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析 本设计硬件任务主要是完成对主电路的电压、电流的采集,具体的要求如表2所示。 表2 主要需求 3.2 硬件设计 图3所示是tms320c6713外围的主要的功能框图。 图3 tms320c6713外围的主要的功能框图 如图3所示,本设计的外围器件主要包括:双口ram,用于与定点核dsp芯片(如tms320f2812)交换数据;boot flash,当程序的大小大于192 kb,用于存储启动程序;sdram,用作运行部分程序的存储介质;cpld,用于逻辑扩展;ad7865,用于采集电压电流的实时数据。 ad7865是一种高速、低功耗、四通道同步采样的14位a/d转换芯片,该芯片内部有1个2.4μs的逐次逼近型a/d转换器,4个跟踪/保持放大器,内部2.5v参考电压,同时片上还集成有时钟振荡器和1个高速并行接口。ad7865可大大简化硬件电路设计。ad574转换时间为25μs,而ad7865完成四通道信号的同时转换,则只需要100 μs。 ad7865内部4个采样通道的输入信号是同步采样的,只需发送1个脉冲的采样启动信号,芯片将自动完成采样、逼近和存储数据到
外部设备的读取,其难度都大大降低。 3 硬件电路设计与实现 3.1 需求分析 本设计硬件任务主要是完成对主电路的电压、电流的采集,具体的要求如表2所示。 3.2 硬件设计 图3所示是tms320c6713外围的主要的功能框图。 如图3所示,本设计的外围器件主要包括:双口ram,用于与定点核dsp芯片(如tms320f2812)交换数据;boot flash,当程序的大小大于192 kb,用于存储启动程序;sdram,用作运行部分程序的存储介质;cpld,用于逻辑扩展;ad7865,用于采集电压电流的实时数据。 ad7865是一种高速、低功耗、四通道同步采样的14位a/d转换芯片,该芯片内部有1个2.4μs的逐次逼近型a/d转换器,4个跟踪/保持放大器,内部2.5v参考电压,同时片上还集成有时钟振荡器和1个高速并行接口。ad7865可大大简化硬件电路设计。ad574转换时间为25μs,而ad7865完成四通道信号的同时转换,则只需要100 μs。 ad7865内部4个采样通道的输入信号是同步采样的,只需发送1个脉冲的采样启动信号,芯片将自动完成采样、逼近和存储数据到片
等功能。双端口ramidt70v25实现双dsp通信,具有idt70v25 8 k×16 bit共享区,逻辑忙与中断访问仲裁方式。同时该控制系统扩展有1片fpga,用于实现网络通信、isp、液晶显示、键盘输入等。 2 系统硬件电路设计 2.1采集电路 2.1.1电流、电压检测电路 为有效调节变流器主回路输出电压、电流及功率因数等,分别采集三相电压、电流信号和直流环节电压等输出信号。 鉴于该控制平台采样精度和采样速率的需要,选用analog device公司的ad7865型a/d转换器。该器件是一款高速、低功耗、4通道同步采样的14位a/d转换器,采用+5 v供电;其内部有1个2.4μs的逐次逼近的a/d转换器,4个跟踪/保持放大器,内部2.5 v参考电压,片上时钟振荡器和1个高速并行接口;同步采样4通道输入信号,允许±10 v和±5 v两种输入范围,这里选用±10 v输入电压。该设计每片ad7865都可同时采集4路模拟信号,图2为ad7865部分信号调理电路。 主回路输入与输出侧三相线电压、三相电流、直流电压和电流、输入与输出滤波器线电流均经霍尔
p软件设计。系统现已完成调试,运行稳定,探测效果较好。 系统功能 声探测系统通过传声器阵列获得声源目标的辐射噪声信息,通过前端模拟信号处理后,在数字电路中由dsp进行高速的声探测定位算法处理,并把获得的声源方位、速度等信息,发送给计算机终端进行交汇显示。 声探测系统的硬件设计 在声探测系统中,数字电路是最为关键的部分。本文以dsp、cpld和单片机为核心器件,完成了声探测系统的数字电路的硬件设计。其数字电路框图如图1所示。 图1 声探测系统的数字电路框图 经过前端处理的模拟信号由ad7865完成采样转换后,给dsp一个中断,dsp在cpld的配合下,读取各个通道的数据并存储在片外sram数据区,同时dsp对数据进行数字滤波、频谱分析,从而完成对声源目标的定位功能。 由双口ram实现dsp和c8051f020目标信息的交换,最终通过max3485完成和终端的rs-422通信。另外,dsp根据处理后的结果实现对前端模拟电路的增益控制。 adc设计 被动声探测系统中对声音的相位一致性要求很高,因此,在设计中采用了具有同时采样保持功能的14位并行输出adc ad7865。本设计中,经
障情况下的相量计算结果将出现相角的跳变,与实际系统不吻合),因此,ieee规定了电流测量的有效范围为额定负载的10%至额定负载的3倍,fs-30,当emin=1%时,a/d转换有效位数为13.05位。 相量数据采集模块的速度与精度直接影响整个相量测量系统的性能。要实现高速数据采集,除了要有高性能的a/d转换设备,同时还需要有高速数据传输总线。从上述分析可以看出。同步采集卡的a/d转换部分要求达到13位有效精度,因此必须采用14位以上的a/d芯片方能满足要求。这部分采用14位a/d转换芯片ad7865(采样频率为3200hz),而不用2407a芯片自带的10位a/d,主要是考虑精度的问题;芯片ad7865为并行接口方式,而2407a的高速数据总线可以与其匹配。在进行a/d采样时不采用多通道依次扫描的工作方式,而采用配置高速采样/保持器的工作方式。为了保证系统的多路模拟输入通道的同步采样,首先要在模块的前端为每个通道配置1个采样/保持器,在采样触发脉冲到来时可同时对全部通道的模拟信号采样/保持。本文采用ad783采样/保持器来实现。相量的处理充分利用dsp的特性,进行递归dft运算并实现频率跟
随着电力系统的快速发展,电网容量的扩大使其结构更加复杂,实时监控、调度的自动化显得尤为重要; 而在电力调度自动化系统中,对电力参数的测量是最基本的功能。如何快速、准确地采集各种电力参数则显得更加重要。...
快速(2.4μs)14位模数转换器;4个并发采样输入;四个跟踪/保持放大器;跟踪/保持捕获时间0.35μs;每个通道的转换时间为2.4μs;HW/SW选择通道顺序转换;单电源操作;选择输入范围:±10V,±5V和±2.5V,0~5V和0~2.5V;高速并行接口允许接3V处理器;低功耗:115mW标准值;省电模式:15μW标准值;在模拟输入上进行过压保护
系统现已完成调试,运行稳定,探测效果较好。 系统功能 声探测系统通过传声器阵列获得声源目标的辐射噪声信息,通过前端模拟信号处理后,在数字电路中由dsp进行高速的声探测定位算法处理,并把获得的声源方位、速度等信息,发送给计算机终端进行交汇显示。 声探测系统的硬件设计 在声探测系统中,数字电路是最为关键的部分。本文以dsp、cpld和单片机为核心器件,完成了声探测系统的数字电路的硬件设计。其数字电路框图如图1所示。 图1 声探测系统的数字电路框图经过前端处理的模拟信号由ad7865完成采样转换后,给dsp一个中断,dsp在cpld的配合下,读取各个通道的数据并存储在片外sram数据区,同时dsp对数据进行数字滤波、频谱分析,从而完成对声源目标的定位功能。 由双口ram实现dsp和c8051f020目标信息的交换,最终通过max3485完成和终端的rs-422通信。另外,dsp根据处理后的结果实现对前端模拟电路的增益控制。 adc设计 被动声探测系统中对声音的相位一致性要求很高,因此,在设计中采用了具有同时采样保持功能的14位并行输出adc ad7865。本设计中,
后,改变convst为低电平信号。注意在设计时,一定要保证ad转换过程中convst管脚保持高电平。 3 ad7656在电力继电保护产品中的应用 当前,继电保护产品在不断地更新换代并改变着设计模式。最初由于工艺和芯片等各方面因素的影响,第一代电力继电保护产品均采用模拟开关,配合单通道16bit的adc设计,例如ad976,ad574等ad转换器产品;后来出现了使用16bit的ad7665和14bit的ad7685配合模拟开关的第二代继电保护产品,ad7665和ad7865在当前很多电力继电保护产品中仍有非常成功的应用案例;随着技术的更新和产品工艺的改进,尤其是其±10v双极多通道同步输入等技术特点,使ad7656有望成为电力继电保护的新一代产品。 3.1 ad7656前端模拟电路设计 ad7656可以支持输入±10v双极信号,按照经典的设计理论,需要对前端信号进行抗混叠滤波。为了满足16bit精度的要求,前端要选用高精度并且可以处理±10v双极信号的运算放大器作信号处理和滤波。 3.2 ad7656电源设计 3.2.1 vdd和vss
ad7865与44b0连接问题要采集五路信号,处理器用44b0ad选两片ad7865(4通道14位并行输出),但44b0数据线不够用,能一片接数据线另一片接io口上吗?接io口和接数据线有差异否?
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多了!max125、ad7865、ads8364、ads8361
在f2812外围接口电路中用74hc138译码的问题我看到很多接口图,现在用几个ad7865挂在总线上,用a15~a13我可以理解是地址译码,还有一个是is引脚,这个是不是xzcs0~7中的一个?接到138的g上面的?2812的datasheet也没有这个is 阿??