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ad7864-1中文资料

  • 基于ADSP-TS201S的声雷达信号采集系统设计

    据输出控制采取分时输出的方式。4片ad7864分为两组:1、2片一组,3、4片一组。采样信号来自于ts201的定时/计数器,在cpld里面把这个信号反向之后作为ad7864的convst信号。通过延时3、4片的convst信号可以控制两组ad7864分时工作,延时电路及仿真波形如图3所示。通过调节两个比较器的数值,可产生符合系统需要的波形。 图3 convst延时电路及仿真波形 在数据传输上,1、3片的数据占据低位数据线,2、4片的数据占据高位数据线,分时输出防止了总线冲突的出现。由于ad7864-1是补码输出,因此dsp把数据读回后还需作数据提取和符号扩展处理。数据提取主要是把高低位的数据分开,符号扩展是根据采集回来的数据的第12位来判断数据的正负作不同的高位扩展,具体程序如下。 4 结束语 经过测试,系统总线在54mhz时钟下正常工作,数据传输正确,在内核时钟432mhz下,圆满完成了数据处理及显示的任务(实际耗时1100m/432m约为2.55s,小于一帧时间)。目前本设计已成功应用于某声雷达信号采集系统。 参考文献:[1]. alu datasheet http://ww

  • 基于AD7864和DSP的4路数据采集系统

    处理器直接连接;低功耗,每通道功耗90mw;对于每一个模拟输入通道均有过压保护电路。ad7864 4通道同时工作时,最大采样率可以高达130khz。 dsp与ad7864的接口电路 ad7864具有片内时钟、读写允许逻辑、多种通道选择方式以及内部精确的2.5v参考电压,这使得其与高速处理器的接口变得非常简单。考虑到实际工程中要求的工作电压、转换精度以及系统硬件设计的便利等因素,在硬件系统中选用ad7864-1。dsp选用ti公司的tms320c5409。 ad7864转换后的数据读取有两种方法,即转换中读取数据和转换后读取数据。转换中读取数据是在下一个通道转换结束之前读取前一个通道的数据。转换后读取数据是在全部通道均转换结束后,才读取数据。在此硬件系统中,采用转换后读取数据的方式。其具体工作过程如下: 当转换起始信号有效时(上升沿),所有采样保持器进入保持状态,开

  • 基于AD7864和DSP的4路数据采集系统

    硬件的方法选取用于采样的通道;单电源供电(+5v);多个转换电压范围;具有高速并行接口,可以与处理器直接连接;低功耗,每通道功耗90mw;对于每一个模拟输入通道均有过压保护电路。ad7864 4通道同时工作时,最大采样率可以高达130khz。 dsp与ad7864的接口电路 ad7864具有片内时钟、读写允许逻辑、多种通道选择方式以及内部精确的2.5v参考电压,这使得其与高速处理器的接口变得非常简单。考虑到实际工程中要求的工作电压、转换精度以及系统硬件设计的便利等因素,在硬件系统中选用ad7864-1。dsp选用ti公司的tms320c5409。 ad7864转换后的数据读取有两种方法,即转换中读取数据和转换后读取数据。转换中读取数据是在下一个通道转换结束之前读取前一个通道的数据。转换后读取数据是在全部通道均转换结束后,才读取数据。在此硬件系统中,采用转换后读取数据的方式。其具体工作过程如下: 当转换起始信号有效时(上升沿),所有采样保持器进入保持状态,开始对选择的通道采样。busy输出信号在转换起始信号上升沿时被触发为高电平,并在转换过程中一直保持为高,当全部通道转换结束后,才变

ad7864-1替代型号

AD7864 AD7863BR-3 AD7863ARS-3 AD7863ARS-10 AD7863AR-3 AD7863 AD7862ARS-3 AD7862ARS-10 AD7862AR-2 AD7862

AD7864AS-3 AD7864BS-1 AD7865 AD7865AS-1 AD7865AS-3 AD7865BS-1 AD7865BS-2 AD7866 AD7866ARU AD7866BRU

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