AD7865的交流采样技术及其应用

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一种基于AD7865的数据采集系统的设计

一种基于AD7865的数据采集系统的设计

一种基于AD7865的数据采集系统的设计
寇剑菊;刘旻
【期刊名称】《国外电子元器件》
【年(卷),期】2007(000)009
【摘要】介绍了14位逐次逼近型的四路同步采样A/D转换器AD7865的性能特点及其在高速高精度采集系统中的应用,给出了由AD7865和单片机AT89S52构成的四通道并行数据采集系统的设计和测试结果,该采集系统在多路过载传感器输出信号的测试中得到很好的应用.
【总页数】3页(P37-39)
【作者】寇剑菊;刘旻
【作者单位】中国工程物理研究院,电子工程研究所,四川,绵阳,621900;中国工程物理研究院,电子工程研究所,四川,绵阳,621900
【正文语种】中文
【中图分类】TP274
【相关文献】
1.一种基于DSP和AD7865数据采集卡的设计与实现 [J], 张隽;丁仁杰
2.基于AD7865的高速多通道数据采集系统设计 [J], 段广云
3.基于CPLD和AD7865的多通道数据采集系统的设计与实现 [J], 刘静;姜恒;石晓原;郑善军
4.一种基于FPGA的多通道数据采集系统设计 [J], 简志景;梁昊
5.一种基于FPGA的多通道数据采集系统设计 [J], 简志景;梁昊
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16位高性能并行输出A/D转换器ADS7805及其应用

16位高性能并行输出A/D转换器ADS7805及其应用

16位高性能并行输出A/D转换器ADS7805及其应用
黄晓芩;刘延冰
【期刊名称】《电测与仪表》
【年(卷),期】1999(036)003
【摘要】ADS7805是一种高性能16位A/D转换芯片,它自带采样/保持器,最高采样频率可达100kHz,采样结果全16位并行输出,采用单+5V电源供电。

文中还详细介绍了ADS7805的功能及使用方法,并给出了ADS7805与80C196单片机的接口电路和编程方法。

【总页数】3页(P50-52)
【作者】黄晓芩;刘延冰
【作者单位】华中理工大学;华中理工大学
【正文语种】中文
【中图分类】TP303
【相关文献】
1.AD421 16位串行输入4—20mA电流环路输出数模转换器的原理及其应用 [J], 郭吉祥;吴星明
2.16位A/D转换器ADS7805与80C196单片机的接口 [J], 汪建;张红
3.16位A/D转换器ADS7805与80C196单片机的接口 [J], 汪建;张红
4.16位高性能低功耗A/D转换器AD7705及其应用 [J], 沈国民;王欢;谢军龙
5.AD421 16位串行输入4~20mA电流环路输出数模转换器的原理及其应用 [J], 郭吉祥;郭荣祥;吴星明
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基于FPGA的模块化有源电力滤波器研究

基于FPGA的模块化有源电力滤波器研究

基于FPGA的模块化有源电力滤波器研究【摘要】本文针对大容量非线性负载谐波补偿问题,提出了基于FPGA的有源电力滤波器(APF)模块化控制策略,给出了系统结构拓扑,详细阐述了控制系统的硬件电路和软件设计。

实验结果证明,所提出的模块化有源电力滤波器方案适用于大容量谐波补偿,并可以提高系统的稳定性和安全性。

【关键词】有源电力滤波器;模块化;均流控制;FPGA0 引言随着非线性负载在配电网中的应用日益广泛,电能质量严重恶化,而工业发展对电能质量提出了更高的要求,对电网谐波的限制也越来越严格[1]。

有源电力滤波器(APF)是解决谐波问题的理想设备,理论上可以补偿任意次数的谐波电流和无功功率,具有良好的动态性能,受到广泛的关注。

单因其造价和技术原因,特别是容量的问题,在大功率应用领域受到制约[2-3]。

目前,大容量APF的研究取得了较多成果如混合型APF,但因其无源部分参数设计难度大,而且容易发生谐振等缺陷,缺乏通用性;多电平APF具有单机容量大的优点,但电路控制不仅复杂而且对可靠性要求很高,价格也比较昂贵。

多模块并联APF则比较灵活,可以应用于不同容量的谐波抑制场合,而且有利于标准化大规模生产。

[4-5]本文提出基于FPGA为核心控制芯片的新型模块化APF,FPGA具有设计灵活、速度快、不受干扰的特点;按模块容量比例均流控制策略不仅可以增加了设备谐波补偿的能力,而且提高了设备的可靠性和安全性。

实验结果验证了理论分析的正确性。

1 原理、结构和控制方法本文中的有源电力滤波器实现完全模块化,基本结构如图1所示,装置由两部分组成:一为装置的控制系统;二是装置的功率模块。

其中功率模块中集成了一个模块级别的FPGA控制系统、IGBT功率模块、直流侧并联电容和交流侧接入电感。

各个模块之间为并联连接,当单个模块的容量不能满足系统谐波补偿要求,装置需要扩容时,只要增加装置的功率模块就可以了,使得装置可以广泛适用于各种不同容量的谐波抑制场合。

ADI电路实验室电路说明书-AD7685

ADI电路实验室电路说明书-AD7685

Rev.0Circuits from the Lab™ circuits from Analog Devices have been designed and built by Analog Devices engineers. Standard engineering practices have been employed in the design and construction of each circuit, and their function and performance have been tested and verified in a lab environment atroom temperature. However, you are solely responsible for testing the circuit and determining its suitability and applicability for your use and application. Accordingly, in no event shall Analog Devices be liable for direct, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages due to any cause One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. Tel: /zh电路笔记CN-0213连接/参考器件16位、250 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP/QFN封装AD7685Circuit from the Lab™实验室电路是经过测试的电路设计,用于解决常见的设计挑战,方便设计人员轻松快捷地实现系统集成。

电力系统继电保护装置AD采集系统的设计

电力系统继电保护装置AD采集系统的设计

电力系统继电保护装置A/D采集系统的设计作者:郑艳来源:《工业设计》2015年第03期摘要:介绍一种新的电力系统继电保护装置A/D采集系统设计方案。

在硬件设计方面主控芯片选用英飞凌单片机C167,A/D芯片选择了4通道同步采样芯片AD7865AS,滤波电路使用二阶MFB有源低通滤波电路,不仅提高了数据转换精度、速度,并且降低产品成本等特点,软件设计方面提出一种新的数据算法,即快速傅里叶变换的算法,该算法提高数据的准确性及减少了计算量。

关键词:继电保护;模拟量;模数转换;快速傅里叶变换1 引言电力系统继电保护装置一般由微机主控单元、模拟量采集系统、开关量输入,开关量输出,人机对话,外部通讯等6部分组成,而模拟量采集系统是电力系统继电保护装置重要部分之一,电力系统继电保护装置模拟量输入信号包括二次回路系统的电压量、电流量、频率等,模拟量采集系统最终计算出线路上的电流电压量等,根据保护判据做出例如跳闸、合闸、发信号、告警等一系列保护动作。

模拟量采集系统的设计是保护装置的重要环节,设计重点是采样数据的精确性。

为此,本文以模拟量输入信号电压信号为例介绍电力系统继电保护装置模拟量采集系统的硬件部分基本电路设计和软件部分的设计。

2 硬件部分设计模拟量采集系统硬件电路设计功能框图如下:2.1 模拟电压信号输入及变换从现场PT来的电压信号额定电压大约是57V,而A/D芯片能接收的电压不高于IOV。

所以需要电压互感器将电压变换成不高于IOV的电压,并且电压互感器也起到接收到的外部信号与保护装置内部信号隔离的作用。

互感器的输出端放了一个瞬态电压抑制器TVS,保TVS 能吸收瞬时大脉冲,把电路电压箝位到预定水平,从而保护互感器的后部分电路。

2.2 低通滤波电路低通滤波电路起到抑制高频干扰信号的输入,以便采样时满足采样定理的要求。

本文采用的电路图如图2,为二阶MFB有源低通滤波电路,采用集成运放构成的RC有源滤波器具有输入阻抗高,输出阻抗低,可提供一定增益,截止频率可调等特点。

AD7865芯片在测量电路中的应用

AD7865芯片在测量电路中的应用

AD7865芯片在测量电路中的应用摘要:电压测量是电路模拟信号测试主要部分,大多数的测试电路主要是对电压、电流、频率等物理量进行测量,电压信号的测量需考虑系统的高精度和高速度的转换特性,本文就针对利用AD7865芯片实现数模转换进行分析。

关键词:AD;电压;测量1 引言目前电子产品需要测量的激励信号主要有两类:一种为电压信号,另一种为频率信号。

针对信号电压范围较宽、频率高等特点,本文针对路采用AD7865芯片作为信号测量电路的核心的测量电路来阐述该设计理念能充分利用有限的测试资源满足模拟系统测试信号高精度和高速度的要求。

2 AD7865芯片功能分析目前在修的电子产品需要测量的激励信号主要有两类:一种为电压信号,另一种为频率信号。

针对信号电压范围较宽、频率高等特点,测量电路采用TI公司DSP作为信号测量电路的核心,能充分利用有限的测试资源满足模拟系统测试信号完备性的要求,降低整个模拟系统的成本。

本文测量电路采用AD公司的AD7865芯片实现信号测量需求,其性能如下:1.具有内部参考电压基准和时钟电路;2.具有并行输出接口;3.具有高转换速率,每个通道转换时间2.4μs;4.能够在-40℃~+85℃温度范围内满足线性要求,在恶劣环境下亦能稳定工作。

3测量电路原理电压信号的测量需考虑系统的高精度和高速度的转换特殊性,因此需要外扩A/D模块。

本文选用AD公司的AD7865高性能模数转换器,输入范围为-20V~+20V,最高采样频率为416KHz,14位精度,其指标能够满足系统设计要求。

AD7865高性能模数转换器能与DSP进行兼容对接,DSP与AD7865的接口框图如图1所示。

图1 DSP与AD7865的接口框图直流信号测量的原理框图如图2所示,CPLD在DSP芯片的控制下产生控制逻辑信号,模拟开关MAX306在不同的待测直流信号之间进行切换,AD7865进行直流信号的采集并把转换的结果提交给DSP芯片。

利用AD7616的V型采样实现准同步数据采集

利用AD7616的V型采样实现准同步数据采集

利用AD7616的V型采样实现准同步数据采集DOI:10.3969/j.issn.1005-5517.2017.9.0181 AD7616 简介AD7616是ADI公司推出的一款16位16通道数据采集系统(DAS,同一封装内集成了两个16位逐次逼近寄存器型(SAR 模数转换器(ADC,支持对16个通道进行双路同步采样。

AD7616 的模拟输入端为真双极性输入,每个通道的量程可独立设置,有±10 V、±5V 或±2.5 V 供选择,同时输入端具有± 20V 的箝位(CLAMP保护,而且片内集成有抗混叠模拟滤波器。

AD7616采用+5 V单电源供电,拥有IMsps的采样速率并达到90dB的信噪比(SNR,输入阻抗与采样速率无关,恒定为1M Q,因此无需外部的驱动电路及双极性电源。

AD7616通过HW_RNGSEL[10]管脚进行选择,工作在硬件模式或软件模式。

硬件模式下,AD7616由引脚进行配置。

软件模式下,AD7616支持并口或串口对内部的寄存器及灵活的序列器(Flexible Seque ncer )进行配置,以获得更多的功能。

AD7616 的内部框图如图 1 所示。

2 多通道准同步采样电力系统保护与测控的应用中,需要实时监测电网中多相的电压和电流信号。

为了满足各种标准的精度要求,传统的设计中通常都是对多路信号进行同步采样,因此一般选用多通道同步采样型的ADC例如AD7865 AD7656-1, AD7606等都是典型的应用选择。

在某些需要低成本但精度要求不高的应用中,工程师尝试采用一种“ MUX模拟开关+单通道ADC的设计方案,如图2所示,利用模拟开关切换输入通道,用单通道ADC循环对输入信号进行采样。

由于多通道信号的非同步采样,采样点的间隔时间会导致通道间采样的延迟,并由此带来一定的相位误差或相位失配,误差的大小与多个因素相关,取决于输入信号的频率、幅值、采样时刻信号的相位等。

高精度AD转换器AD7864与DSP的接口及应用

高精度AD转换器AD7864与DSP的接口及应用
的输入信号范 围为 :D 8 41型为 ±1 ± A 7 6  ̄ A 76. 0V, 5V; D 84 型为 0— . 0~5V; D 843型为 ±2 5V。模拟输入 2 5V, A 7 6 _ .
本系统 用 D P扩展 两路模 数转换 通道 , 别采集 工作 S 分 电流与工作电压信号 ( 5 V) 经线性 光隔 HC R 0 送 0 V~ , N 21

入模数转换器 A  ̄84进行 模数转 换 , A S8 4的数据 D 6 对 D 76 采用 7 L C 4 4 VA2 5电平转换 ( 5V与 3 3V之间 ) . 后接入 D P S。 D P与 A)84接 口电路 图见 图 1 s I 6 7 。 线性光 隔 HC R 0 可较好地实现模拟量与数字量的隔 N 21 离, 隔离电压峰值达 80 0V; 出跟 随输 入变 化 , 0 输 线性 度达
1 A 8 4的特点 D7 6
A 76 D 8 4是一款高速低功耗 四通道同步采样单 5V供电 的1 2位模数转换器 。它包含 一个 16 s . 5 逐次 逼近 A C, D 四采样保持放大器 ,. 2 5V电压参考 , 时钟振 荡器 , 号调理 信 电路和一高速并行接 口, 可以同步采样 四路通道 的输入信 它 号 以保持 四路模拟输入的相对状态信息。A 7 6 以接受 D 8 4可
BS U Y输出信号表示所 有选 择通道转 换都完 成。每次/ O EC 信号变成低 电平 , 一次读操作 。 执行 转换后读取 数据 的具 体工作 过 程如 下 : 当转 换起 始 信 号/ O V T上升沿时 , CNS 4个采样 保持器进 入保 持状 态 , 始 开
率 的 1 A C在各种数据采集系统 中的应 用 已十分常见 。 2位 D 随着逐 次逼 近式 A D技术 的发 展 , / / A D在 高速 高精度 的数 据采集应用上有更 出色 的表现。在伺 服控制 系统 中伺 服控 制器需对采集到的电流及 电压信号进行 转换 , 再通过一定的 算法来确定被控装置的位置 。在这个过程中 , 两路信号 同时

一种基于AD7865的数据采集系统的设计

一种基于AD7865的数据采集系统的设计
号 >O 图 3 是 AD7865 与 AT89S52 的接口 连 接 图 O
而电流 # 流经采样电阻 ! 的两端电压不直接 接入 AD7865 模拟输入端时 :
"in=#! 由 (1) \(2) \(3) 式有 :
"2 "2 (l. 25 - ) # l$ 25 2 2 * = "! = ! I - ! I = # #2 l #2 + + 2 # 2
Designቤተ መጻሕፍቲ ባይዱof kind of data acguisition system based on AD7865
KOU Jian-ju9 LIU Min
Electronic Engineering Research Institute9 China Academy of Engineering Physics , Mianyang 621900, China
道转换结果的流程图 0 出于可靠性考虑 9 转换 结果 在所有选中通道转换结束后读取 0 当 BUSY 信号为 低时 9 置 RD 信号 \CS 信号为低 9 同时通过 AT89S52 控制两片缓冲器的选通 9 每个通道的数据需分高 \ 低字节两次读取 9 存储不同的存储单元 0 当前一个 通道转换结果读取完成后 9 在 RD 的上升沿到来时 9 下一个通道数据出现在 DB0!DB13 数据线上 0
3.2 AD7865 与过载传感器的接口设计 过载传感器输出信号与 AD7865 模拟输入端的
阻抗匹配是数据采集系统设计 的另一个关 键问题 否则会影响信号的采样精度 O 图 4 是 AD7865-3 的模拟输入端原理图 其中
!1=!2=4 k!O 当电流型过载传 感器输出的电流信
号流经采样电阻 ! 两端的电压 ( 等效于输出阻抗为

AD7865中文

AD7865中文

概述:AD7865是一个由单5V供电的快速,低功耗,4通道同时进行采样的14位A/D转换器。

包含一个2.4us 连续计算的模数转换器,四个跟随/保持放大器,2.5V基准源,芯片时钟振荡器,信号调节电路和一个高速并行接口。

四通道同时采样因而保存了四个模拟输入信号的相位关系。

芯片可以承受输入电压范围 +/-10v,+/-5v,+/-2.5v,0v到2.5v,0v到5v.芯片的4个通道可以由硬件或软件任意修改来达到功能最佳化。

AD7865的管脚定义:PIN1 BUSY:BUSY输出脚,由/CONVST的上升沿触发。

并且在所有通道选择转换完成之前一直保持高电平。

PIN2 FRSTDATA:首位数据输出脚。

且是一个逻辑输出,当其输出为高电平时,标志着输出数据寄存器指针选址寄存器1。

——查看访问输出数据寄存器。

PIN3 /CONVST3 :转换开始输入脚。

逻辑输入。

这个脚的一个由低到高的电平转换使所有的track/holds 进入hold模式,并开始转换到被选择的通道上。

另外,在/CONVST 的上升沿,通道序列选择的状态也被锁定。

PIN4 /CS :芯片选择输入脚。

低电平输入有效。

当输入有效时,设备被选择。

PIN5 /RD:读输入脚,低电平有效,其和/CS脚都是低电平时,DATA有输出。

当执行读命令时,要确保/WD脚的逻辑为高电平。

PIN6 /WD:写输入脚,低电平有效。

当/CS脚为低电平且RD为高电平时,一个上升沿/WD输入占用通道选择寄存器的DB0-DB3脚。

PIN7 CLK IN/SL1 :时钟输入与硬件通道选择转换脚。

这个脚的作用由/H/S SEL 脚的输入来决定。

当/H/S SEL 脚的输入是高电平时(选择通道转换序列的软件控制方式),执行时钟输入功能。

外部时钟的应用(仅仅在INT/EXT CLK为高电平的时候才有必要。

),允许了用户来控制AD7865的转换速率。

每个转换需要16个时钟周期来完成。

AD7685应用

AD7685应用

低功耗、高精度AD7685的原理及在有源光纤电子式互感器产品中的应用探讨作者:赵铁龙世健国际贸易(上海)有限公司南京代表处摘要: 本文主要介绍当前新型的有源光纤电子式互感器的原理,以及探讨了ADI公司高性能,低功耗的AD7685产品在有源光纤电子式互感器产品应用中的设计与应用。

关键字: AD7685 Rogowski线圈 光电互感器 低功耗The theory of Low Power, High performance AD7685 and application in active optical PT/CT Excelpoint International Trading( Shanghai ) Co.,Ltd – Nanjing office Tielong ZhaoAbstract: The article is focus on the theory of new active optical electric PT/CT , and discuss the design and application of high performance , low power AD7685 from ADI in current active optical electronic PT/CT .Key Words: AD7685 , Rogowski Coil ,1引言目前,继电保护使用的高压电力互感器大部分还是传统的电磁感应式或电容分压式,随着传输的电力容量越来越大,电压等级越来越高,传统的互感器因其机理的限制表现出许多难以克服的问题。

由于光纤技术和传感器技术的发展,目前光纤电子式互感器(以下简称光电互感器)的研制开发已日趋成熟和完善,相对传统的电磁式电流互感器,它具有无磁饱和现象,无铁磁共振和磁滞效应,较高的测量精度和带宽,光纤隔离性能好等优点。

目前,光电互感器主要分为两种,一种为有源光电互感器,另外一种为无源光电互感器。

基于Coldfire5307和AD7865的电量采集系统

基于Coldfire5307和AD7865的电量采集系统

基于Coldfire5307和AD7865的电量采集系统王久鹏;尚春阳【摘要】为了提高电网和电力设备数据采集的效率和精度,设计一种高速高精度的数据采集系统.介绍32位微处理器Coldfire5307和高速4通道14位A/D转换器AD7865的性能特点,以Coldfire5307为核心,复杂可编程逻辑器件(CPLD)为逻辑控制芯片,采用AD7865实现多路信号的同步采样,给出系统的软硬件结构.实验测试结果表明,系统能稳定地工作,为参量分析提供准确的数据来源.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2008(031)010【总页数】4页(P160-163)【关键词】数据采集;高精度;Coldfire5307;AD7865【作者】王久鹏;尚春阳【作者单位】西安交通大学,信息机电研究所,陕西,西安,710049;西安交通大学,信息机电研究所,陕西,西安,710049【正文语种】中文【中图分类】TN98在电力系统中,电量测量仪是用来对电网和电力设备的电压、电流、相位等电参量进行测量,并进行谐波和频谱分析的仪器。

其中,数据采集是非常重要的一环,他是系统分析的数据来源。

在测量的过程中,需要在现场同步采集三相电流和三相电压共计6路电信号,同时进行转换处理。

这不仅要求CPU的处理速度快、计算准确,而且对A/D转换的速度和精度也提出一定的要求。

传统的采集系统通常由MCS51单片机或96系列单片机构成,采用单片机内置的A/D转换器进行数据采集[1]。

这样不仅是因为单片机集数据采集、处理、控制判断与输出于一身而负担较重,还因其没有专门的浮点计算单元和16位精度的限制,使得计算时间较长且精度不高,不能满足复杂的后续处理的需要。

为了克服以上缺点,本设计以32位嵌入式微处理器Coldfire 5307为核心,并采用14位模数转换器AD7865构成高速数据采集模块,使低成本、高精度、多功能、便携式电量测试仪的实现成为可能。

高精度AD转换器AD7864与DSP的接口及应用

高精度AD转换器AD7864与DSP的接口及应用

高精度AD转换器AD7864与DSP的接口及应用朱志清【期刊名称】《山西电子技术》【年(卷),期】2012(000)001【摘要】In the servo control system, the acquisition and conversion of a current feedback signal and voltage feedback signal plays an important role to improve the control performance of the system. So the sampling precision and stability are highly required, while the AI)7864 can meet this requirement. The paper introduces the characteristics and working principle of the precision 4 channel synchronous sampling rate of 12 bitA/D converter AD7864, as well as the interface of AD7864 and DSP chip TMS320F2812 in the servo control system and its application.%在伺服控制系统中,电流反馈信号及电压反馈信号的采集、转换对提高系统的控制性能有着重要的作用,这就对采样精度及稳定性有了较高的要求,而AD7864则满足这一要求。

基于此介绍了高精度4通道同步采样速率的12位A/D转换器AD7864的特点及其工作原理,以及在伺服控制系统中AD7864与DSP芯片TMS320F2812的接口及应用。

【总页数】2页(P24-25)【作者】朱志清【作者单位】国营第785厂,山西太原030024【正文语种】中文【中图分类】TP212【相关文献】1.模数转换器AD7864及在光电轴角编码器中的应用 [J], 于浩成;朱喜林;卢川英2.模数转换器AD7723与ADSP21065L接口设计 [J], 李汀;王卫红3.高速模数转换器 ADS831与DSP的接口设计 [J], 滕红丽;李波;李金城4.高精度A/D转换器AD7864与DSP接口设计与实现 [J], 穆洪德;王峻峰;史铁林5.高精度A/D转换器AD7864与DSP接口设计与实现 [J], 穆洪德;王峻峰;史铁林因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

ad7865

ad7865

AD7865 的管脚定义:PIN1 BUSY:BUSY 输出脚,由/CONVST 的上升沿触发。

并且在所有通道选择转换完成之前一直保持高电平。

PIN2 FRSTDATA:首位数据输出脚。

且是一个逻辑输出,当其输出为高电平时,标志着输出数据寄存器指针选址寄存器1。

——查看访问输出数据寄存器。

PIN3 /CONVST3 :转换开始输入脚。

逻辑输入。

这个脚的一个由低到高的电平转换使所有的track/holds进入hold模式,并开始转换到被选择的通道上。

另外,在/CONVST 的上升沿,通道序列选择的状态也被锁定。

PIN4 /CS :芯片选择输入脚。

低电平输入有效。

当输入有效时,设备被选择。

PIN5 /RD:读输入脚,低电平有效,其和/CS脚都是低电平时,DATA有输出。

当执行读命令时,要确保/WD脚的逻辑为高电平。

PIN6 /WD:写输入脚,低电平有效。

当/CS脚为低电平且RD为高电平时,一个上升沿/WD输入占用通道选择寄存器的DB0-DB3脚。

PIN7 CLK IN/SL1 :时钟输入与硬件通道选择转换脚。

这个脚的作用由/H/S SEL 脚的输入来决定。

当/H/S SEL 脚的输入是高电平时(选择通道转换序列的软件控制方式),执行时钟输入功能。

外部时钟的应用(仅仅在INT/EXT CLK为高电平的时候才有必要。

),允许了用户来控制AD7865 的转换速率。

每个转换需要16个时钟周期来完成。

每个时钟都有一个指令周期。

(The clock should have a duty cycle that is no greater tha n 60/40. )——参阅外部时钟的使用。

当/H/S SEL 输入为低电平时,(选择由硬件来控制通道转换序列。

)此脚执行它的硬件通道选择功能。

而SL1脚的输入决定了通道1是否被包括在通道转换序列之内。

是否选择由/CONVST的上升沿来决定。

请查看选择转换序列。

PIN8 /INT/EXT CLK/SL2:内部外部时钟选择与硬件通道选择脚。

AD7865在继电保护装置中的应用

AD7865在继电保护装置中的应用

1背 景 概 述
社 会 的发 展 使 人 们 的生 活 与 电 的联 系越 来 越 紧 密 , 保 证 电力 系统 安 全 可 靠 的运 行 , 电保 护 装 置 被 广泛 的应 用 。而 当 前 的 电 为 继 力 系统 组 成 元 件 数 量众 多 , 构各 异 , 结 覆盖 地 域 广 , 行 方 式 也 各 不 相 同 , 就 对 目前 的继 电保 护装 置 在 安 全 性 , 定 性 和实 时性 方 运 这 稳
面 提 出 了更 高 的 要 求 。作 为继 电保 护装 置 判 断 是 否 动 作 的 重 要 依 据 之 一 就 是各 项 测 量 数 据 , 此各 项 数 据 的准 确 及 时 就 显 的尤 为 因
重 要 。 下面 就 结 合 东 南大 学 A I 中心 目前 正在 研 发 的继 电保 护装 置 具 体 阐 述一 款 模 数 转 换 芯 片 A 7 6 。 SC D 85
Ap l a i n o p i t fAD7 6 n Re a r t c i n c o 8 5 i ly P o e t o
ZHEN G iZH O N G u Fe , R i
( uh a nv r t, n n 1 0 6 hn ) S tes U ie i Na j g2 0 9 , ia o t sy i C
A bsr c A crui ha c ng s naog sg ls nt dg tl inas n ea otci n a e t a t: ic t t t ha e a l ina i o iia sg l i r ly Pr e to h v be n ic se e ds u sd.A e cr ut ha u e hp r a ic i l t t ss c i AD 78 s a unci a or nd c p TM S3 0 C3 sa c ntolng c e ha e be n b ou htOU ,t e fo fdein ng s t ae i ls 65 a f t on lc e a h i 2V 3 a o r l or v e r g t h w o sg i of r s o i l w a

Σ-Δ AD转换器的交流采样新技术及其在电能质量监测中的应用

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光隔通 讯接口 键盘 显示
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
RC抗混叠滤波
图1 同步数据采集系统结构框图
1
减后的增量再经采样保持器保持后输入AD转换器,低分辨率AD转换器以Lfs(Lfs=DMCLK/8)的高过采样率 对保持后的增量进行高速采样,16位累加器对低分辨率采样值累加求和后得到高分辨率Vo,再由D/A转换 器转换成16位模拟量Vf反馈到减法器,从而形成闭环负反馈的Σ-ΔA/D调制器。通过负反馈环路的不断调 整使Vo(N)=Vo(N-1)+[Vin-Vf(N-1)],即Vo(N)=Vin。由于AD转换器在量化过程中存在量化误差,但通 过闭环负馈环路的误差补足性能和高速重复取样方法,把量化噪声延续到LfS/2的整个频带范围内,并将 它推到正常采样率以外的高频段上。 抗混叠数字滤波器对2K个高速采样值Vo进行数字均值滑动滤波(抽取系数K=高过采样率/采样率),滤 除二分之一采样频率以上的高频噪音和输入信号的高次谐波, 滤波特性如图4所示。 经滤波后的采样值按K: 1抽取作为输出,降低了AD转换通道的采样率,从而降低了同步串行口的速度要求。AD转换通道的采样频 率fs = Lfs/K。 由Σ-ΔA/D转换器原理可知:时钟频率与高速采样率、采样率和抽取系数K均存在整倍数关系,因此, 提供了控制Σ-ΔADC实现同步采集、跟踪滤波的条件。 2.1.1 同步采集的实现方法 根据采样速率是被测信号频率的整倍数,采样点 包含整个周期,切满足采样定理时,用DFT频谱分析, f i 相位 fo ui 低通 过零 低通 压控 频域不会发生泄漏,可完全消除误差的理论,用硬件 滤波器 比较器 比较器 滤波器 振荡器 锁相环电路产生整倍于被测信号频率的方波,来控制 fo N N分频器 Σ-ΔAD转换器实现同步整周期采样。锁相电路原理 图3 锁相环电路原理 如图3所示。其工作原理如下: 为使锁相环准确锁定在测量信号的基波频率上,输入电压信号经3阶巴特沃斯有源低通滤波器滤除60HZ 以上高次谐波,经过零比较器输出对称方波,作为高速锁相环的输入信号fi。fi同时也用作DSP测量信号 频率的信号源。 被测信号频率fi与反馈信号fo/N 进行相位比较,其相位差信号经过低通滤波后,控制压频振荡器输 出频率fo发生相应的变化,再经N分频后反馈到相位比较器,通过负反馈环路的快速调整,最终达到环路 锁定。锁定时fo/N 与 fi的频率之差趋于零,即:fo = Nfi 。将锁相环产生的倍频信号fo 作为Σ-ΔAD转换 器的主时钟信号,可以控制Σ-ΔA/D转换器实现同步数据采集。 被测50Hz信号每周期采样1024次,则采样率fs为51.2 KHz,压控振荡器中心频率为:fo=fs×256= 13.1072 ( MHz) 。 压控振荡器上、 下限频率设计为16 MHz和10 MHz, 当被测信号在60~40 Hz范围变化时, 可以实现同步数据采集。同步采样率通过编程可选择:每周期采样1024、512、256和128次。锁相环分频 20 器的分频系数 N= fo/fi=2 。锁相环参数计算见参考文献。 锁相环电路设计时应注意:锁相环CD4046和计数器CD4040其工作频率较低,不能满足设计要求,所 以选择高速锁相环芯片 74HC4046A和74HC4040,74HC4046A压频振荡器最高输出频率可达24MHZ。 2.1.2 跟踪滤波的实现方法 由于Σ-ΔA/D转换器实现同步采集,采样频率始终是被测信号频率的整倍数。由Σ-ΔA/D转换器的原 理可知:抗混叠数字滤波器对2K个高速采样值Vo进行数字均值滑动滤波(抽取系数K=高过采样率/采样 率),滤除被测信号中二分之一采样频率以上的的高次谐波。因此,抗混叠数字滤波器的截止频率始终跟 踪信号频率变化,使它具有良好的抗混叠跟踪滤波功能。 2.2 模拟输入前端的电路设计 由于AD73360的每个通道的数字均值滤波器始 Lfs 终滤除二分之一采样频率以上的高次谐波。由于采 fs Vin 程控 4位A/D Vo 数字 样同步采样, 使它具有良好的抗混叠跟踪滤波性能。 + 积分器 抽取器 滤波器 放大器 + 转换器 - 仅用一个简单的RC低通滤波器就能满足对模拟前 Vf 端抗混滤波器的要求,从而省去由开关电容滤波器 4位D/A转换器 和复杂外围控制电路组成的抗混叠跟踪滤波电路, 图2 Σ-ΔAD 转换器的结构框图 简化了电路结构、节省了成本。 。为了提高系统的抗干扰能力,模拟输入通道采用差动输入方式,具体电路如图 3 所示。输入信号通 过 C1 和 C2 耦合到 ADC 的模拟输入端。R1 和 C3、R2 和 C2 构成一阶低通抗混叠滤波器。图中 REFOT 是 片内的基准电压输出。通过 R3 和 R4 为输入端引入共模偏置电压。 2.3 频率测量电路 电压信号经滤波整形后的输入锁相环的方波信号fi,同时输入到DSP的CPI1捕获输入端,利用DSP的 捕获功能,检测两个相邻脉冲上升沿的时间间隔,计算出信号的频率。 2.4 TMS320LF2406 与 AD73360 的接口电路设计

AD7864中文资料

AD7864中文资料

在CS和RD有效后,数据可以通过并行接口读出.每一个通道的最大转 换速率是500 kSPS.在转换进行时读数据则四个通道的最大转换速率 是130 kSPS.在所有的转换结束后读数据则最大转换速率由处理器的 读周期决定.请参考时序部分. AD7864的封装为44-lead PQFP. 功能简述 1.四采样保持放大器和一个快速ADC,可以同时采样然后开始转换. 2.单5V供电和功耗低的特点使它可以用于便携产品. 3.可以很方便的和微处理器,微控制器以及DSP接口. 4.根据输入范围的不同,AD7864有两个不同版本: AD7864-1提供了标 准的工业输入范围±10V和±5V; AD7864-3提供了通用的信号处理输 入范围±2.5 V;AD7864-2 可以用于单极0V--2.5 V,0 V--5 V. 5. 引脚功能描述 1.BUSY 输出. CONVST 的上升沿触发BUSY至高电平直到所有被选 择的通道转换结束. 2.FRSTDATA 输出.当FRSTDATA为高时,表示输出数据寄存器的指针 指向寄存器1. 3. CONVST 输入.当CONVST从低到高发生跳变时,所有被选择的通道 开始转换. 4. CS 输入.片选信号,低电平有效.
在CS和RD信号有效后,转换结果可以通过12位并行接口读出. CS和 RD信号可以使转换结果放到数据总线上. CS和RD信号为低电平后,数 据总线DB0--DB11从高阻状态变为有效.因此, CS信号可以一直为低 电平,而RD 信号用来控制读取转换结果.因为每一个转换的结果在EOC变为低电 平之前已经锁进了输出数据寄存器,所以可以把EOC和RD管脚接在一 起,用EOC的上升沿来锁存转换结果.尽管AD7864允许在转换时进行 读操作,我们还是推荐你在EOC信号变为低电平之后,下一次转换开始 之前执行读操作.尽管在下图中,读操作发生在EOC脉冲有效时,实际 上,任何时候都可以执行读操作.在下图中,有一个“Quiet Time”,这个时 间是一个读操作和下一次转换启动之间的时间. “Quiet Time”主要由 数据总线的容量决定但是典型值为50 ns 到100 ns. FRSTDATA信号变 为高电平表示输出数据寄存器指针指向第一个转换结果.在第一个转 换结束后,指针复位指向第一个数据寄存器.当下一个转换结束后,指 针递增指向下一个寄存器. 在上图中, FRSTDATA在第二个EOC脉冲有效之前已变为低电平.在一 个转换进行时重复读操作只是读取当前数据寄存器中的值.请注意在 上电后FRSTDATA的状态不确定.这就意味着在上电后的第一个转换 序列的第一个转换结束之前, FRSTDATA就有可能已经为高电平.这种 情况在上图中用虚线表示了出来.也有可能FRSTDATA在读操作序列 的第四个读操作后就变为高电平,第四个读操作使数据寄存器指针复 位指向第一个寄存器.因此, FRSTDATA在下一个转换序列启动时就已

AD7865在微机励磁调节器中的应用

AD7865在微机励磁调节器中的应用
关键 词 : D 8 5 交流 采 样 , 磁 调 节 器 , 数 转 换 , 度 A 76 , 励 模/ 精
Ab tac sr t
AD7 5 s 1 bi 4一c n el y c o ou s m pl g, s ADC pr os d y 86 i a 4一 t s, ha n , n hr n s a s i f t n a op e b An lg De ies n Th p o ris ao vc I c. e r pe t an e d wor i i es ofAD7 5 ar ito ce i t s pap . e esg m eh o k pr pl nc 86 e nr du d n hi er Th d in tod fAD78 5 s lbo aed f rh i 6 i ea r t u ter n AC m pl g sa i n
o m i o m puer x t in e f crco t e ci o r gult . al sgn s nput g o x t in e at aorAn og i al i ti t e ci o r gult r e n at a o ar gen r l AC v t e al y ol age an c r n , d ure t
机 励 磁 调 节 器 研 制 中 ,一 般 通 过 A D转 换 器 及 部 分 模 拟 量 调 理
理 电路 隔 离 、 波 后 进 人 A 8 5的管 脚 V 。 滤 D7 6 -
它 是 励 磁 系 统 的 核 心 控 制 单 元 。励 磁 调 节 器 具 有 维 持 发 电机 机
端 电压 恒 定 、合 理 分 配并 列 运 行 发 电 机 间 的 无 功 以及 提 高 电力 系 统 的稳 定 性 等 作 用 。 随 着 微 电 子 技 术 和 大 规 模 集 成 电路 技 术 的发 展 , 微机 励 磁 调 节 器 已基 本 取 代 模 拟 式 的励 磁调 节 器 。 微 在

16位高速模数转换器AD7885及应用

16位高速模数转换器AD7885及应用

16位高速模数转换器AD7885及应用煤科总院西安分院(710054) 齐 建西安交通大学工程与科学院 李锦飞摘 要:描述了美国AD公司生产的16位高速模数转换器AD7885的性能、特点及使用,并结合实际介绍了其与微处理器接口的应用。

关键词:模数转换器 放大器 数据采集 在智能化的测控系统中,将模拟信号数字化的模数转换器及其接口起着重要的作用,其性能(转换速度、分辨率和精度等)对测量结果有直接的影响。

特别在所测信号频带宽,动态范围大,测量精度高的系统中,A D转换器的选型、使用更为重要。

美国AD公司推出的AD7885是16位单片模数转换器,在同类产品中具有较好的性能价格比。

AD7885内部带有输出缓冲及锁存电路,输出方式为8位并行总线方式(16位输出分两次输出),可直接挂接在微处理器(如M CS51系列)系统的总线上,不需另外附加任何接口电路。

转换结果为二进制补码形式,在计算机中可直接参与运算,不需做另外的数制转换。

AD7885非常适合对一些快速变化信号精确测量。

本文主要介绍AD7885的原理、与单片机接口的设计及应用中应注意的问题。

1 主要技术指标及特点111 主要技术指标・快速转换 513Λs・高通过率 166k sp s・内部自带控制转换的振荡器・模拟信号输入范围 ±5V或±3V,输入电流最大±2mA・内部带有采样 保持器,其孔径延迟时间为50ns・电源供给 ±5V±5%・功耗 250mW・非线性误差 <1LBS・信噪比 88db112 管脚AD7885管脚如图1,封装形式为28脚双列直插结构,管脚功能说明如下:V I N V 提供一反向的+3V电压参考,接一运放的反向输入端。

V REF- 负参考输入,通过一外部放大器转换正参考输入来获得。

±3V I N 模拟信号输入范围为±3V的模拟信号输入端。

±5V I N S ±5V模拟输入范围的模拟输入读出脚。

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基于锁相环与双AD7865的交流采样技术及其应用
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随着电力系统的快速发展,电网容量的扩大使其结构更加复杂,实时监控、调度的自动化显得尤为重要;而在电力调度自动化系统中,对电力参数的测量是最基本的功能。

如何快速、准确地采集各种电力参数则显得更加重要。

在微型机应用的初期,电力系统的参数普遍采用直流采样的技术。

直流采样,即采样经过整流后的直流量,此方法软件设计简单,计算方便,对采样值只需作一次比例变换即可得到被测量的数值。

但是直流采样方法存在一些问题,如: 测量精度直接受整流电路的精度和稳定性的影响;整流电路参数调整困难,而且受波形因素的影响较大等。

而采用交流采样方法进行数据采集,通过算法运算后获得的电压、电流、有功功率、功率因数等电力参数有着较好的精确度和稳定度。

该系统采用高速DSP 芯片T
MS320LF2407 作为处理器,通过锁相环和AD7865 对电力参数进行交流采样。

1 交流采样的设计思想
若将电压有效值公式:
离散化,以一个周期内有限个采样电压数字量来代替一个周期内连续变化的电压函数值,则式( 1) 变为:
式中: △Tm 为相邻两次采样的时间间隔;um 为第m - 1个时间间隔的电压采样瞬时值;N 为一个周期内的采样点数。

若相邻两次采样的时间间隔相等,即△T m 为常数△T ,考虑到N = T/△,则有:
这就是根据一个周期内各采样瞬时值及每周期采样点数计算电压信号有效值的公式。

同样,电流有效值计算公式:
计算一相有功功率的公式:
式中: im 和u m 为同一时刻的电流和电压采样值。

功率因数为:
2 工频信号锁相倍频原理及频率跟踪电路的实现
交流采样法包括同步采样法、准同步采样法、非整周期采样法、非同步采样法等几种,系统采用同步采样法。

同步采样法就是整周期等间隔均匀采样,要求被测信号周期T 与采样时间间隔△t 及一周内采样点数N之间满足关系式T = N △t,即采样频率为被测信号频率的N 倍。

根据提供采样信号方式不同,同步采样法又分为软件同步采样法和硬件同步采样法两种。

本系统采用硬件同步采样。

硬件同步采样法是由专门的硬件电路产生同步于被测信号的采样脉冲。

一种利用锁相环频率跟踪原理实现同步等间隔采样的电路如图1 所示。

图1 锁相环原理图
在相位比较器PD、低通滤波器LP、压控振荡器VCO 构成的锁相环内加入N 分频器,输入f i 为被测信号的频率,作为锁相环的基准频率,输出f o 为采样频率。

f o 经N 分频后与f i 相比较,根据锁相环工作原理,锁定时f o / N = f i ,即f o = Nf i 。

由于锁相环的实时跟踪性,当被测信号频率f i 变化时,电路能自动快速跟踪并锁定,始终满足f o = Nf i
的关系,即采样频率为被测信号频率的整数(N ) 倍。

用该输出去控制采样/ 保持器,并启动A/ D 转换,这样就可以使N 个采样点均匀分布在被测电网信号的一个整周波内,消除了同步误差,实现了无相位差的同步采样。

锁相环相位锁定时,压控振荡器VCO 能在一定范围内自动跟踪输入信号的频率变化,在频率有畸变的情况下也能确保数据的同步采样,保证测量精度。

系统中的频率跟踪电路由专用锁相芯片CD4046和分频芯片CD4040 组成,以实现工频信号的锁相倍频,分频比为1/ 64。

在工频信号恰好为50 Hz 的情况下,该电路的锁相倍频频率为50 64= 3 200 Hz,相当于一个工频周期内有64 个采样脉冲,频率跟踪锁相电路接线图如图2所示。

图2 锁相环电路
由图2 可看出,工频方波信号由AIN 输入,经过倍频的方波信号由VCOU T 输出去触发A/ D 芯片。

3 电压电流调理电路设计
根据原理设计的电压调理电路如图3 所示。

图3 电压调理电路
设计中采用2 mA/ 2 mA 电流型互感器TV1013-1,采样电阻为220 kΩ,最大可测电压有效值为440 V;调节滑动变阻器大小,通过信号滤波、电压抬升、功率放大将待测信号转化为0~ 5 V 的电压信号Uout ,作为A/ D芯片的输入信号;同时采用过零比较法使Uout 与抬升零点比较产生工频方波信号,作为锁相环电路的输入信号。

电流采集电路与电压采集电路相似,只是电流信号衰减部分使用了sensor 系列精密电流互感器CHG200E 与TA1905 4 组成的两级电流互感器,转化比例为20 A/ 1. 25 mA,并且去掉了采样电阻。

具体电路如图4 所示,电压抬升电路省略;I out 为0~ 5 V 的电压信号,输入A/ D 芯片。

图4 电流调理电路
4 TMS320LF2407 与双AD786
5 的接口设计
4. 1 接口电路设计
在交流采样系统设计中,要求精度为0 2% ~0 5% ,但T MS320LF2407 的10 位A/ D 转换芯片的采样精度为1/ 1 024,近乎0. 1%,但考虑到电路中的其他环节的误差,已很难做到0. 2% 。

为了适应采样法电力参数测量中同时采样多路输入信号及对电压需较宽的测量范围的要求,为此,本系统采用外接A/ D 的方法,通过T MS320LF2407 控制外部AD7865 转换器对三相交流电压、电流等电力参数进行交流采样。

TMS320LF2407 是T I 公司推出的一种面向数字控制系统开发的新型可编程DSP 控制器。

它将一个高性能的16 位、定点、低功耗DSP 核和许多功能外设集成在单芯片上,提供了较高的集成度和较强的运算能力,采用先进的哈佛结构和多总线形式,外加4 级流水线操作,使大多数汇编指令能在一个机器周期内完成。

AD7865 是美国AD 公司推出的14 位4 通道高速A/ D转换器。

其最快采样速度为每通道2. 4 us;具有4 路同步采样输入及4 个跟随/ 保持放大器;可单电源( + 5 V)工作;具有宽输入范围( 最大为± 10 V ) ,低功耗和输入过压保护等功能。

根据调理电路设计的具体要求,这里选择AD78652 型A/ D 芯片,其输入的模拟电压范围为0~ 5 V。

对于功率的计算,由式( 5) 可知,im 和um 必须为同一时刻的电流、电压采样值。

为了简化软件算法,消除电压、电流依次采样的时间差,采用适当的硬件连接,用一条操作指令同时启动两片AD7865,同时采样对应的三相电压和电流,使得im ,um 为同一时刻的采样值。

如图5 所示为TMS320LF2407与双AD7865 的接口电路原理图,没有涉及到的管脚未画出。

图5 TMS320LF2407 与双AD7865 的接口电路
两片AD7865 的14 位数据总线D0~ D13 均可直接连接到DSP 的数据总线上;由锁相环电路产生的采样脉冲连接两个AD7865 的引脚,采样脉冲的上升沿将启动A/ D 转换;两片AD7865 的写控制线直接连接到DSP 的线上;而
DSP 的与D15相或连接到AD7865 ( 1) 的,与相或连接到
AD7865( 2) 的。

为了方便读出A/ D 转换数据,两片ADC 的片选套用常规方法,由连续地址线译码所得,若在地址0xA000H ~ 0xA007H 范围内AD7865( 1) 有效,而
AD7865 ( 2) 的片选则在0xA008H ~ 0xA00FH地址范围内有效。

两片AD7865 的BUSY
信号相或后连接到DSP 的
端,XINT1 为低电平时,表明两片AD7865 的A/ D 转换都已完成,输出数据已准备好,系统可采用查询方式依次读取两片AD7865 中的A/ D转换结果。

4. 2 软件设计
工频交流电标准频率为50 Hz,周期为20 ms。

根据T MS320LF2407 的主频和AD7865 的A/ D 转换速度和电力参数实用精度要求,一个工频周期内采样64 个点,即采样周期定为312. 5 !s。

系统上电运行后,由锁相环电路产生的采样脉冲同时触发两个AD7865 运行;每次转换完成后,DSP 按照I/ O 空间译码地址同时读取两个AD7865 芯片数据,并根据交流采
样的计算公式即可得出电压、电流、有功功率、功率因数等电力参数。

图6 为所设计程序的流程图。

图6 程序流程图
5 实验结果
图7 为电压调理电路输出的工频方波信号和锁相环电路产生的采样脉冲信号。

图7 锁相环输入、输出波形
图8 为220 V 交流信号经过调理电路后的输出波形,从波形可以看出电压值均在0~ 5
V 之间,达到了AD7865 的采集范围。

图8 电压调理波形
6 结语
基于锁相环和双A/ D 的交流采样技术解决了直流采样硬件复杂、实时性差等问题。

在电力参数的测量过程中,简化了外围电路硬件,电参数精确稳定,进一步提高了系统的可靠性和精度。

另外,这种交流采样算法还可以应用于变电站的参数测量、微机继电保护、故障录波等场合,具有一定的实用和推广价值。

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