当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:在工业控制中,为了对数据进行实时处理,要求数据采集系统具有较高的速度和精度。在此设计了基于TMS320VC5402的快速数据采集系统,并详细介绍一种A/D接口设计方案。通过对目标信号进行采集,结果表明该系统具

摘要:在工业控制中,为了对数据进行实时处理,要求数据采集系统具有较高的速度和精度。在此设计了基于TMS320VC5402的快速数据采集系统,并详细介绍一种A/D接口设计方案。通过对目标信号进行采集,结果表明该系统具有易实现,高精度,高稳定性等特点。提供了系统设计的结构框图及实用的A/D接口原理图,叙述了系统软件的设计与实现过程,包括TLV1578的初始化和中断服务子程序等。最后从工程实践的角度给出了印刷电路板设计中需要注意的问题和相应的解决方案。
关键词:数据采集;TMS320VC5402;TLV1578;A/D

0 引言
    在工业控制中,经常需要将各种数据采集到计算机进行实时处理,这就要求数据采集系统速度快,精度高,并且具有数字信号处理能力。在此讨论了一种基于TMS320VC5402的快速数据采集系统,并详细介绍了该系统的A/D接口设计及软件实现。

1 系统硬件设计
1.1 系统整体结构设计
    该设计的数据采集系统的CPU为TMS320VC5402。该芯片是TI公司生产的从属于TMS320C54x系列的一个工作灵活、高速、具有较高性价比、低功耗的16位定点通用DSP芯片。其主要特点包括:采用改进哈佛结构,1条程序总线(PB),3条数据总线(CB,DB,EB)和4条地址总线(PAB,CAB,DAB,EAB),带有专用硬件逻辑CPU,片内存储器,片内外围专用的指令集,专用的汇编语言工具等。TMS320VC5402含4 KB的片内ROM和16 KB的双存取RAM,1个HPI(Host Port Interface)接口,2个多通道缓冲单口MCBSP(Multi-Channel Buffer ed Serial Port),单周期指令执行时间10 ns,双电源(1.8 V和3.3 V)供电,带有符合IEEE 1149.1标准的JTAG边界扫描仿真逻辑。


    系统的结构框图如图1所示。系统由基于TMS320VC5402的最小系统、JTAG接口电路、FLASH存储器、模/数转换电路和信号调理电路构成。DSP最小系统中包括供电电路、复位电路和时钟电路。供电电路中,将AMS1117-3.3电源转换芯片作为5 V转3.3 V的高性能稳压芯片,为系统提供稳定可靠的主电源3.3 V。CX1117-1.8电源转换芯片提供1.8 V电压给DSP内核使用。复位电路使用高电平复位,并提供手工复位按键。时钟电路采用DSP内部振荡器方式,选用20 MHz的外部晶振。JTAG接口电路提供对DSP的内部FLASH的烧写和仿真通信。FLASH主要用来存储程序及初始化数据。A/D转换模块实现模拟信号到数字信号的转换。
    信号调理电路包括前置放大滤波电路、第二级放大电路和信号预处理电路。其中信号预处理电路使输入的信号保持在A/D可接受的模拟输入电压范围。TMS320VC5402通过编程实现对A/D等模块的初始化和实时控制。
1.2 A/D模块设计
    系统采用的ADC芯片是TLV1578。TLV1578是TI公司专门为DSP芯片配套制作的一种8通道10位并行A/D转换器。它将8通道输入多路选择器
(MUX)、高速10位ADC和并行接口组合在一起,构成10位数据采集系统。器件包含两个片内控制器(CR0和CR1),通过双向并行端口可以控制通道选择、软件启动转换和掉电。TLV1578采用2.7~5.5 V的单电源工作,可接收0~AVDD范围的模拟输入电压,具有速度高、并行接口简单和功耗低等特性。由于TLV1578具有与DSP兼容的并行接口、内置振荡器等特点,因此使用TLV1578时,不需要过多的外围器件就可以方便地实现与5402连接。图2给出了TLV1578与TMS320VC5402的连接示意图。


    DSP地址总线的A0引脚和I/O空间选择引脚控制TLV1578的片选信号;使用DSP的XF引脚控制TLV1578的读信号;DSP和TLV1578的数据中断信号直接相连。

2 系统的软件设计
2.1 程序流程
    该系统对TLV1578的设置方式为:单通道输入、软件启动、采用内部时钟源、时钟设置为20 MHz、二进制输出方式。系统程序流程图如图3所示。

[!--empirenews.page--]
    TLV1578的调试步骤如下:
    (1)DSP选通TLV1578(使),通过DSP的信号和数据总线初始化控制寄存器CR0和CR1。
    (2)TLV1578完成转换后,发出中断请求。
    (3)当产生下降时,DSP接收TLV1578的中断信号进入中断服务程序。
    (4)DSP在中断服务程序中读入转换数据,同时使,发出读入完成信号,通知TLV1578开始下一次采样。
2.2 部分关键代码
    部分关键代码为:
   

3 实验结果
    现场采集一目标信号e(t),在CCS下观察采集到的信号波形如图4所示(横轴表示采样点,纵轴表示采样电平幅度)。实验结果表明,该系统成本低,易于实现,可靠性高,已将其应用用于电磁传感器的信号检测,取得了较好的效果。实验同时表明,ADC的转换结果与实际的输入信号值有一定的误差。如何通过设计A/D校正电路和A/D校正算法提高系统的精度,值得进一步探讨。



4 结语
    系统设计时,为了限制反馈到电源和基准电压的高频瞬变和随机噪声,要注意印制电路板的设计。一般情况下,0.1μF的瓷片电容足以在宽频带范围内保持低阻抗。但它们的有效性很大程度上取决于与各电源引脚的靠近程度,所以电容需要尽可能地放置在靠近电源引脚的地方。为了减小高频噪声耦合,数字地和模拟地应在芯片引脚处立即短路。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭