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cbsp为主设备时,发送端输出信号(bdx)就作为spi协议的mosi信号,接收端输入信号(bdr)就作为spi协议的miso信号。发送帧同步脉冲信号(bfsx)作为从设备片选信号(ss),而发送时钟信号(bclkx)就与spi协议的串行时钟信号(sck)相对应。由于接收时钟信号(bclkr)和接收帧同步脉冲信号(bfsr)与发送端的相应部分在内部相互连接,因此这些信号不用于时钟停止模式。mcbsp设置为主设备时,spi协议连接如图2所示。 三、mcbsp接口举例 1.高精度数模转换器max541 max541是16位串行输入、电压输出数模转换器,+5v单电源供电。dac输出非缓冲,因此只有0.3ma的低供电电流和1lsb的低漂移误差。dac输出范围为0v至vref。max541采用3线串行接口,兼容于spitm/qspitm/microwiretm等串行通信协议。max541最高可以获得500×10 3采样点/秒的通过率,满足大多数应用的要求。max541采用8引脚dip或so封装。max541各引脚描述如表2所列。 表2 max541引脚说明 2.mcbsp与max54
量时就可以通过查表和线性拟合的方法求得外磁场bo。因此,只需在霍尔器件探头上封装一个串行e2prom,将该探头的工作电流和对应的非线性区表格存储在其中即可。更换探头后磁场测量仪的cpu可以从e2oprom中取得该探头的工作电流,然后调节一个可控的恒流源完成定标工作。图22 硬件设计该仪器的硬件电路主要由主控电路、定标电路、信号处理与采集电路、频率测量电路等组成。电路的原理框图如图2所示。2.1 主控电路主控电路以at89c52为核心,包括一个双通道a/d转换器maxlll[1]、两个d/a转换器max541[2]、经8279扩展的键盘显示电路、一个定标参数存储器x24128[3]以及与上位机通讯的rs232接口。为了减少干扰,在模拟电路与数字电路之间加有光电隔离电路。a/d转换器maxlll的一路用来检测调零电路输出,另一路用来采集保持后的感应电压信号。两个d/a转换器max541中的一个用来输出霍尔不等位电势的补偿电压,另一个用来控制压控恒流源。 经8279扩展六个按键:电源键、定标键、调零键、量程转换键、自动测量键、显示暂停键,键盘以中断方式工作。同时经8279扩展出双8位的数字表头,一
c的功能。峰值检波测得的电压值反馈回单片机,单片机对宽带放大电路实现放大精确控制。通过这种方式可将输出信号的峰值稳定在4.8 v左右。该系统总体实现框图如图1所示。 2 系统硬件电路设计 2.1 vca822简介 该系统采用vca822型宽带压控增益放大器。在控制电压的作用下,该器件可提供精确的增益,且按v/v线性变化,其基本增益。其中vc是控制电压输入。电压基本增益为(v/v)。利用单片机进行适当运算可控制以db为单位的对数增益。给vca822提供控制电压的d/a转换器为max541,其位数为16 bit,因而准确实现增益步进。鉴于vca822优越的噪声特性和高精度的增益控制,因此选用该器件实现系统的可变增益。 2.2 系统增益分配 放大器其他部分固定增益为34 db,由中间级opa699和后级功放共同提供。在测试过程中,发现vca822的控制电压范围为-1~l v,且该器件为±5 v供电,输出电压峰峰值不能大于4 v,否则输出波形失真。为了尽量提高输入电压的动态范围,实现放大器增益可调,将vca822设计为放大器前级,且增益的控制在0~24 db可选,输出
系统具有许多系统级的保护功能,主要包括峰值电流限制、软过流保护、开环检测、输入掉电保护、输出欠压过压保护、软启动等功能。由芯片ucc28019 工作原理知其输出pwm 波形占空比是根据电压环路的反馈电压输入到vsense 脚与芯片内部+5 v 基准电压进行比较, 经差分放大后改变pwm 斜率。系统稳定时vsense 脚的电压为5 v.电阻r7、r8分压,通过控制d/a 的输出来控制ucc28019 的vsense 脚电压, 进而控制最终的输出,即数字设定输出。d/a 转换器采用16 位数模转换器max541。 1)电感电流检测电阻的选取 在电感电流超过最大值电流25%时,isense 脚电压达到软过流保护阀值的最小值,rsense将触发软过流保护。rsense应满足如下条件: 其中vsoc(min)=0.66 v。i l_peak(max)为最大峰值电流。 此外,为保护芯片免受冲击电流的冲击,在isense 脚处串联一个阻值为的220 ω 电阻(如图2 中的r1)。 2)输入滤波电容的选取 在允许有20%的电感电流纹波iripple和6%的高频电压纹波u i
源变压器,每个抽头接一个固态继电器作为选通开关, 固态继电器的通断由单片机控制,输出较低电压时用低电压抽头, 输出较高电压时采用高电压抽头,保证电压调整管两端的压降不会过高,避免调整管发热烧毁。同时采用四个大功率加装散热片的三级管并联作为调整管使用, 给每个管子留出足够 的功率余量。事实证明,在不加装风扇的情况下,设备也可以长时间稳定地连续工作。 为了保证上述指标的实现, 设备采用两级稳压方案, 第二级稳压电路提供测试所需的稳定电压,其参考电压来自由单片机控制的 16 位 d/a 转换器(max541)及驱动器,第一 级稳压电路起一个缓冲作用, 一是保证前级的电压波动不会影响到输出级, 二是保证晶体管 泄漏电流不会传送到输出端口 (第一级稳压电路的泄漏电流在第二级稳压电路输入端提前泄 放掉了,而第二级稳压电路由于压差低泄漏电流可以忽略不计) ,但第一级稳压输出值是浮动的,通过一定的措施,使其在任何情况下都保证第二级稳压电路的调整管有一个约 3.5v 的压差(见图 1) 。 图 1 :熔断特性测试设备原理示意图 输出电压大小的指令由微机发出给设备内置的单片机接收, 单片机再将相关的
全16位完成无需调整;+5V单电源操作;低功率:1.5mW;1μS建立时间;无缓存的输出电压可直接驱动60kΩ负载;SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口;电源复位电路清除数模转换器输出0V(单极模式);施密特触发器输入直流光电接口
行的e2prom中,测量时就可以通过查表和线性拟合的方法求得外磁场bo。因此,只需在霍尔器件探头上封装一个串行e2prom,将该探头的工作电流和对应的非线性区表格存储在其中即可。更换探头后磁场测量仪的cpu可以从e2oprom中取得该探头的工作电流,然后调节一个可控的恒流源完成定标工作。 2 硬件设计 该仪器的硬件电路主要由主控电路、定标电路、信号处理与采集电路、频率测量电路等组成。 2.1 主控电路 主控电路以at89c52为核心,包括一个双通道a/d转换器maxlll[1]、两个d/a转换器max541[2]、经8279扩展的键盘显示电路、一个定标参数存储器x24128[3]以及与上位机通讯的rs232接口。为了减少干扰,在模拟电路与数字电路之间加有光电隔离电路。 a/d转换器maxlll的一路用来检测调零电路输出,另一路用来采集保持后的感应电压信号。两个d/a转换器max541中的一个用来输出霍尔不等位电势的补偿电压,另一个用来控制压控恒流源。 经8279扩展六个按键:电源键、定标键、调零键、量程转换键、自动测量键、显示暂停键,键盘以中断方式工作。同时经8279扩展出双8位的数字表头,一个用
dac max541 的datasheet中参考电压的疑惑他的参考电压必须取2-3v之间吗?网上搜了一些用法,也都是接的2.5v