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數(shù)(shù)據(jù)采集模塊

  • 5 Gsps高速數(shù)據采集系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)

    以某高速實時頻譜儀為應用背景,論述了5 Gsps采樣率的高速數(shù)據采集系統(tǒng)的構成和設計要點,著重分析了采集系統(tǒng)的關鍵部分高速ADC(analog to digital,模數(shù)轉換器)的設計、系統(tǒng)采樣時鐘設計、模數(shù)混合信號完整性設計、電磁兼容性設計和基于總線和接口標準(PCI Express)的數(shù)據傳輸和處理軟件設計。在實現(xiàn)了系統(tǒng)硬件的基礎上,采用Xilinx公司ISE軟件的在線邏輯分析儀(ChipScope Pro)測試了ADC和采樣時鐘的性能,實測表明整體指標達到設計要求。給出上位機對采集數(shù)據進行處理的結果,表明系統(tǒng)實現(xiàn)了數(shù)據的實時采集存儲功能。

    標簽: Gsps 高速數(shù)據 采集系統(tǒng)

    上傳時間: 2014-11-26

    上傳用戶:黃蛋的蛋黃

  • 時鐘分相技術應用

    摘要: 介紹了時鐘分相技術并討論了時鐘分相技術在高速數(shù)字電路設計中的作用。 關鍵詞: 時鐘分相技術; 應用 中圖分類號: TN 79  文獻標識碼:A   文章編號: 025820934 (2000) 0620437203 時鐘是高速數(shù)字電路設計的關鍵技術之一, 系統(tǒng)時鐘的性能好壞, 直接影響了整個電路的 性能。尤其現(xiàn)代電子系統(tǒng)對性能的越來越高的要求, 迫使我們集中更多的注意力在更高頻率、 更高精度的時鐘設計上面。但隨著系統(tǒng)時鐘頻率的升高。我們的系統(tǒng)設計將面臨一系列的問 題。 1) 時鐘的快速電平切換將給電路帶來的串擾(Crosstalk) 和其他的噪聲。 2) 高速的時鐘對電路板的設計提出了更高的要求: 我們應引入傳輸線(T ransm ission L ine) 模型, 并在信號的匹配上有更多的考慮。 3) 在系統(tǒng)時鐘高于100MHz 的情況下, 應使用高速芯片來達到所需的速度, 如ECL 芯 片, 但這種芯片一般功耗很大, 再加上匹配電阻增加的功耗, 使整個系統(tǒng)所需要的電流增大, 發(fā) 熱量增多, 對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和集成度有不利的影響。 4) 高頻時鐘相應的電磁輻射(EM I) 比較嚴重。 所以在高速數(shù)字系統(tǒng)設計中對高頻時鐘信號的處理應格外慎重, 盡量減少電路中高頻信 號的成分, 這里介紹一種很好的解決方法, 即利用時鐘分相技術, 以低頻的時鐘實現(xiàn)高頻的處 理。 1 時鐘分相技術 我們知道, 時鐘信號的一個周期按相位來分, 可以分為360°。所謂時鐘分相技術, 就是把 時鐘周期的多個相位都加以利用, 以達到更高的時間分辨。在通常的設計中, 我們只用到時鐘 的上升沿(0 相位) , 如果把時鐘的下降沿(180°相位) 也加以利用, 系統(tǒng)的時間分辨能力就可以 提高一倍(如圖1a 所示)。同理, 將時鐘分為4 個相位(0°、90°、180°和270°) , 系統(tǒng)的時間分辨就 可以提高為原來的4 倍(如圖1b 所示)。 以前也有人嘗試過用專門的延遲線或邏輯門延時來達到時鐘分相的目的。用這種方法產生的相位差不夠準確, 而且引起的時間偏移(Skew ) 和抖動 (J itters) 比較大, 無法實現(xiàn)高精度的時間分辨。 近年來半導體技術的發(fā)展, 使高質量的分相功能在一 片芯片內實現(xiàn)成為可能, 如AMCC 公司的S4405, CY2 PRESS 公司的CY9901 和CY9911, 都是性能優(yōu)異的時鐘 芯片。這些芯片的出現(xiàn), 大大促進了時鐘分相技術在實際電 路中的應用。我們在這方面作了一些嘗試性的工作: 要獲得 良好的時間性能, 必須確保分相時鐘的Skew 和J itters 都 比較小。因此在我們的設計中, 通常用一個低頻、高精度的 晶體作為時鐘源, 將這個低頻時鐘通過一個鎖相環(huán)(PLL ) , 獲得一個較高頻率的、比較純凈的時鐘, 對這個時鐘進行分相, 就可獲得高穩(wěn)定、低抖動的分 相時鐘。 這部分電路在實際運用中獲得了很好的效果。下面以應用的實例加以說明。2 應用實例 2. 1 應用在接入網中 在通訊系統(tǒng)中, 由于要減少傳輸 上的硬件開銷, 一般以串行模式傳輸 圖3 時鐘分為4 個相位 數(shù)據, 與其同步的時鐘信號并不傳輸。 但本地接收到數(shù)據時, 為了準確地獲取 數(shù)據, 必須得到數(shù)據時鐘, 即要獲取與數(shù) 據同步的時鐘信號。在接入網中, 數(shù)據傳 輸?shù)慕Y構如圖2 所示。 數(shù)據以68MBös 的速率傳輸, 即每 個bit 占有14. 7ns 的寬度, 在每個數(shù)據 幀的開頭有一個用于同步檢測的頭部信息。我們要找到與它同步性好的時鐘信號, 一般時間 分辨應該達到1ö4 的時鐘周期。即14. 7ö 4≈ 3. 7ns, 這就是說, 系統(tǒng)時鐘頻率應在300MHz 以 上, 在這種頻率下, 我們必須使用ECL inp s 芯片(ECL inp s 是ECL 芯片系列中速度最快的, 其 典型門延遲為340p s) , 如前所述, 這樣對整個系統(tǒng)設計帶來很多的困擾。 我們在這里使用鎖相環(huán)和時鐘分相技術, 將一個16MHz 晶振作為時鐘源, 經過鎖相環(huán) 89429 升頻得到68MHz 的時鐘, 再經過分相芯片AMCCS4405 分成4 個相位, 如圖3 所示。 我們只要從4 個相位的68MHz 時鐘中選擇出與數(shù)據同步性最好的一個。選擇的依據是: 在每個數(shù)據幀的頭部(HEAD) 都有一個8bit 的KWD (KeyWord) (如圖1 所示) , 我們分別用 這4 個相位的時鐘去鎖存數(shù)據, 如果經某個時鐘鎖存后的數(shù)據在這個指定位置最先檢測出這 個KWD, 就認為下一相位的時鐘與數(shù)據的同步性最好(相關)。 根據這個判別原理, 我們設計了圖4 所示的時鐘分相選擇電路。 在板上通過鎖相環(huán)89429 和分相芯片S4405 獲得我們所要的68MHz 4 相時鐘: 用這4 個 時鐘分別將輸入數(shù)據進行移位, 將移位的數(shù)據與KWD 作比較, 若至少有7bit 符合, 則認為檢 出了KWD。將4 路相關器的結果經過優(yōu)先判選控制邏輯, 即可輸出同步性最好的時鐘。這里, 我們運用AMCC 公司生產的 S4405 芯片, 對68MHz 的時鐘進行了4 分 相, 成功地實現(xiàn)了同步時鐘的獲取, 這部分 電路目前已實際地應用在某通訊系統(tǒng)的接 入網中。 2. 2 高速數(shù)據采集系統(tǒng)中的應用 高速、高精度的模擬- 數(shù)字變換 (ADC) 一直是高速數(shù)據采集系統(tǒng)的關鍵部 分。高速的ADC 價格昂貴, 而且系統(tǒng)設計 難度很高。以前就有人考慮使用多個低速 圖5 分相技術應用于采集系統(tǒng) ADC 和時鐘分相, 用以替代高速的ADC, 但由 于時鐘分相電路產生的相位不準確, 時鐘的 J itters 和Skew 比較大(如前述) , 容易產生較 大的孔徑晃動(Aperture J itters) , 無法達到很 好的時間分辨。 現(xiàn)在使用時鐘分相芯片, 我們可以把分相 技術應用在高速數(shù)據采集系統(tǒng)中: 以4 分相后 圖6 分相技術提高系統(tǒng)的數(shù)據采集率 的80MHz 采樣時鐘分別作為ADC 的 轉換時鐘, 對模擬信號進行采樣, 如圖5 所示。 在每一采集通道中, 輸入信號經過 緩沖、調理, 送入ADC 進行模數(shù)轉換, 采集到的數(shù)據寫入存儲器(M EM )。各個 采集通道采集的是同一信號, 不過采樣 點依次相差90°相位。通過存儲器中的數(shù) 據重組, 可以使系統(tǒng)時鐘為80MHz 的采 集系統(tǒng)達到320MHz 數(shù)據采集率(如圖6 所示)。 3 總結 靈活地運用時鐘分相技術, 可以有效地用低頻時鐘實現(xiàn)相當于高頻時鐘的時間性能, 并 避免了高速數(shù)字電路設計中一些問題, 降低了系統(tǒng)設計的難度。

    標簽: 時鐘 分相 技術應用

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:xg262122

  • 基于單片機的多路數(shù)據采集系統(tǒng)設計畢業(yè)論文

    本文介紹了基于單片機的數(shù)據采集的硬件設計和軟件設計,數(shù)據采集系統(tǒng)是模擬域與數(shù)字域之間必不可少的紐帶,它的存在具有著非常重要的作用。本文介紹的重點是數(shù)據采集系統(tǒng),而該系統(tǒng)硬件部分的重心在于單片機。數(shù)據采集與通信控制采用了模塊化的設計,數(shù)據采集與通信控制采用了單片機AT89S52來實現(xiàn),硬件部分是以單片機為核心,還包括A/D模數(shù)轉換模塊,顯示模塊,和串行接口部分。該系統(tǒng)從機負責數(shù)據采集并應答主機的命令。8路被測電壓通過模數(shù)轉換器ADC0809進行模數(shù)轉換,實現(xiàn)對采集到的數(shù)據進行模擬量到數(shù)字量的轉換,并將轉換后的數(shù)據通過串行口MAX232傳輸?shù)缴衔粰C,由上位機負責數(shù)據的接受、處理和顯示,并用LED數(shù)碼顯示器來顯示所采集的結果。軟件部分應用VC++編寫控制軟件,對數(shù)據采集系統(tǒng)、模數(shù)轉換系統(tǒng)、數(shù)據顯示、數(shù)據通信等程序進行了設計。

    標簽: 單片機 多路數(shù)據采集 系統(tǒng)設計 畢業(yè)論文

    上傳時間: 2013-10-28

    上傳用戶:18707733937

  • 用AT89C52和TLC1543實現(xiàn)數(shù)據采集系統(tǒng)

    TLC1543是TI公司推出的采用SPI技術的模數(shù)轉換器。具有輸入通道多、高速、高分辨率、性價比高、易于和單片機接口等特點,在各種數(shù)據采集系統(tǒng)中有著廣闊的應用空間。51單片機、TLC1543加上很少的外圍器件即可構成一個高性價比的數(shù)據采集系統(tǒng),同時TLC1543占用單片機I/O資源較少,使得單片機有足夠的I/O資源去完成如控制、顯示等功能。由AT89C52和TLC1543構成的三相單獨可調400Hz中頻電源的數(shù)據采集系統(tǒng)在實際運用中達到很好的效果。

    標簽: 1543 89C C52 TLC

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:xg262122

  • TLC2543在89C51單片機數(shù)據采集系統(tǒng)中的應用

    介紹了單片機數(shù)據采集系統(tǒng)的硬件原理和軟件設計。該系統(tǒng)以89C51 單片機為核心,以12 位TLC2543 為串行模數(shù)轉換器,由MC14489 構成采集數(shù)據實時顯示系統(tǒng),帶有RS2232 通信接口,系統(tǒng)具有易實現(xiàn)、易編程、可移植、體積小、功耗低等優(yōu)點,具有良好的推廣與應用價值。

    標簽: 89C51 2543 TLC 單片機

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:熊少鋒

  • 基于ADS8482與TMS320F28335的信號采集系統(tǒng)

    針對加速度計電流信號微弱,給出一種大動態(tài)范圍的高速高精度信號采集系統(tǒng)。介紹模數(shù)轉換器ADS8482的性能和工作原理,并給出ADS8482與DSP TMS320F28335的接口設計方案,包括部分硬件電路和軟件編程代碼。外圍擴展的CPLD EPM7128控制ADS8482。該方案實現(xiàn)的加速度計檢測裝置簡單實用,可應用于中低精度的慣性測量中。

    標簽: F28335 28335 8482 320F

    上傳時間: 2013-11-21

    上傳用戶:hongmo

  • 基于ADS1253的色譜儀數(shù)據采集系統(tǒng)設計

    本文設計的色譜儀數(shù)據采集系統(tǒng),采用24位AD芯片ADS1253對檢測器輸出的電壓信號進行模/數(shù)轉換,然后由單片機讀取數(shù)據并傳送給上位機。主要介紹了該系統(tǒng)的硬件和軟件設計。其中,硬件電路運用了抗干擾設計,軟件設計給出了程序框圖。最后的實驗結果表明,該系統(tǒng)采到的數(shù)據準確、可靠,保證了儀器檢測出更多的樣品組份。

    標簽: 1253 ADS 色譜儀 數(shù)據采集

    上傳時間: 2014-12-27

    上傳用戶:rolypoly152

  • 多路電壓采集系統(tǒng)

    多路電壓采集系統(tǒng)一、實驗目的1.熟悉可編程芯片ADC0809,8253的工作過程,掌握它們的編程方法。2.加深對所學知識的理解并學會應用所學的知識,達到在應用中掌握知識的目的。 二、實驗內容與要求1.基本要求通過一個A/D轉換器循環(huán)采樣4路模擬電壓,每隔一定時間去采樣一次,一次按順序采樣4路信號。A/D轉換器芯片AD0809將采樣到的模擬信號轉換為數(shù)字信號,轉換完成后,CPU讀取數(shù)據轉換結果,并將結果送入外設即CRT/LED顯示,顯示包括電壓路數(shù)和數(shù)據值。2. 提高要求 (1) 可以實現(xiàn)循環(huán)采集和選擇采集2種方式。(2)在CRT上繪制電壓變化曲線。 三、實驗報告要求 1.設計目的和內容 2.總體設計 3.硬件設計:原理圖(接線圖)及簡要說明 4.軟件設計框圖及程序清單5.設計結果和體會(包括遇到的問題及解決的方法) 四、總體設計設計思路如下:1) 4路模擬電壓信號通過4個電位器提供0-5V的電壓信號。2) 選擇ADC0809芯片作為A/D轉換器,4路輸入信號分別接到ADC0809的IN0—IN4通道,每隔一定的時間采樣一次,采完一路采集下一路,4路電壓循環(huán)采集。3) 利用3個LED數(shù)碼管顯示數(shù)據,1個數(shù)碼管用來顯示輸入電壓路數(shù),3個數(shù)碼管用來顯示電壓采樣值。4) 延時由8253定時/計數(shù)器來實現(xiàn)。 五、硬件電路設計根據設計思路,硬件主要利用了微機實驗平臺上的ADC0809模數(shù)轉換器、8253定時/計數(shù)器以及LED顯示輸出等模塊。電路原理圖如下:1.基本接口實驗板部分1) 電位計模塊,4個電位計輸出4路1-5V的電壓信號。2) ADC0809模數(shù)轉換器,將4路電壓信號接到IN0-IN3,ADD_A、ADD_B、ADD_C分別接A0、A1、A2,CS_AD接CS0時,4個采樣通道對應的地址分別為280H—283H。3) 延時模塊,8253和8255組成延時電路。8255的PA0接到8253的OUT0,程序中查詢計數(shù)是否結束。硬件電路圖如圖1所示。 圖1 基本實驗板上的電路圖實驗板上的LED顯示部分實驗板上主要用到了LED數(shù)碼管顯示電路,插孔CS1用于數(shù)碼管段碼的輸出選通,插孔CS2用于數(shù)碼管位選信號的輸出選通。電路圖如圖2所示。

    標簽: 多路 電壓采集

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:sunchao524

  • 雙單片機數(shù)據采集系統(tǒng)中TCPIP網絡模塊的實現(xiàn)

    隨著 微 電 子技術的飛速發(fā)展,電子產品越來越微型化,集成化,自動化,低廉化,進而推動著其它許多產業(yè)的發(fā)展。特別進人21世紀以來,生物技術與電子技術的結合,成為高科技領域的研究熱點。199()年由瑞士的Manz和Widmer首先提出的“微全分析系統(tǒng)”〔’〕(microto talan alysissy stems,即ptTAS),通俗地稱為“建在芯片上的實驗室”(Lab on a chip)或簡稱芯片實驗室(Lab chip),主要組成部分為電泳芯片,同時是進樣,分離和檢測為一體的微型裝置,其在電泳實驗中的高效檢測性能為生物化學分析儀器發(fā)展提供了一種借鑒。p.TAS廣泛應用于生物醫(yī)學、環(huán)境檢測、食品衛(wèi)生、科學以及國防等眾多領域。目前 應 用 的大多為多通道的毛細管電泳芯片,這也是芯片發(fā)展的一個必然趨勢。這不僅對電泳芯片本身的設計和制作提出了更高的要求,也對傳感器和數(shù)據處理技術提出了新的挑戰(zhàn)。考慮成本,集成度,控制能力以及可靠性方面的因素,本系統(tǒng)采用單片機作為實時數(shù)據處理、控制以及通訊的硬件平臺。如果系統(tǒng)中既有實時的通信任務,同時又有其他實時任務,采用一個廉價的單片機,資源會比較緊張,不僅實現(xiàn)困難,結構復雜,而且效果可能不滿意。而采用高性能的處理器,又浪費了其有效資源,所以本系統(tǒng)采用兩個MCU協(xié)同工作,以并行/分布式多機的思想,構成了電泳芯 片核心的雙單片機系統(tǒng)結構。微全 分 析 系 統(tǒng) 進行的多項實時任務,可以劃分為以下 幾個模塊:①采集模塊。負責對外圍檢驗設備進行控 制以及對傳送過來的信號進行采集和分析;②交互模 塊。通過液晶顯示,鍵盤掃描,以及打印等實現(xiàn)實驗人 員對前端采集電路的交互操作;③雙單片機控制和通 信模塊。協(xié)調雙單片機之間的數(shù)據傳輸和指令傳輸 ;④網絡傳輸模塊。其中一個單片機通過以太網發(fā)送接 收數(shù)據到上位機。本文提出一種實時多任務的雙單片 機控制和通信系統(tǒng)[31的設計,一個MCU基于TCP /IP網絡模塊的實現(xiàn)。

    標簽: TCPIP 雙單片機 數(shù)據采集系統(tǒng) 網絡模塊

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:wangdean1101

  • PCM-8506BS同步采樣多功能數(shù)據采集卡產品簡介手冊

    PCM-8506BS是一款基于PC/104總線的高性能同步采樣多功能數(shù)據采集卡,它完全遵循PC/104總線規(guī)范。該采集卡采用了每通道專用的模數(shù)轉換器(ADC)和信號處理電路的硬件架構,每個通道都有強大的處理能力和出色的精準度,可同步采樣多路模擬信號,可以實現(xiàn)直流和動態(tài)信號測量的高度準確性。PCM-8506BS具有每通道600kSPS的同步采樣速率,16位分辨率,2路模擬量輸出、8路數(shù)字I/O和2個定時/計數(shù)器。其每個模擬量輸入通道均有抗混疊濾波器以改善頻域分析性能,有豐富的觸發(fā)采集模式和觸發(fā)源供選擇,適用于多種高要求的數(shù)據采集場合,包括:電網監(jiān)測、多相電機控制、高瞬變信號采集等。

    標簽: 8506 PCM BS 同步采樣

    上傳時間: 2013-10-17

    上傳用戶:bnfm

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