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摘要:一种硬件代介极小、软件控制简单的dsp与a/d和d/a的接口设计方法。该方法采用dsp的程控能力协调a/d、d/a等各种模块的工作,不需要总线隔离。该方法已成功地应用于汽车防撞雷达信号的采集与处理系统中。 关键词:dsp a/d d/a 时序关系 max153和mx7545是美国maxim公司近几年推出的8位a/d转换器和12位d/a转换器。max153具有高达1msps的采样率,mx7545具有4msps的数/模转换速度。它们集跟踪/保持器于一体,因而由它们构成的数据采集和滤形产生电路结构较为简单。与其它同类产品相比,具有性能/价格比高的优点,故在高速数据采集、数字信号处理及可变增益放大器等动态性能要求比较高的系统中,用它们作为数据采集和波形产生器件或控制信号的产生器件十分理想。max153和mx7545可以很容易地与一般微处理器接口,而不需要过多地考虑时序问题。然而,当它们同时与高速数字信号处理器(dsp)接口时,就需要从软硬件的设计上仔细考虑时序问题和其它问题。下面先简单介绍一下max153和mx7545的工作模式,随后以它们与tms320c30数字信号处理器的接口
max153和mx7545是美国maxim公司近几年推出的8位a/d转换器和12位d/a转换器。max153具有高达1msps的采样率,mx7545具有4msps的数/模转换速度。 max153和mx7545可以很容易地与一般微处理器接口,而不需要过多地考虑时序问题。然而,当它们同时与高速数字信号处理器(dsp)接口时,就需要从软硬件的设计上仔细考虑时序问题和其它问题。 下面先简单介绍一下max153和mx7545的工作模式,随后以它们与tms320c30数字信号处理器的接口为例,详细介绍接口的软硬件设计方法。 1 max153的工作模式 根据mode管脚上信号的不同,max153有两种不同的工作模式。当mode接地(0v)时,转换器处于rd工作模式;当mode接高电平(+5v)时,转换器处于wr-rd工作模式。限于篇幅,下面将只介绍wr-rd工作模式。 从图1可以看出,转换器在wr的下降沿开始启动,当wr变高时,高4位的数据已转换完毕且已送到输出缓冲器,同时低4位数据开始转换,380ns后int变低,表明低四位数据转换也已完成。数据的读取有两种方式,
器的数学模型。 由图2可以看出,我们并没有采用数字式锁相环,而是采用数字信号处理(dsp)算法来实现解调。这种方案更适合用fpga来实现。1.2 硬件电路设计为了便于调试,在进行硬件电路设计时,将数字解调器、a/d及d/a三部分分别放在不同的电路板上,通过双排插头进行连接。a/d变换器是依据数字解调器的采样频率和数据宽度进行选择的。因数字解调器的采样频率为2.56khz,数据位宽为8位,故选择了易于调试的8位高速模/数转换器tlc5510。d/a变换器选用了maxim公司的mx7545。而数字解调器选用了altera公司的flex10k系列器件。利用max+ plusii进行硬件仿真时,单路数字解调器共需三块flex10k50,且其利用率可达75%以上。若重复采用相同的方法进行多路信号的解调,必然会使硬件资源成倍增加。显然,这是不经济和不可行的。因此,如何在不增加或少增加系统硬件规模的前提下,完成对多路信号的解调,则成为设计过程中要着重解决的关键问题。 2 关键技术为了在尽可能节省系统资源的前提下,完成多路信号的解调任务,采用了时分复用的方法。利用fpga实现数字