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年代中期在pal,gal等逻辑器件的基础上发展起来的一种可编程逻辑器件,其特点是高集成度、高速和高可靠性,设计人员可以现场修改器件的逻辑功能。vhdl(vhsic hardvcare description language)是目前通用的硬件描述语言之一,可用来描述一个数字电路的输入、输出以及相互间的行为与功能。 fpga的高集成度和高速的特性,使之相对于单片机和微控制器,更适合用于对高速a/d器件的采样控制。本文设计一种基于fpga的高速串行输入/输出a/d转换器的控制器,该控制器完成对ads7844芯片的采样控制,提高了采样的实时性、减轻了主cpu的运行负担。 2 ads7844功能介绍 ads7844是burr_brown公司推出的一种高性能、宽电压、低功耗的12 b串行数模转换器。它有8个模拟输入端,可用软件编程为8通道单端输入a/d转换器或4通道差分输入a/d转换器,其转换率高达200 khz,而线性误差和差分误差最大仅为±1 lsb。ads7844在电源电压为2.7~5 v之间均能正常工作,最大工作电流为1 ma,进入低功耗状态后的耗电仅为3μa。ads7844通过6线
摘 要: 提出了利用mc143150 neuron芯片和burr- brown 公司生产的12位串行模数转换器ads7844实现多通道a /d转换控制模块的设计与实现方法。介绍了mc143150 neuron芯片和12位串行模数转换器ads7844的硬件结构与工作原理, 以及运用neuron c 语言开发多通道a /d转换控制模块, 对数据转换结果的采集、分析与处理程序。通过长时间运行测试, 该控制模块精度高、性能可靠, 给现场自动化控制系统的集成带来较大的灵活性。 控制信号中的模拟量传输正逐步改为数字量传输,各种非数字化设备也必将逐步为数字化智能产品所取代。但是, 在实际生产现场依然有大量的数据是模拟量, 例如压力、液位、温度等, 必须通过a /d 转换才能将这些数据送到控制系统进行分析处理。为满足实际需要, 本文提出利用mc143150 neuron芯片和12位串行模数转换器ads7844开发与设计多通道a /d转换控制模块, 实现了多个模拟量信号的并行采集、分析与处理功能, 具有精度高和性能可靠等特点。 1 硬件设计 多通道a /d转换控制模块的硬件总体结构如图1所示,
电路构成及实现原理 2.1 硬件组成 根据上面的分析,笔者设计了一种基于pic16c74单片机的热能表,其组成框图如图2所示。该系统主要由cpu、流量计、a/d转换器、温度传感器、lcd显示器、电路控制、eeprom存储器和时钟电路等部分组成。其中cpu采用microchip公司的微处理器pic16c64,它是系统的核心,用于完成所有的控制和计算功能。温度传感器和a/d转换器组成温度采集电路,可测量采暖设备进水和回水的温度。为了保证测量精度,设计中选用了12位串行a/d转换器ads7844,理论上,ads7844的温度采集精度可达0.03℃。流量计用于测量流过取暖设备的热水体积,每流过一定体积的热水,流量计内部的干簧管闭合一次。将这个信号接到cpu的外部中断输入端,干簧管每闭合一次就向cpu申请一次中断,cpu用该信号累计流过采暖设备的热水的体积来进行热能计算。在需要时,还可以通过lcd显示器来显示水温和消耗的热能以及系统信息等。eeprom存储器用于存储系统信息和消耗的热能。时钟电路用于为整个系统提供系统时间。用键盘可实现各种操作,如:通过键盘可以查看水温、消耗的热能和系统信息
放和阈值检测等功能。此外,log114还能提供优异的直流精确度,使仪器系统可以进行精密测量。 log114可以在+5v单电源或+/-5v双电源下工作,工作温度范围为-5℃至+75℃。该集成电路采用特殊的热补偿技术,可在较大温度范围内实现出色的增益稳定性。低噪声宽频带放大器在较高频率与低电平信号下也能确保准确的测量结果,还能同时保持10ma的极低静态电流。 在进行信号压缩时,log114还能与ti的众多adc配合工作,其中包括12位的ads7816、ads7822与ads7844以及16位的ads8320与ads8344。除了log114为对数互阻抗放大器(log transimpedance amplifier)外,ti还推出了其它具备互阻抗放大器功能的ic,如opa380/381(电阻反馈互阻放大器)、ivc102(开关电容互阻抗放大器)以及ddc112(直接数字转换器互阻抗放大器)等。 log114现已开始供货,可通过ti及其授权分销商进行订购,该器件采用4毫米 x 4毫米16引脚qfn封装。 来源:小草
此外,log114还能提供优异的直流精确度,使仪器系统可以进行精密测量。 log114 可以在 +5v 单电源或 +/-5v 双电源下工作,工作温度范围为 -5度 至 +75度。该集成电路采用特殊的热补偿技术,可在较大温度范围内实现出色的增益稳定性。低噪声宽频带放大器在较高频率与低电平信号下也能确保准确的测量结果,还能同时保持 10ma 的极低静态电流。 在进行信号压缩时,log114 还能与 ti 的众多 adc 配合工作,其中包括 12 位的 ads7816、ads7822 与 ads7844 以及 16 位的 ads8320 与 ads8344。除了 log114 为对数互阻抗放大器 (log transimpedance amplifier) 外,ti 还推出了其它具备互阻抗放大器功能的 ic,如 opa380/381(电阻反馈互阻放大器)、ivc102(开关电容互阻抗放大器)以及 ddc112(直接数字转换器互阻抗放大器)等。 供货情况 log114 现已开始供货,可通过 ti 及其授权分销商进行订购,该器件采用 4 毫米 x 4 毫米 16 引脚 qfn 封装。
摘要:详细介绍了12位串行模数转换器ADS7844的结构及工作原理,给出了一个实用的低功耗数据采集系统的设计方案,同时给出了相关的硬件电路和软件程序。
ADS7844NB的技术参数 产品型号:ADS7844NB
工作电压(V):2.7~5.25
位数:12
速率(kSPS):200
输入通道:8
INL最大值(±LSB):1
功耗(mW):0.840
接口方式:SPI
基准:外部
封装/温度(℃):20SSOP/-40~85
描述:宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12...
产品型号:ADS7844N
工作电压(V):2.7~5.25
位数:12
速率(kSPS):200
输入通道:8
INL最大值(±LSB):1
功耗(mW):0.840
接口方式:SPI
基准:外部
封装/温度(℃):20SSOP/-40~85
描述:宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12...
产品型号:ADS7844E
工作电压(V):2.7~5.25
位数:12
速率(kSPS):200
输入通道:8
INL最大值(±LSB):1
功耗(mW):0.840
接口方式:SPI
基准:外部
封装/温度(℃):20QSOP/-40~85
描述:宽工作电压,8输入通道,串行I/O接口12...
缩放和阈值检测等功能。此外,log114还能提供优异的直流精确度,使仪器系统可以进行精密测量。 log114可以在+5v单电源或+/-5v双电源下工作,工作温度范围为-5℃至+75℃。该集成电路采用特殊的热补偿技术,可在较大温度范围内实现出色的增益稳定性。低噪声宽频带放大器在较高频率与低电平信号下也能确保准确的测量结果,还能同时保持10ma的极低静态电流。 在进行信号压缩时,log114还能与ti的众多adc配合工作,其中包括12位的ads7816、ads7822与ads7844以及16位的ads8320与ads8344。除了log114为对数互阻抗放大器(logtransimpedanceamplifier)外,ti还推出了其它具备互阻抗放大器功能的ic,如opa380/381(电阻反馈互阻放大器)、ivc102(开关电容互阻抗放大器)以及ddc112(直接数字转换器互阻抗放大器)等。 供货情况 log114现已开始供货,可通过ti及其授权分销商进行订购,该器件采用4毫米x4毫米16引脚qfn封装。 ti为模拟工程师提供
还能提供优异的直流精确度,使仪器系统可以进行精密测量。 log114 可以在 +5v 单电源或 +/-5v 双电源下工作,工作温度范围为 -5度 至 +75度。该集成电路采用特殊的热补偿技术,可在较大温度范围内实现出色的增益稳定性。低噪声宽频带放大器在较高频率与低电平信号下也能确保准确的测量结果,还能同时保持 10ma 的极低静态电流。 在进行信号压缩时,log114 还能与 ti 的众多 adc 配合工作,其中包括 12 位的 ads7816、ads7822 与 ads7844 以及 16 位的 ads8320 与 ads8344。除了 log114 为对数互阻抗放大器 (log transimpedance amplifier) 外,ti 还推出了其它具备互阻抗放大器功能的 ic,如 opa380/381(电阻反馈互阻放大器)、ivc102(开关电容互阻抗放大器)以及 ddc112(直接数字转换器互阻抗放大器)等。 供货情况 log114 现已开始供货,可通过 ti 及其授权分销商进行订购,该器件采用 4 毫米 x 4 毫米 16 引脚 qf
,log114还能提供优异的直流精确度,使仪器系统可以进行精密测量。 log114 可以在 +5v 单电源或 +/-5v 双电源下工作,工作温度范围为 -5℃ 至 +75℃。该集成电路采用特殊的热补偿技术,可在较大温度范围内实现出色的增益稳定性。低噪声宽频带放大器在较高频率与低电平信号下也能确保准确的测量结果,还能同时保持 10ma 的极低静态电流。 在进行信号压缩时,log114 还能与 ti 的众多 adc 配合工作,其中包括 12 位的 ads7816、ads7822 与 ads7844 以及 16 位的 ads8320 与 ads8344。除了 log114 为对数互阻抗放大器 (log transimpedance amplifier) 外,ti 还推出了其它具备互阻抗放大器功能的 ic,如 opa380/381(电阻反馈互阻放大器)、ivc102(开关电容互阻抗放大器)以及 ddc112(直接数字转换器互阻抗放大器)等。 供货情况 log114 现已开始供货,可通过 ti 及其授权分销商进行订购,该器件采用 4 毫米 x 4 毫米 16 引脚 qfn 封装。 t
此外,log114还能提供优异的直流精确度,使仪器系统可以进行精密测量。 log114 可以在 +5v 单电源或 +/-5v 双电源下工作,工作温度范围为 -5℃ 至 +75℃。该集成电路采用特殊的热补偿技术,可在较大温度范围内实现出色的增益稳定性。低噪声宽频带放大器在较高频率与低电平信号下也能确保准确的测量结果,还能同时保持 10ma 的极低静态电流。 在进行信号压缩时,log114 还能与 ti 的众多 adc 配合工作,其中包括 12 位的 ads7816、ads7822 与 ads7844 以及 16 位的 ads8320 与 ads8344。除了 log114 为对数互阻抗放大器 (log transimpedance amplifier) 外,ti 还推出了其它具备互阻抗放大器功能的 ic,如 opa380/381(电阻反馈互阻放大器)、ivc102(开关电容互阻抗放大器)以及 ddc112(直接数字转换器互阻抗放大器)等。 供货情况 log114 现已开始供货,可通过 ti 及其授权分销商进行订购,该器件采用 4 毫米 x 4 毫米 16 引脚 qfn 封装。
偏置、幅度缩放和阈值检测等功能。此外,log114还能提供优异的直流精确度,使仪器系统可以进行精密测量。 log114可以在+5v单电源或+/-5v双电源下工作,工作温度范围为-5℃至+75℃。该集成电路采用特殊的热补偿技术,可在较大温度范围内实现出色的增益稳定性。低噪声宽频带放大器在较高频率与低电平信号下也能确保准确的测量结果,还能同时保持10ma的极低静态电流。 在进行信号压缩时,log114还能与ti的众多adc配合工作,其中包括12位的ads7816、ads7822与ads7844以及16位的ads8320与ads8344。除了log114为对数互阻抗放大器(log transimpedance amplifier)外,ti还推出了其它具备互阻抗放大器功能的ic,如opa380/381(电阻反馈互阻放大器)、ivc102(开关电容互阻抗放大器)以及ddc112(直接数字转换器互阻抗放大器)等。 供货情况 log114现已开始供货,该器件采用4毫米×4毫米16引脚qfn封装。
[讨论]pic16c64怎么和ads7844连接rao接dclk,ra1接cs,ra2接din,ra3接dout,可是这个dclk的时钟信号到底什么实现呢?也就是rao该怎么处理呢?控制字怎么写到ads7844中?通过ra2写,可是控制字数据怎么给ra2呢?大家给小女子指点 一下,谢谢 ,能给个参考程序更是感谢,无论c 的还是汇编都可以
我也遇到过这个问题,我用的是ads7844后来发现电路有问题,把你的电路贴出来看看吧,我的电路是用一个很稳的基准源(5v,20ma)给ad的基准脚和电源脚同时供电,我想20ma足够了,但用示波器一看发现在ad采样的瞬间,这个基准电压一下掉下去一些,后来改成ad的电源脚用vcc供电,而基准脚用基准源供电,并且在每个信号进ad回路都加了了个电容,就好了