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ad7492中文资料

  • 基于USB总线的谐波分析系统研究与设计

    使用ieeel394接口总线实现高速信号传输,虽然能够满足较高的数据传输率(196.608 mb/s),但是这种方案存在一定的缺陷,如设计复杂、成本高、通用化水平低、不能直接与pc机进行数据通信等。当采用rs-232(最高达到20 kb/s)或rs-485(o.11~14.4 kb/s)串行总线时,虽然连接方便,成本低廉,可是带宽有限,传输速度过慢,不能组成高效的实时信号处理网络。本文给出了一种使用usb总线构成的电网谐波分析系统的设计方案。设计中,采用电流互感器提取交流网络中的电流信号,ad7492把采样信号变换成离散的数字量,使用高速的fpga做快速傅里叶运算(fft)得到基波和频率为基波频率整数倍的多次谐波幅值和相位。pdiusbl2 usb接口芯片与廉价单片机89c51组成usb通信接口设备,连接pc上位机形成多线路实时谐波分析系统。 1 系统总体设计 系统总体结构如图1所示。 该系统从结构上分为电流互感采样单元、a/d采样单元、fft运算处理单元、控制单元和usb网络接口单元。电流采样单元负责将输入的电力网络电流信号线性变换为10 ma的电流信号,并对信号进

  • 基于Linux 以太网的远程数据采集系统

    主要依靠采用高性能ad 和改变采集卡cpu 对采样的控 制方式和采样信号的处理方式来解决。设计中使用了cypress 公司的ez-usb fx2 系列芯 片cy7c68013。这款芯片有gpif(general programmableinterface)模式,可以提供高速的数 字逻辑信号给外围设备(这里给ad),该模式不受cpu 控制,是独立于cpu 存在的。这就 克服了cpu 对于高速采样的瓶颈约束,提高了对采样频率的控制能力。对于高性能ad, 文中采用了analog devices 公司的ad7492,该芯片采样可以达到1msps,是12 位并行的 持续逼近型高速模数转换芯片,系统总体框图如图1。 图1 总体框图 2. 数据采集卡设计 该数据采集卡完成的不仅仅是一个数据采集的功能,而在于为以后的设计提供详细的设 计基础和平台,这些功能都可以方便的移植到以后的仪表设计中。数据采集卡的总体框图如 图2 所示,输入信号是0~2.5v 的电压信号量,需要经过限压、滤波等处理,然后直接输入 到adc 的in 引脚(板上的in 引脚端子)。ad 转换的启停等控制由cpu 完成,

  • 基于CPLD的多次重触发存储测试系统设计

    2.2 负延迟的实现 动态信息存储要求真实有效地记录有用信号,根据被测信号特点,需记录下触发前信号在极短时间内的数据,这就要使用负延迟技术。负延迟也称为提前传输,即将触发信号的触发采集时刻提前一段时间作为传输数据的起始点。该系统设计采用fifo存储器实现负延负延迟。触发信号未到来时,a/d转换器输出的数据不断写入fifo存储器中,a/d转换器转换的数据不断刷新fifo存储器的内容。一旦触发信号到来,数据则开始从fifo写入存储器。 2.3 主要器件选型 该系统设计选用ad7492型a/d转换器。该器件为12位高速、低功耗、逐次逼近式a/d转换器。在5 v电压,速率为1 ms/s时,其平均电流仅1.72 ma,功耗为8.6 mw;在5 v电压和500 ks/s数据传输速率下,消耗电流1.24 ma,因此,该器件能够满足系统低功耗要求。由于该系统设计的存储器总体容量为512 kb,因此选用l片容量为512 kb的n08t163型存储器。并通过静态存储器时序配合实现自制的fifo存储器,功耗约为同类fifo存储器的1/10。系统设计的负延迟记录l kb,选用128 kb容量的

  • 工业控制中无线数据传输成为主流

    它负责控制无线芯片l01,实现数据的无线传输。为了进行多通道的数据采集,这里采用10片a/d进行分时采样,在与计算机的通讯方面,系统采用usb芯片通过usb口将无线接收数据送入计算机,并存储在一个二进制文件内,当传输完毕后,运行vb读数软件,可将采集的信号读出以供分析。 2.系统硬件设计 2.1 数据采集部分 数据采集部分主要由传感器、低通滤波放大器、a/d以及cpld组成,电源管理则主要为各个芯片提供合适工作电压,并为cpld提供1mhz主时钟输入。此系统采用10片ad7492,可进行10路模拟信号的采样。cpld主要控制10片a/d的采样和读数时序,采样率由cpld内部分频器和无线传输率大小决定。如图2所示。系统上电后,cpld便检测其引脚trigger端,当出现上升沿时, d触发器输出高电平,打开与非门,convast就会输出1khz信号,a/d采样开始。 2.2 无线传输部分 数据传输主要利用pic16f877单片机对无线射频芯片l01的控制实现的。nrf24l01是单片射频收发芯片,工作于2.4~2.5ghzism频段,工作电压为1.9v~3.6v,工

  • 短波扩频猝发通信系统的DSP+FPGA实现方案

    器对采样点值进行一次相关,将相关结果送给中央处理器dsp,进行下一步的同步和解扩等处理。altera公司的cyclone器件具有专用电路,可以实现双数据率(ddr)sdram和fcram接口。cyclone器件最多有两个锁相环(pll),共有六个输出和四种层次化结构,为复杂设计提供了强大的时钟管理电路。 系统硬件模型框图及概述 首先从电台接收过来的基带扩频信号是差分输入的,先经过一个1:1的隔离变压器变为单端输出,再经过运放将其抬高到直流电平以上,低通滤波后送到模数转换器ad7492进行采样处理,采样结果在fpga中锁存,并在fpga内部进行希尔伯特变换和相关处理。在一个样点间隔内,进行当前样点值的希尔伯特变换,同时并行地进行前一个样点的相关运算。将相关结果分成四个部分,锁存在对应的四个地址中,由tms320vc5509分四次依次读取。由tms320vc5509和tms320vc33完成信号的捕获和码元的判决。将处理好的数据通过tms320vc5509送到数模转换器tlv5619中进行数模转换,转换得到的模拟信号经过低通滤波和运放放大以后,再通过同样的一个1:1的隔离变压器

  • AD7492

    AD7492引脚图指定2.7~5.25V的VDD;吞吐率为1MSPS;低功率;提供3V电源时1MSPS为4mW;提供5V电源时1MSPS为11mW;宽输入带宽;100kHz输入时70dB信噪比;2.5V内部参照;片上时钟振荡器;电源/串行时钟速度管理;没有流水线延迟;高速串行接口;睡眠模式:标准值50nA;24引脚SOIC和TSSOP封装

  • 基于USB总线的谐波分析系统研究与设计

    使用ieeel394接口总线实现高速信号传输,虽然能够满足较高的数据传输率(196.608 mb/s),但是这种方案存在一定的缺陷,如设计复杂、成本高、通用化水平低、不能直接与pc机进行数据通信等。当采用rs-232(最高达到20 kb/s)或rs-485(o.11~14.4 kb/s)串行总线时,虽然连接方便,成本低廉,可是带宽有限,传输速度过慢,不能组成高效的实时信号处理网络。本文给出了一种使用usb总线构成的电网谐波分析系统的设计方案。设计中,采用电流互感器提取交流网络中的电流信号,ad7492把采样信号变换成离散的数字量,使用高速的fpga做快速傅里叶运算(fft)得到基波和频率为基波频率整数倍的多次谐波幅值和相位。pdiusbl2 usb接口芯片与廉价单片机89c51组成usb通信接口设备,连接pc上位机形成多线路实时谐波分析系统。 1 系统总体设计 系统总体结构如图1所示。 该系统从结构上分为电流互感采样单元、a/d采样单元、fft运算处理单元、控制单元和usb网络接口单元。电流采样单元负责将输入的电力网络电流信号线性变换为10 ma的电流信号,并对信号进行电压

  • 请教:STR710的EMI驱动能力怎么样?

    请教:str710的emi驱动能力怎么样?小弟要做一块板子,总线上挂的东西比较多,有sst39vf160、is61lv25616、w3150a和ad7492四个片子,不知道str710的总线驱动能力够不够,需不需要加lvc245等驱动,那位大哥做过相关项目,可否告知小弟,谢谢了

  • [求助]用STR71X自身的ADC能否实现多路信号采集

    应该不能71x系列ad好象最高采样率只有500次/秒,要想达到16k得外扩ad,比如ad7492什么的

ad7492替代型号

AD7490 AD7484 AD7482 AD7478AARM AD7478 AD7477AAKS-REEL7 AD7477AAKS-500RL7 AD7477A AD7477 AD7476AYRM

AD7495 AD7495AR AD7495ARM AD7495BR AD7501 AD7502 AD7503 AD7506 AD7511 AD7512

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