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IDT71342LA70J
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端口ram或fifo作为缓冲器,这里使用双端口ram作为数据缓冲,同时在双端口ram中预留几个字节作为atmega64处理器与pc104嵌入式计算机的软握手信号,通过以上方法完成pc104总线与can总线的数据同步。epm7128为altera的cpld,这里使用cpld主要用于pc104到can总线转换卡的地址译码。can总线通信选用sja1000 can总线控制器实现,为了适应工业现场恶劣的电磁环境,在sja1000与pc82c250中经过了光隔处理。 2.1 pc104总线与idt7134接口电路 pc104嵌入式计算机为了读取双端口ram idt7134的数据。首先将idt7134映射到pc104嵌入式计算机的存储器空间,使用smemr*、smemw*作为idt7134的oer,r/w控制信号。另外利用cpld epm7128将pc104总线的高3位地址sa19、sa18、sa17译码作为idt7134的片选信号。 2.2 atmega64与idt7134接口电路 处理器atmega64采用的是地址线、数据线分时复用技术,因此需要进行地址锁存。epm7
机。在时钟频率为33mhz条件下,单周期指令执行时间是110纳秒,充分发挥高速a/d转换芯片的性能。ds80c320内部有三个16位定时器/计数器、二个全双工串行口、十三个中断源(六个外部中断端)、二个数据指针dptr0和dptr1。在33mhz晶振时,ale的输出信号频率是8.25mhz。 cpu1主要用于数据采集、与pc机通讯;cpu2用于接收gps时间报文,gps时间报文可在任何时刻由cpu1从与之相接的双口ram2中读取。高速双端口ram idt7130(2k×8位)、idt7134(4k×8位),内部具有判决电路以防止因对某一单元同时操作而产生冲突。双口ram1 idt7134主要用于cpu1存放采集的数据、同步时间信息及工作状态等,供pc机定时取用,同时也接收来自pc机的命令。双口ram2 idt7130其容量为2k字节,主要用于cpu1与cpu2交换gps的同步时钟信息。 对高速数据采集技术而言,最为重要的是系统的分辨率、精度与通过速率。特别是系统通过速率,是区别高速数据采集与一般数据采集最为关键的一项技术指标。在硬件的具体实现过程中,则需
频率范围为:0.000 58~5m hz,这样的频率范围已经能够满足所给的技术指标,且提高了频率的分辨率,分辨率可达0.000 58 hz。3.3电路实现系统在单片机控制下,通过逻辑器件epm9320的控制,先将所需波形一个周期(或几个周期 )的数据按ram的大小进行抽样,将抽样点数据写入波形库(ram)。根据键盘输入参数确定信号波形,并确定出计数器的步进长度k值和分频器的分频值m,并将结果送入逻辑控制芯片中,逻辑控制电路根据k值和m值读取库中的抽样点,经d/a转换后得到输出波形的模拟值。 因为idt7134是12 b的,所以在设计时将计数器设计为一个12 b的地址计数器,这样可以保 证地址计数器端口和双口ram的地址端口一一对应,避免了舍位误差。又由于ad9713b是12 b 的,故需要两片双口ram idt7134,高8位、低4位各占一片。经转换后的模拟信号电压值很小,不便于滤波,因此还需要一个二级放大电路对输出信号进行放大。整个电路设计共分为3个部分:逻辑控制部分、数模转换部分和放大电路部分。逻辑控制部 分中的单片机完成对整个系统控制,逻辑器件epm9320为读出波形库提供参考频率、对波形库数
设备,用于实现多功能电能表数据的采集和上传、设置电表/终端参数、欠费及故障告警和控制断路器分合闸等功能。 2.1 硬件电路设计 测控终端结构框图[1]如图2所示。 2.1.1 单片机控制单元 根据功能要求,需要较大容量的ram以存储大量数据,同时还需要外接rs232和rs485两个接口,可见用一片单片机难以满足需要[2]。因此设计中利用两片单片机分别完成不同的任务,但关键在于两片单片机如何进行数据交换和协调通信。两个单片机均选用at89c52,二者之间利用一片双口ram idt7134 sa进行并行数据传输。 两片单片机进行分工协作,完成控制功能。其中,单片机1根据抄表指令或设定的自动抄表时间采集电能表的相关数据,并在数据前加入头标志55h后将其存放在双口ram的第一块区域。此外,该单片机还接收手持单元的控制命令,完成相应操作。单片机2通过gsmmodem模块时刻等待接收管理中心的命令,并在抄表指令前加人头标志55h后将其存放在双口ram的第二块区域。同时根据输入的开关状态量向管理中心或用户报警。单片机1查询双口ram的第二块区域时,若发现开头为55h的抄表命令,则调用抄表
出频率范围为:0.000 58~5m hz,这样的频率范围已经能够满足所给的技术指标,且提高了频率的分辨率,分辨率可达0.000 58 hz。3.3电路实现系统在单片机控制下,通过逻辑器件epm9320的控制,先将所需波形一个周期(或几个周期 )的数据按ram的大小进行抽样,将抽样点数据写入波形库(ram)。根据键盘输入参数确定信号波形,并确定出计数器的步进长度k值和分频器的分频值m,并将结果送入逻辑控制芯片中,逻辑控制电路根据k值和m值读取库中的抽样点,经d/a转换后得到输出波形的模拟值。因为idt7134是12 b的,所以在设计时将计数器设计为一个12 b的地址计数器,这样可以保 证地址计数器端口和双口ram的地址端口一一对应,避免了舍位误差。又由于ad9713b是12 b 的,故需要两片双口ram idt7134,高8位、低4位各占一片。经转换后的模拟信号电压值很小,不便于滤波,因此还需要一个二级放大电路对输出信号进行放大。 整个电路设计共分为3个部分:逻辑控制部分、数模转换部分和放大电路部分。逻辑控制部 分中的单片机完成对整个系统控制,逻辑器件epm9320为读出波形库提供参考频率、对波形库
cpld读写控制双口ram idt7134的问题 我按照idt7134的读写时序写了两个测试程序,但是读出的数据不正确,我把cpld的工作时钟降低到几十khz也不行,不知道是什么问题。
idt7134我们公司也用idt7134,4k空间,很多系统上都用,就是不知道价格,呵呵!