当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]基于高速USB接口模块的数据采集系统

引言

工程师在设计基于PC的数据采集系统时都认为,要想获得比较好的性能,都需要使用PCI总线。其实并不是这样,随着USB通信技术的不断发展,USB总线的传输速度和可靠性都在逐步提升。对于广范应用的USB2.0,其最快速度能够达到480 Mb/s。就算其中一些中断或者协议占用一部分带宽,高于80 Mb/s的速度也是很容易实现的。而USB3.0协议下的理论速度可以达到USB2.0的10倍左右。另外,相比于PCI卡,USB接口对系统的开发与升级更加方便。

QuickUSB[1]是基于CY7C68013A[2]开发的一款针对USB2.0的高速USB模块。Bitwise公司为这款模块提供嵌入EEPROM的底层程序,同时还在PC端提供了相应的LabVIEW和C语言的API底层程序,这为系统的开发提供了很大的便利。本文设计的系统[3]就是基于这个原理。

1  硬件电路设计

系统的核心硬件是FPGA、ADS803E、CY7C68013A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

[!--empirenews.page--]

图3  CY7C68013A原理图

CY7C68013A原理图设计如图3所示。其中包括9根地址线(GPIF_ADR0~8),16根数据线(PPB0~7、PPD0~7),以及相应的控制线。

FPGA与CY7C68013A连接软件界面如图4所示。配合CY7C68013A设计编写的相应读写控制时序,能够与PC端进行通信,同时根据获得的控制命令来对ADC进行操作,并将获得的数据从FIFO中读取出来,传递到PC端。

图4  FPGA与CY7C68013A连接软件界面

2  控制软件设计

数据采集系统的流程略--编者注。系统所有的初始化配置都是写在一个TXT文件中,程序开始运行时会根据设置好的路径读取该文件,并初始化所有配置信息。该软件采用了读取PC环境变量的方法来增强软件系统的可移植性。需要将该软件系统从一台PC转移到另外一台PC时,只需更改一下环境变量的定义。FPGA通过CY7C68013A从PC端接收数据和控制命令,将其转化为存储器读写、A/D转换、前端电子学控制等命令,并最终将测量数据传递给PC。

3  测试结果

测试结果如图5所示,利用直流电源作为测试源对数据采集系统进行性能测试。分别测试OUT+和OUT-为0~1.2 V和-1.2~0 V的变化,然后从PC端得到ADC的转换结果。图中横坐标是|OUT+|与|OUT-|的和,纵坐标是与模拟电压相对应的ADC数值。通过对图中数据的拟合,得到模拟信号和数字信号的线性关系y=357.144+2.223x。这就意味着每m V电压对应2.2的数字输出,也可以表示为每1个数字值对应0.45 mV的模拟电压。直线在Y轴上的截距被称为基值,一般为300~400个ADC计数。

图5  数据采集系统的线性测试

4  结语

基于QuickUSB的数据采集系统可以实现数据的快速采集与存储,并且在体积、功耗方面都有明显的优势。系统目前已经应用到很多实验当中[6](如PEBS实验),都取得了很好的测试效果。

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