào)的采樣傳輸以及處理,簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì),可編程邏輯器件使得系統(tǒng)的通用性和可移植性得到良好的擴(kuò)展。系統(tǒng)框圖如圖1所示。
系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)所采用的ADC器件是MAXIM公司的生產(chǎn)的低功耗16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)MAX1162。MAX1162采用逐次逼近型ADC結(jié)構(gòu),具有自動(dòng)關(guān)斷、1.1μs快速喚醒和兼容于SPI/QSPI/MICROWIRE的高速接口,采用+5V單模擬電源,并且具有獨(dú)立的數(shù)字電源引腳,允許芯片直接和+2.7~+5.25V的數(shù)字邏輯接口。REF引腳接外部參考電壓,用于設(shè)定模擬輸入電壓范圍,與模擬地之間連接一個(gè)4.7μF的電解電容;AVDD引腳是+5V電源供應(yīng)輸入端,與模擬地之間接一個(gè)0.1μF的電容;AGND是模擬地;CS是片選輸入,低有效。當(dāng)為高時(shí),系統(tǒng)處于斷電模式,由高變低時(shí),激活系統(tǒng)到正常運(yùn)行模式,同時(shí)初始化一次轉(zhuǎn)換。本系統(tǒng)選擇作為AD的使能信號(hào);SCLK是串行時(shí)鐘輸入,驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換進(jìn)程;DOUT是串行數(shù)據(jù)輸出,數(shù)據(jù)狀態(tài)在SCLK的下降沿改變;DGND是數(shù)字地;DVDD是數(shù)字電壓供應(yīng),與數(shù)字地之間接一個(gè)0.1μF的電容;AIN是模擬信號(hào)輸入端。
該ADC系統(tǒng)的中央控制單元采用TI(德州儀器)公司的浮點(diǎn)數(shù)字信號(hào)處理器TMS320VC33-150,TMS320VC33的地址總線為24位,程序?qū)ぶ贩秶蛇_(dá)16M,數(shù)據(jù)總線為32位,內(nèi)部具有34K×32bit的SRAM,可根據(jù)需要映射在程序或數(shù)據(jù)空間,擁有一路串行口,可以構(gòu)成傳輸8、16、24、32位的數(shù)據(jù),其傳輸模式可以設(shè)置為突發(fā)模式或者是連續(xù)模式。兩個(gè)32位的通用定時(shí)器,能夠用來(lái)按照規(guī)定的時(shí)間間隔與芯片內(nèi)部通信或者是和外部通信。

本系統(tǒng)考慮到主要應(yīng)用在ADC中,所以就直接采用TMS320VC33的數(shù)據(jù)總線和地址總線,沒(méi)有再附加額外的電路,使得ADC的采樣速度和轉(zhuǎn)換精度得到良好的保證。同時(shí)還利用了INT2和XF0引腳,作為DSP接收數(shù)據(jù)的中斷信號(hào)和ADC的使能信號(hào)。INT2是外部中斷引腳,由外部的數(shù)據(jù)輸入觸發(fā)中斷;XF0即外部標(biāo)志輸出引腳,受軟件控制,可以用來(lái)向外部器件發(fā)送信號(hào),該引腳的狀態(tài)由I/O標(biāo)志寄存器決定,IOF=0X22,即置XF0為通用目的輸出引腳,同時(shí)該引腳輸出0;若IOF=0X26,則置XF0為通用目的輸出引腳,同時(shí)該引腳輸出為1。本系統(tǒng)利用軟件指令對(duì)XF0進(jìn)行置高置低,控制ADC的啟動(dòng)轉(zhuǎn)換和停止。
EMP7512AE基于EEPROM技術(shù),采用多電壓I/O接口技術(shù),系統(tǒng)內(nèi)核供應(yīng)電壓為3.3V,而I/0引腳與2.5V、3.3V、5.0V邏輯電平相互兼容。EPM7512AE有10 000個(gè)可用門、512個(gè)宏單元、32個(gè)邏輯陣列塊和212個(gè)用戶可用I/0引腳。CPLD在系統(tǒng)中的主要功能是:給ADC轉(zhuǎn)換提供時(shí)鐘信號(hào),控制ADC轉(zhuǎn)換的使能和復(fù)位,由于采用的ADC芯片是串行輸出的,CPLD還實(shí)現(xiàn)對(duì)串行數(shù)據(jù)的輸入轉(zhuǎn)為并行數(shù)據(jù)的輸出,然后直接和TMS320VC33的數(shù)據(jù)總線相連接。同時(shí)CPLD產(chǎn)生脈沖信號(hào),在ADC轉(zhuǎn)換完成后,數(shù)據(jù)暫存在CPLD中,該脈沖向CPU申請(qǐng)中斷,提示有數(shù)據(jù)需要接收。另外,CPLD的一個(gè)關(guān)鍵作用就是,實(shí)現(xiàn)路數(shù)的動(dòng)態(tài)選擇,目前設(shè)計(jì)的該系統(tǒng)最多路數(shù)為8路。CPLD和DSP及AD芯片的具體硬件連接圖如圖2所示。

隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理的內(nèi)容日益復(fù)雜,而ADC是實(shí)現(xiàn)從模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換的一個(gè)必然過(guò)程。針對(duì)這種情況,利用數(shù)字信號(hào)處理器和可編程邏輯器件提出了多路ADC系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)動(dòng)態(tài)多路模擬輸入信號(hào)的采樣傳輸以及處理,簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì),可編程邏輯器件使得系統(tǒng)的通用性和可移植性得到良好的擴(kuò)展。系統(tǒng)框圖如圖1所示。
系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)所采用的ADC器件是MAXIM公司的生產(chǎn)的低功耗16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)MAX1162。MAX1162采用逐次逼近型ADC結(jié)構(gòu),具有自動(dòng)關(guān)斷、1.1μs快速喚醒和兼容于SPI/QSPI/MICROWIRE的高速接口,采用+5V單模擬電源,并且具有獨(dú)立的數(shù)字電源引腳,允許芯片直接和+2.7~+5.25V的數(shù)字邏輯接口。REF引腳接外部參考電壓,用于設(shè)定模擬輸入電壓范圍,與模擬地之間連接一個(gè)4.7μF的電解電容;AVDD引腳是+5V電源供應(yīng)輸入端,與模擬地之間接一個(gè)0.1μF的電容;AGND是模擬地;CS是片選輸入,低有效。當(dāng)為高時(shí),系統(tǒng)處于斷電模式,由高變低時(shí),激活系統(tǒng)到正常運(yùn)行模式,同時(shí)初始化一次轉(zhuǎn)換。本系統(tǒng)選擇作為AD的使能信號(hào);SCLK是串行時(shí)鐘輸入,驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換進(jìn)程;DOUT是串行數(shù)據(jù)輸出,數(shù)據(jù)狀態(tài)在SCLK的下降沿改變;DGND是數(shù)字地;DVDD是數(shù)字電壓供應(yīng),與數(shù)字地之間接一個(gè)0.1μF的電容;AIN是模擬信號(hào)輸入端。
該ADC系統(tǒng)的中央控制單元采用TI(德州儀器)公司的浮點(diǎn)數(shù)字信號(hào)處理器TMS320VC33-150,TMS320VC33的地址總線為24位,程序?qū)ぶ贩秶蛇_(dá)16M,數(shù)據(jù)總線為32位,內(nèi)部具有34K×32bit的SRAM,可根據(jù)需要映射在程序或數(shù)據(jù)空間,擁有一路串行口,可以構(gòu)成傳輸8、16、24、32位的數(shù)據(jù),其傳輸模式可以設(shè)置為突發(fā)模式或者是連續(xù)模式。兩個(gè)32位的通用定時(shí)器,能夠用來(lái)按照規(guī)定的時(shí)間間隔與芯片內(nèi)部通信或者是和外部通信。

本系統(tǒng)考慮到主要應(yīng)用在ADC中,所以就直接采用TMS320VC33的數(shù)據(jù)總線和地址總線,沒(méi)有再附加額外的電路,使得ADC的采樣速度和轉(zhuǎn)換精度得到良好的保證。同時(shí)還利用了INT2和XF0引腳,作為DSP接收數(shù)據(jù)的中斷信號(hào)和ADC的使能信號(hào)。INT2是外部中斷引腳,由外部的數(shù)據(jù)輸入觸發(fā)中斷;XF0即外部標(biāo)志輸出引腳,受軟件控制,可以用來(lái)向外部器件發(fā)送信號(hào),該引腳的狀態(tài)由I/O標(biāo)志寄存器決定,IOF=0X22,即置XF0為通用目的輸出引腳,同時(shí)該引腳輸出0;若IOF=0X26,則置XF0為通用目的輸出引腳,同時(shí)該引腳輸出為1。本系統(tǒng)利用軟件指令對(duì)XF0進(jìn)行置高置低,控制ADC的啟動(dòng)轉(zhuǎn)換和停止。
EMP7512AE基于EEPROM技術(shù),采用多電壓I/O接口技術(shù),系統(tǒng)內(nèi)核供應(yīng)電壓為3.3V,而I/0引腳與2.5V、3.3V、5.0V邏輯電平相互兼容。EPM7512AE有10 000個(gè)可用門、512個(gè)宏單元、32個(gè)邏輯陣列塊和212個(gè)用戶可用I/0引腳。CPLD在系統(tǒng)中的主要功能是:給ADC轉(zhuǎn)換提供時(shí)鐘信號(hào),控制ADC轉(zhuǎn)換的使能和復(fù)位,由于采用的ADC芯片是串行輸出的,CPLD還實(shí)現(xiàn)對(duì)串行數(shù)據(jù)的輸入轉(zhuǎn)為并行數(shù)據(jù)的輸出,然后直接和TMS320VC33的數(shù)據(jù)總線相連接。同時(shí)CPLD產(chǎn)生脈沖信號(hào),在ADC轉(zhuǎn)換完成后,數(shù)據(jù)暫存在CPLD中,該脈沖向CPU申請(qǐng)中斷,提示有數(shù)據(jù)需要接收。另外,CPLD的一個(gè)關(guān)鍵作用就是,實(shí)現(xiàn)路數(shù)的動(dòng)態(tài)選擇,目前設(shè)計(jì)的該系統(tǒng)最多路數(shù)為8路。CPLD和DSP及AD芯片的具體硬件連接圖如圖2所示。

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