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柒号芯城,离原厂的距离只有0.07公分
统上电后,fpga主控模块控制采集模块同步采集多通道数据,把采集到的数据写到外部fifo中。fifo半满后,fpga读取fifo中的数据写入flash存储器中。该设计方案选用fpga作为主模块,主要是考虑fpga现场可编程特性,使用灵活方便,能够降低硬件电路设计难度。 2.2 系统硬件设计 多通道同步数据采集存储系统结构框图如图1所示,主要包括以下部分: (1)多通道同步数据采集模块 选用ad781采样保持器完成多通道数据采样保持,满足系统要求。a/d转换器选用16位的ads8401,可提高采样精度,有利于分析采集数据。 (2)大容量存储模块 采用sumsung公司的k9k8g08u0m型flash作为存储器,使用idt7206作为采集数据缓存。 (3)外围电路 主要包括晶振、电压转换器tps70358及输入输出接口等。 其中,系统采集的重点是实现多通道数据的同步实时采集,其主要逻辑由fpga主控模块控制。存储模块中所采用的坏块检测技术,可提高flash存储的可靠性。 3 多通道同步数据的采集 在执行多通道同步数据采集时,其电路如图2所示。其主
新型 hpa07 高精度模拟工艺制造的首款产品,其经过精心设计,非常适用于 16 位高分辨率系统。(敬请访问:amplifier.ti.com/sc03109) 凭借所拥有的高带宽 (180mhz) 、低噪声 (3nv/rthz) 、极短的建立时间(150ns 到 0.0015%)以及低谐波失真等特性,opa300成为可驱动当前业界最高性能 16 位模数转换器 (adc) 的理想选择,这些转换器包括业界首款超过 1msps (1.25msps) 的ti 16 位 sar 数据转换器 ads8401 与 ads8402。 ti 负责高性能放大器产品的战略市场工程师 tadija janjic 说:“opa300 可为客户提供用于驱动高速 sar adc 的真正 5v 单电源解决方案,既不会对性能有任何损耗,而且还消除了使用负极电源。ti 的这种‘完整解决方案’为设计人员提供了经济高效的高性能数据采集系统。” 单电源应用将受益于 2.7v (+/-1.35v) 与 5.5v (+/-2.75v) 的工作电压。而低能耗型应用将从关断功能(可使静态电流 (7ma) 降至 2ua)中获
1.25kHz采样速率;16位NMC确保温度;零延时,单极单端输入范围:0~Vref;板上参考;板上参考缓冲器;高速并行接口;功耗:155mW在1.25MHz标准值;数字电源;8/16位总线传输,48引脚TQFP封装