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  • 基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计

    y的查询来实现的。busy,cs,r/c,分别接dsp的中断信号引脚xint1和通用i/o接口gpiob0,gpiob1。为了保证双dsp的同步采样,防止数据输出时两dsp数据的串扰,采用将另一个dsp的片选信号cs和启动信号r/c分别接dsp的通用i/o接口gpiob2和gpiob3的方法。这样可以保证双dsp同步采样,并依次读取两个a/d中的数据。 2.4同步信号获取与识别电路设计 为了实现a/d转换器的交流同步采样,本方案的设计电路如图5所示。方案选用多个opa2277和比较器max998来组成信号的获取与识别电路,从而克服了非整周期采样带来的频率泄露误差,实现严格的同步采样和等间隔采样。图5中,k3c为继电器,用作开关使用,用来通断选择获取的一路交流电压信号和一路交流电流信号。opa2277组成放大和滤波电路。二极管d2,d3的作用是保护比较器max998,防止电压过大而击穿max998。 2.5dsp系统的设计 dsp系统主要由dsp芯片、电源电路、时钟电路、仿真和测试电路组成。由于tms320f2812的电源系统既有3.3 v的数字和模拟电源,又有1.8

  • 比较器的合理选择

    升时间)。设计时需注意不同因素对延迟时间的影响(图2),其中包括温度、容性负载、输入过驱动等因素。对于反相输入,传输延时用tpd-表示;对于同相输入,传输延时用tpd+表示。tpd+与tpd-之差称为偏差。电源电压对传输延时也有较大影响。 有些应用需要权衡比较器的速度与功耗,maxim公司针对这一问题提供了多种芯片类型供选择,其中包括从耗电800na、延迟时间为30μs的max919到耗电6μa、延迟时间为540ns的max9075;耗电600μa、延迟时间为20ns的max998到耗电11ma、延迟时间为4.5ns的max961;最近推出的max9010 (sc70封装),其延迟时间低至5ns电源电流只有900μa,为产品设计提供了更多的选择。 实际比较器 比较器通常用于比较一路输入电压和一路固定的电压基准,为满足这种应用需求,maxim将基准源与比较器集成在同一芯片内,这样不仅节省空间而且比外部基准耗电少,如,max918在全温范围内的最大消耗电流只有1.6μa (包括内部其准源)。考虑环境温度的变化和基准源的类型,集成基准源的精度一般在1%至4%。对于精度要求较

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