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主控芯片;采用analog公司生产的16位模数转换芯片ad976作为模数转换芯片;采用linear公司生产的八阶开关电容式低通滤波器ltc1064-2作为硬件滤波芯片。本系统功能的实现主要分为两个部分即:硬件电路设计和dsp软件程序设计。 1. 硬件电路设计 考虑到系统功能的实现,硬件电路设计主要分为四个部分即:信号前置处理和信号滤波处理、信号ad转换、dsp功能实现,计算机接口电路。系统框图如图1: 1.1 信号前置处理和滤波处理 信号前置主要是通过dg419二选一模拟开关对两个量程的信号进行切换选通,dg419的控制端由dsp直接控制,模拟信号通过dg419送给lf356运算放大器,进行信号的放大和一级滤波。这里用运算放大器人为作了一个二阶滤波器,将信号整形处理幅值为±10v的准备供给ad的电压信号。通过前置处理的模拟信号经过dg419进行选择由dsp控制分成两种情况即通过ltc1064-2滤波通道或者直接送给ad976,通过ltc1064-2的将前置信号的高频滤掉,滤波器的转折频率由dsp提供的滤波时钟控制。 1.2 模数转换
2v 的单电源运行;它们在输出与输入上提供了±15v 的模拟信号范围。这些开关以 66μw 的低功耗运行。它们具有 129ns ton及 80ns toff的快速典型转换速度。 所有数字输入均有0.8v 及2.4v 的逻辑阈值,从而确保了低压cmos/ttl 逻辑兼容性。闭合时,每个开关均能够在两个方向上同样出色地进行导电,并可处理延伸到电源电压轨的输入信号范围。这些器件具有msop-8 及soic-8 封装选择。 该dg469是vishay siliconix 业界标准dg419 的更出色升级产品,其降低了导通电阻(4.2w,而不是 35w)并且无需单独 vl逻辑电源电压。dg469还作为 max4659 的引脚对引脚升级产品,该器件具有极低的导通电阻,极大降低了功耗,并且具有更高的开关电流额定值(120ma,而不是30ma)及更宽泛的温度范围。 dg469 和dg470 spdt 模拟开关的样品已可提供。大宗订单的供货周期为6~8 周。这两个器件均具有-40℃~+85℃及-40℃~+125℃ 的标准和扩展的温度范围。 来源:ks99
2 系统构成 2.1 硬件部分 整个并下声波采集系统由四个完全独立、功能相同、可以互换的数据采集通道及控制各个通道工作的井下单片机87c51(mpu)构成,如图1所示。mpu通过外部gal译码电路产生采集通道控制信号,将采集通道的数据读入单片机外部ram,并加上一些辅助信息后,由遥测电路上传给地面系统。 数据采集通道原理。每一路数据采集通道主要由模拟开关、放大器、高精度adc ad676、采集通道控制器isplsi1016、fifo数据缓存器idt7205、光耦等构成。 二选一模拟开关dg419具有高精度、低导通电阻、快速导通截止等优点,在采集通道控制器控制下切换声波模拟信号。放大器采用高性能运放ad845,以放大和缓冲来自模拟开关的模拟声波信号。高精度模/数转换器ad676在采集通道控制器的控制下,对声波信号进行数据采集。由于采用高速大容量fifo及其采集通道控制器,可以保证在不占用mpu系统资源情况下,完成对多道信号的精确等间隔序列采样,保证了声波数据的质量。 采集通道控制器isplsi1016是数据采集系统中的关键部件,要作用是根据mpu预先设置的命令来控制由mpu启动的数据采
单电源运行;它们在输出与输入上提供了 ±15v 的模拟信号范围。这些开关以 66μw 的低功耗运行。它们具有 129ns ton及 80ns toff的快速典型转换速度。 所有数字输入均有 0.8v 及 2.4v 的逻辑阈值,从而确保了低压 cmos/ttl 逻辑兼容性。闭合时,每个开关均能够在两个方向上同样出色地进行导电,并可处理延伸到电源电压轨的输入信号范围。这些器件具有 msop-8 及 soic-8 封装选择。 该 dg469是 vishay siliconix 业界标准 dg419 的更出色升级产品,其降低了导通电阻(4.2w,而不是 35w)并且无需单独 vl逻辑电源电压。dg469还作为 max4659 的引脚对引脚升级产品,该器件具有极低的导通电阻,极大降低了功耗,并且具有更高的开关电流额定值(120ma,而不是 30ma)及更宽泛的温度范围。 目前,dg469 和dg470 spdt 模拟开关的样品已可提供。量产批量于 2007 年 11 月提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。这两个器件均具有 -40℃~+85℃及 -40℃~+125℃ 的标准和扩展的