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  • 基于FPGA的数字示波器设计

    ga中,实现了可编程片的嵌入以及在可编程片上的系统设计。mieroblaze通过lbm总线访问片上的存储模块blockram,然后通过opb总线上挂接外设进行接口连接和驱动。 vga显示部分采用双缓冲机制进行工作,在fpga内部建立ram,按照一定时序降ram内的缓存数据映射到vga显示屏上。 2 硬件设计 2.1 信号调理电路模块 信号调理电路模块,对输入的模拟信号进行处理,由于输入电压幅度为-2.5~+2.5 v之间,而后一级的ad模块采用了12位的高速a/d转换芯片ads804,只能对0~2 v的电压进行模/数转换,故需要将输入电压先抬升为0~5 v,在应用运算放大器进行比例缩小,达到0~2 v的模数转换要求。 2.2 a/d转换电路 a/d转换模块采用存储采样数据的并行数据处理方法,这样可以使硬件电路得到最大程度的简化,同时也提高了系统的稳定性。ad部分的采样,选用实时采样技术。能够捕获到单个信号。采样速率为10 mhz,即在最高频率1 mhz时,实时采样可以在每周期采10个点以保证取到一个完整的信号波形。 2.3 触发电路模块 触发电路模块

  • 基于高速USB接口模块的数据采集系统

    3a以及bitwise公司的内嵌底层程序的eeprom。 图1是fpga的配置电路。cy7c68013a可以通过ps模式来配置fpga,而不需要其他的下载器。系统选择的fpga型号是ep2c50f484,为了使用ps模式下载,需要分别设置msel0=1,msel1=0,msel2=0。注意配置端口需要增加上拉电阻来保证其正常工作。 图1 fpga的配置电路 系统选择ads803e作为adc转换电路,ads803e的转换速度可以达到5 mhz,而且其引脚与同类型的10 mhz的ads804以及20 mhz的ads805兼容。图2是系统adc转换电路。 对于ads803e的输入信号首先要经过一级运放跟随,目的是为了将输入信号控制在其测量范围之内。ads803e的测量范围可以通过改变图中电阻r1与r2的值来实现,其量程范围为0~2×r1+r2r1。ads803e的输出要在6个时钟之后才会有效,也就是说其数字输出对于模拟输入存在6个时钟的延时。同时,为了减小系统的功耗,在不需要进行adc转换的时候,可以通过fpga将ads803e的时钟停止。 图2 adc转换电路

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