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ads8364中文资料

  • ADS8364与TMS320F2812的接口设计方案

    实时数据采集与处理技术在实践中得到广泛应用.在图像处理、瞬态信号检测、软件无线电、雷达信号分析、医用成像设备和工业现场控制方面,需要对高速连续变化的模拟信号进行同步数据采集,因此,对系统电路中交变信号的高速ad采集是十分重要的。ads8364是美国德州仪器公司(ti)的一款六通道、16位并行输出、同步采样的模数转换器。该芯片提供了一个灵活的高速并行接口,可以直接与数字信号处理器tms320f2812相连。本文介绍了模数转换器ads8364的性能和工作原理,给出了ads8364与dsp芯片tms320f2812的接口设计方案,包括硬件电路设计和软件编程代码。 1 芯片简介 ads8364是美国ti公司的一种高速、低能耗、6通道同步采样转换,单十5v供电的16位高速并行接口的高性能模数转换芯片,片上带2.5v基准电压源,可用作ads8364的参考电压。每片ads8364实际由3个转换速率为250kb/s(当外部时钟为5mhz)的adc构成,每个adc有2个模拟输入通道,每个通道都有采样保持器,3个adc组成3对模拟输入端,可同时对其中的1~3对输入信号同时采样保持,然后逐个转换。由于6个通

  • 便携式数据采集系统的设计

    1 引言 数据采集在石油探采领域应用广泛.几乎涵盖石油探采的各个环节。传统的数据采集系统由于可操作性差、用户界面不够友好、人机交互困难等缺点已不能适应现在的需求。随着现代电子技术和嵌人式技术的发展,基于嵌入式技术的数据采集系统以其强大的功能、友好的界面、简易的操作受到用户的青睐。这里介绍一种以s3e2410为核心基于嵌入式linux的数据采集系统的设计方案,其中采用多通道高速a/d转换器ads8364。 2 器件选型 2.1 ads8364简介 ads8364是高速、低功耗、6通道同时采样和转换的16位a/d转换器。采用+5 v工作电压。3.3 v和5 v可选的接口电压;80 db共模抑制比的全差分输入通道,内部+2.5 v参考电压;6个模拟输入分3组,每个输入端有一个a/d转换器和保持信号用于保证多通道同时采样和转换;差分输入范围为-vref~+vref;其6个16 bit aid转换器同时工作,3个保持信号(holda、holdb、holdc)启动指定通道转换。 当这3个保持信号同时有效时,6通道的a/d转换器同时转换,并将转换结果保存在6个寄存器,每个读操作,

  • 高精度AD芯片ADS8364在生理信号数据采集中的应用

    高精度ad芯片ads8364在生理信号数据采集中的应用 华中科技大学电子与信息工程系 王忠友 吴鸿修 由于生物体微弱的电信号和丰富的信息量,在生物体多参数测量中,高精度采集也就显得尤为重要。基于此我们研制的生理信号采集系统的采集电路部分采用了ads8364和ds87c520单片机。ads8364是美国ti公司的一种高速、低能耗、6通道同步采样转换,单+5v供电的16位高速并行接口的高性能模数转换芯片,片上带2.5v基准电压源,可用作ads8364的参考电压。每片ads8364实际由3个转换速率为250ksps(当外部时钟为5mhz)的adc构成,每个adc有2个模拟输入通道,每个通道都有采样保持器,3个adc组成3对模拟输入端,可同时对其中的1~2对输入信号同时采样保持,然后逐个转换。由于6个通道可以同时采样,很适合用于需同时采集多种信号的场合。ads8364前端调理电路由于输入的模拟信号变化范围较大,通常不是ad芯片所要求的范围,在高精度、高要求的ad采样电路中,为使输入的模拟信号与ad采样所需求的信号相匹配,通常在ad采样电路前加入前端调理电路,以缩放和平移要采样的信号

  • 基于DSP的多通道同步DAS及其应用

    跟踪的多通道同步采样,完全适合电力系统中进行电量监测。 1系统的基本结构 1.1 系统框图 本系统包括以下六个部分:三相电压、电流传感器部分,输入限幅单元,同步方波变换及锁相环倍频单元,滤波单元,a/d转换单元以及中央cpu单元. 该系统的cpu采用ti公司最新推出的tms320f2812 dsp芯片,其负责控制a/d芯片的采样转换以及对a/d转换结果的处理,其中包括一些实现谐波测量和电压波动、闪变等的专门的软件算法。a/d芯片采用ti公司为电力系统三相电压控制专门生产的芯片ads8364,其提供的六个通道正好满足三相电压、三相电流控制的测量。 fig1. block diagram of sample system 1.2 原理介绍 来自三相电压电流传感器的低电压信号(共6路),经由输入限幅单元后先进行信号的滤波处理,然后由专门的采样芯片ads8364进行a/d转换,同时,将限幅单元输出信号经一定处理后引至锁相环模块(pll)以便进行频率跟踪,此频率倍频后将提供给ads8364作为采样点的控制信号,a/d转换的数据送到dsp进行运算处理。 1.3 a/d转

  • 高速AD转换器ADS8364在电能质量监控系统中的应用

    供实际依据。 传统的监控装置对目前一些高频的复杂暂态量的采集与处理还相对困难,所以研制一种高速的、处理能力强大的监控系统有着重要的意义。为此,本文以tms320f2812型dsp为控制核心设计了一种电能质量监控系统。 tms320f2812是ti公司生产的32位定点dsp,它采用1.8 v的内核电压,具有3.3 v的外围接口电压,最高频率150 mhz,片内有18k字的ram。由于在通常情况下,采集系统中转换器件的性能决定着系统性能的优劣。所以本设计选用ti公司的ads8364作为ad转换模块。ads8364的最高频率为5 mhz,对应采样频率250khz,可以满足本采集系统的要求。 1 ads8364的主要特性 ads8364是一种高速、低功耗、6通道同步采样转换器件,它是16位高速并行接口的模数转换芯片。每片ads8364由3个转换速率为250 ksps的adc构成,每个adc有2个模拟输入通道,每个通道都带有采样保持器,3个adc可组成3对模拟输入,可对其中的输人信号同时采样保持。另外,引脚内部还带有2.5 v电压接口,可用以提供

  • ADS8364在新型智能测磁仪中的应用

      1 引 言

      目前现有的测磁仪,采样使用的A/D大多为10位A/D,这使得其采样精度低,测量误差大,而且抗干扰能力差。CPU大都以单片机为...

  • 高速AD转换器ADS8364在电能质量监控系统中的应用

      引言

           随着我国电网的逐步发展,如何保证优良的电能质量成为一项重要的工作。电能质量监控系统可以实时跟踪电网参数的变化,故可为改善电网电能质量提供实际依据。

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  • 高速AD转换器ADS8364在电能监控系统中的应用

    0 引言

      随着我国电网的逐步发展,如何保证优良的电能质量成为一项重要的工作。电能质量监控系统可以实时跟踪电网参数...

  • 基于DSP和ADS8364的高速数据采集处理系统

    随着现代科学技术的发展和计算机技术的普及,高速数据采集系统已应用于越来越多的场合,如通信、雷达、生物医学、机器人、语音和图像处理等领域。本文介绍的数据采集处理系统采用CPLD控制ADS8364完成数据的A/D转换,转换后的数据预先存储到FIFO中...

  • 高精度AD芯片ADS8364在生理信号数据采集中的应用

    高精度AD芯片ADS8364在生理信号数据采集中的应用
  • 华中科技大学电子与信息工程系 王忠友 吴鸿修

    由于生物体微...

    • ADS8364

      ADS8364引脚图6通道输入;全差动输入;4μS每通道总吞吐量;14位测试无失踪码;缓冲参考输入;低功率:450mW;TQFP-64封装

    • 基于DSP和ADS8364的高速数据采集处理系统

      随着现代科学技术的发展和计算机技术的普及,高速数据采集系统已应用于越来越多的场合,如通信、雷达、生物医学、机器人、语音和图像处理等领域。本文介绍的数据采集处理系统采用cpld控制ads8364完成数据的a/d转换,转换后的数据预先存储到fifo中,再经dsp进行前端的数字信号处理后,通过usb总线传给上位机,并在上位机上进行存储、显示和分析等。该系统完全可以满足信号采集处理对高精度及实时性的要求。 1 系统原理 数据采集处理系统主要由前端信号调理电路、adc芯片ads8364、cpld芯片epm3128a、dsp芯片tms320f2812、usb芯片cy7c68013及其外围电路组成。系统原理框图如图l所示。 系统主要完成的任务为:dsp接收上位机通过usb总线发送的命令,完成系统工作参数的设置,并通过模拟地址/数据总线与cpld进行通信,向cpld发送控制命令;对外部的多路模拟量输入进行信号调理,在cpld控制下进行单通道或多通道a/d转换,将采集到的数据存储在一片fifo芯片中;当fifo中存储的数据半满时,对dsp产生一个中断信号,dsp收到此中断信号后,

    • TMS320F2812在电力系统多通道同步交流采样中的应用

      同步精度。如果需要改变每周波采样的点数,仅需改变cd4017引脚复位的连线即可。 图3 同步方波变换及锁相环倍频电路2.3 模/数转换及控制电路 tms320f2812芯片上有一个12位、转换频率为25mhz的a/d转换器,其前端为两个8选1的多路切换器和两路同时采样/保持器,在要求不很高时完全可利用其构成同步顺序采样电路,或者增加外部采样保持器后构成同步采样。考虑到发电机励磁控制装置电量检测的重要性和其对电量采集精度、速度的较高要求,本系统采样模块中选用了外置的六通道16位模/数转换器ads8364。其内部包括六个高速采样-保持放大器、六个高速adc、一个参考电压源及三个参考电压缓冲器,可以提供250ksps的同步采样率,还可提供具有超低功耗(69mw/每通道)的所有六个输入通道的转换,这样使得所有通道的单位成本均较低[5]。并且六个通道的数据输出接口电压介于2.7v到5.5v之间,便于与dsp直接接口,省去了中间的电平转换。六个完全独立的adc可大大提高硬件整体的并行处理速度, 在 50khz输入信号下仍可保证大于80db的卓越共模抑制能力,特别适合于诸如发动机控制及能量转换等高干扰环境

    • 基于DSP和MCU的新型电能质量监测装置的设计

      1dsp系统的设计 本装置采用dsp tms320lf2407作为运算核心。它内部有16k*16位的flash eeprom,无须外接 程 序存储器。但其内部只有544字的ram,远不能满足系统数据存储要求;并且dsp在仿 真时需要将程序下载到外部ram中运行,所以外接了两片32k*8位的ram(is61c256)。lf2407 是16位总线,所以两片is61c256共用一个片选信号,一片作为高字节存储器,一片作为低字 节存储器被f2407同时访问。另外,接在数据总线上的还有两片a/d转换器(ads8364)和2k*8 位的双口ram(idt7132)。1.2模数转换模块的设计 装置中选用了两片ads8364芯片。它们是16位的数据采集系统,单个ads8364芯片内集成了6 个独立的带采样保持的adc,提供6个独立的差分输入口,每两个通道共用一个转换触发信号 ,三个转换信号同时触发可实现6通道同步采样,最高采样频率为250khz。ads8364内部集成 6*16bit数据缓冲寄存器,通过向a0、a1、a2写控制字可选择直接寻址模式、循环读数、fif o三种方式读取单次模数转换的数据。我们采用控制

    • ADS8364

      ads8364诸君有用过ads8364的没有?我目前用ads8364与tms320vc33连接,发现通电后ads8364发热很严重,不知道是哪方面的问题?

    • 基于ADS8364和VC33的数据采集电路

      基于ads8364和vc33的数据采集电路大家好: 我在参考从贵公司买来的开发板的基础上,换了一个16位的a/d芯片,自己做了一个简化很多的电路板。其中采用的是ads8364和tms320vc33以及实现并转串的ta550。方式如下:8364的时钟由vc33的tclk0提供,为5mhz,/holda、/holdb、/holdc都同时接vc33的tclk1,为5khz。/eoc接vc33的/int0,其他管脚的接法实现16位的fifo模式输出或者循环模式输出。可是我调试时,发现vc33的/strb有信号而r/w没有信号,同时ads8364的d3位也没有信号,我为此很奇怪,祈求各位予以解答。谢谢

    • TI的ADS8364的EOC脚没任何信号输出?

      ti的ads8364的eoc脚没任何信号输出?各位大虾:不知为何我的板子使用了ti的ads8364芯片,我各脚的信号、电平给的都对啊,可不知为何eoc脚就是不出信号,我都更换了好几片芯片了,可现象依旧,不知那位大虾使用过这种芯片有过类似的现象,不赐吝教!感激了!

    • 请推荐16位独立7或8通道ADC,采样率>8ksps

      请推荐16位独立7或8通道adc,采样率>8ksps本来ads8364或ad73360都可满足我的要求,但只有六路,现在还需要一路

    • ads8364竟没有任何反应

      ads8364竟没有任何反应ads8364y搞了一个月了,所有的方法都用了,但eoc上竟没有任何反应why?why?help!help!!

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