电力系统中多通道同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现

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基于AD7606的多通道数据采集系统设计

基于AD7606的多通道数据采集系统设计

基于AD7606的多通道数据采集系统设计
陶海军;张一鸣;曾志辉
【期刊名称】《工矿自动化》
【年(卷),期】2013(039)012
【摘要】针对DSP芯片TMS320F2812自带的AD转换模块不能满足同步采集电流和电压参数要求的问题,设计了一种基于AD7606的多通道数据采集系统.详细介绍了系统中电压/电流输入电路、输入滤波电路、AD7606与TMS320F2812接口电路、AD转换程序的设计.测试结果表明,与TMS320F2812自带的AD转换模块进行AD转换的结果相比,采用AD7606进行AD转换的结果精度高、误差小,适合高精度AD转换电路.
【总页数】4页(P110-113)
【作者】陶海军;张一鸣;曾志辉
【作者单位】北京工业大学电子信息与控制工程学院,北京 100124;河南理工大学电气工程与自动化学院,河南焦作454003;北京工业大学电子信息与控制工程学院,北京 100124;北京工业大学电子信息与控制工程学院,北京 100124;河南理工大学电气工程与自动化学院,河南焦作454003
【正文语种】中文
【中图分类】TD67
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4.基于FPGA的多通道数据采集系统设计应用 [J], 王旭东;陈涛;郑磊
5.基于FPGA的多通道数据采集系统设计应用 [J], 王旭东;陈涛;郑磊
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基于dsp的多通道数据采集系统的设计

基于dsp的多通道数据采集系统的设计

基于dsp的多通道数据采集系统的设计作者:孙元杰周士贵宋磊来源:《软件》2020年第10期摘要:针对DSP内部AD采样电路精度低等问题,设计了一种以AD7606高精度实时的模数转换器,进行采集交流信号,并介绍分析了AD7606得硬件电路和软件设计。

最后通过实验对比了DSP TMS320F28335内部AD和AD7606这两种模数转换得精度,相对于DSP TMS320F28335内部AD,AD7606具有采样精度更高,误差小,能够高速采样,适用于永磁同步电机的数据得采集转换。

关键词: AD7606;硬件电路;高速采样中图分类号: TP274.2 文献标识码: A DOI:10.3969/j.issn.1003-6970.2020.10.026本文著录格式:孙元杰,周士贵,宋磊. 基于DSP的多通道数据采集系统的设计[J]. 软件,2020,41(10):105108【Abstract】: Aiming at the low accuracy of the internal AD sampling circuit of the DSP, a high-precision real-time digital-to-analog converter based on the AD7606 is designed, and the hardware circuit and software design of the AD7606 are introduced and analyzed. Finally, the two AD-analog conversion precisions in the DSP TMS320F28335 and AD7606 are compared throughexperiments. Compared with the DSP TMS320F28335 AD, the AD7606 has higher sampling accuracy, less error, and high real-time performance. Acquisition conversion.【Key words】: AD7606; Hardware circuit; High-speed sampling0 引言隨着永磁同步电机的广泛应用,各种控制算法控制理论的不断在永磁同步电机的控制中应用。

基于FPGA+AD7606的多通道数据采样系统设计与实现

基于FPGA+AD7606的多通道数据采样系统设计与实现

基于FPGA+AD7606的多通道数据采样系统设计与实现蒋思宇;王斌;余龙海;余腾飞
【期刊名称】《电子设计工程》
【年(卷),期】2022(30)22
【摘要】随着电网的发展,基于柔性互联技术的配电网逐渐成为未来智能配电网的发展趋势。

为了满足柔性配电设备在监测其电能质量过程中实时性高精度多通道的采集需求,基于Altera公司的EP4CE10F17C8型FPGA提出了一种实时采样设计方案。

系统利用AD7606采样芯片,结合硬件电路中常用的状态机思想,完成FPGA 对AD7606的相关配置,实现高精度多通道AD采样系统。

通过实验表明,设计的采样系统能够满足一定的采样速度、采样精度及采样可靠性要求,可应用在柔性互联配电等领域。

【总页数】5页(P103-107)
【作者】蒋思宇;王斌;余龙海;余腾飞
【作者单位】武汉科技大学信息科学与工程学院;大力电工襄阳股份有限公司;湖北春田电工技术有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TN79
【相关文献】
1.基于多通道采样数据的高速存储系统设计
2.基于VXI总线的多通道多采样率数据采集系统实现
3.基于高速采样ADC的多通道数据采集系统设计
4.一种基于
FPGA的多通道数据采集系统设计与实现5.基于STM32和USB的多通道数据采集系统设计与实现
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基于AD7606的同步多通道语音采集系统设计

基于AD7606的同步多通道语音采集系统设计

基于AD7606的同步多通道语音采集系统设计
王森
【期刊名称】《电子质量》
【年(卷),期】2018(0)3
【摘要】语音是用于信息交流的重要媒介,清晰的提取语音信号是准确信息传递的前提,面对日益复杂的声场环境,麦克风阵列系统以优异的性能逐渐替代单麦克风系统.为了更好地应用麦克风阵列实现语音定位与增强,设计了一款包含低噪声前置放大器、信号调理电路和高速多路同步采集ADC的麦克风阵列系统.经过试验,该系统能够清晰准确地实现多路语音信号采集.
【总页数】3页(P31-33)
【作者】王森
【作者单位】山东科技大学电气与自动化工程学院,山东青岛266590
【正文语种】中文
【中图分类】TP274+.2
【相关文献】
1.基于AD7606的多通道数据采集系统设计 [J], 陶海军;张一鸣;曾志辉
2.基于AD7606的SVG数据同步采集系统设计 [J], 黄华钦;刘桂英;周路平;曾林俊;胡宸
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基于AD7606 的可扩展多通道同步采样数据采集系统的布局考虑

基于AD7606 的可扩展多通道同步采样数据采集系统的布局考虑

电路笔记CN-0148连接/参考器件8通道DAS ,内置16位、双极性、同步采样ADCAD7606利用ADI 公司产品进行电路设计Rev.0“Circuits from the Lab” 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 at room 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 One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.Tel: 781.329.4700 Fax: 781.461.3113 ©2010 Analog Devices, Inc. All rights reserved. AD7606-66通道DAS ,内置16位、双极性、同步采样ADC放心运用这些配套产品迅速完成设计。

新一代16位8通道同步采样ADC-AD7606在智能电网中的应用

新一代16位8通道同步采样ADC-AD7606在智能电网中的应用

新一代16位8通道同步采样ADC-AD7606在智能电网
中的应用
系统体系结构一个典型的电力二次设备系统示意如图1 所示。

一次
侧的电压电流信号接入二次互感器PT/CT,经过信号调理后输入ADC,采样转换后的数据由CPU/DSP 进行处理,控制信号经隔离后输出,状态信号经隔离后输入。

传统电网向智能电网转变,要求电力二次设备具有更强的接口能力、控制能力、保护能力、测量能力、通信能力和数据处理能力,因此CPU/DSP 和ADC 一般是系统设计中需要考虑的两个关键器件。

ADI 公司的Blackfin 系列处理器以强大的处理能力、高性能以及低成本特点符合电力二次设备市场的发展方向,使设备制造商能够轻松实现各种通用或定制化的功能,可以在不改变(或很少改变)硬件的情况下迅速适应不断发展
的标准和新增功能需求,并大大降低产品研发风险和制造成本。

同时在外设上,Blackfin 系列提供了丰富的选择,从而给客户提供了极大的设计便利性和丰富
的可用片上设计资源。

参考ADI 应用工程师程涛的文章《ADI DSP 处理器在电力二次设备领域的应用》,可以获取更多的信息。

以下将重点介绍ADC 相关的部分。

ADC 是数据采集系统中的一个重要环节。

在传统的设计中,系统选用的ADC 分辨率一般为14 位,比如业界流行的4 通道AD7865,输入端可以接受真双极性输入信号,并且提供80dB 的SNR。

随着业界对16 位分辨率和多通道ADC 的需求越来越强烈,ADI 公司开发了6 通道16bit 的AD7656 以满足设计的需求。

AD7656 具有86.5dB 的。

基于AD7606的继电保护数据处理设计

基于AD7606的继电保护数据处理设计

基于AD7606的继电保护数据处理设计王小进;涂煜【摘要】AD7606是一种16位8通道自同步模数转换器,具有性价比高、精度高、能耗低、转换速度快等优点,尤其适合于继电保护数据的测量.本文以继电保护系统为例,提出了一种基于AD7606的数据处理设计方法,主要介绍了AD7606的主要特性、电路设计和数据处理实现.【期刊名称】《船电技术》【年(卷),期】2014(034)009【总页数】5页(P46-49,54)【关键词】AD7606;继电保护;AD采集;数据处理【作者】王小进;涂煜【作者单位】武汉船用电力推进装置研究所,武汉430064;武汉船用电力推进装置研究所,武汉430064【正文语种】中文【中图分类】TM5810 引言随着科学技术的迅速发展对继电保护不断提出新的要求,继电保护装置[1]不仅需要从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也要将所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。

因此每个继电保护装置不但可完成继电保护功能,而且在无故障正常运行情况下完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化。

因此需要同时采集多路保护和测量数据,而且信号处理的实时性要求很高,于是多通道、高精度同时采集尤为重要。

AD7606是一种16位8通道自同步模数转换器,具有性价比高、精度高、能耗低、转换速度快等优点,尤其适合继电保护系统的数据采集和处理。

本文主要介绍了AD7606的主要特性、电路设计和数据处理实现。

1 主要特性[2]AD7606是一种逐次逼近(SAR)型的双极性、多通道自同步模数转换器(ADC),在保证数据转换的速度和精度前提下,提高了性能,缩小封装尺寸,降低了功耗,并且只需要很少的外接元器件,从而非常适合于对模拟信号进行测量与控制的系统。

例如:电能质量监控和继电保护等领域。

其主要特性有:1)双极性模拟输入;2)可通过管脚或软件方式选择电压输入范围(±10 V,±5 V);3)最大吞吐率为200 ksps;4)低功耗:在供电电压为5 V,速率为200 ksps 时的功耗为100 mW,待命时是25 mW;5)宽带宽输入:输入频率为50 Hz时的信噪比(SNR)为95.5 dB;6)并行、串行和菊花链接接口模式;7)与 SPI/QSPI/uWire/DSP兼容的高速串行接口;8)64引脚QFP。

两种ad芯片-ad7606-ads1256-使用介绍

两种ad芯片-ad7606-ads1256-使用介绍

#define ADS1256_CMD_REST
0xfe
然后是commands definitions:
好的,这个很轻清楚了,往寄存器写数据首先是5xH,也就是说,如果往STATUS写数据的话, 就是50H,可以的。
读 取 AD值
直接上代码吧:
unsigned int ADS1256ReadData() {
采用SPI的的接线方式如下:
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© Copyright Friday, Jan 8, 2016, 2:29 PM by ChenHao
这里有一点经验,busy口线还是要接的,因为在实际使用中发现,当采样率比较高的时候,读 回的数据是错误的,表现实行是一个ad值一个0。
AD7606使用方法 使用方法还是很简单的,一般时序是,给convert信号,芯片内部完成一次转换,然后通过SPI读 回数据,以16位为单位,读第一次为第一通道的值,第二次为第二通道,以此类推。读取完了 以后,给convert信号启动下一次转换。
我选择SPI通信,毕竟占用资源少,但是如果应用比较专一比如只是采AD,用并口也未尝不
可。
管脚说明:
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© Copyright Friday, Jan 8, 2016, 2:29 PM by ChenHao
过采样 是一种多次采样求平均值的技术,通过过采样可以提高分辨率和精度,但是代价是 采样率的降低。因此必须在分辨率与采样率之间权衡。在应用中,我是选择了2倍过采 样,效果还是不错的。
ADS1256WREG(ADS1256_IO,0x00);
}
ADS1256WREG(xx,xx)的作用是向某寄存器写入数据,至于寄存器定义,就只能看手册了。下图 是ADS1256的Register Map.

电力系统中多通道同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现

电力系统中多通道同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现

电力系统中多通道同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现内容1.简介31.1 AD7606 简介31.2 ADSP-21479 简介42.AD7606 和ADSP- 21479 配置与连接53.时序分析64.测试结果和结论74.1 测试结果74.2 结论105.DSP 参考代码106.参考文献121.简介1.1 AD7606 简介AD7606 是16 位,8 通道同步采样模数数据采集系统。

AD7606 完全满足电力系统的要求,具有灵活的数字滤波器、2.5V 基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。

它采用5V 单电源供电,可以处理±10V 和±5V 真双极性输入信号、同时所有通道均能以高达200kSPS 的吞吐率采样。

图1 AD7606 的内部原理框图。

图2 AD7606 的管脚图。

AVcc 模拟电源,4.75V~5.25V Vdrive 逻辑部分电源Vdd 模拟输入部分正电压Vss 模拟输入部分负电压DGND 数字地AGND 模拟地1.2 ADSP-21479 简介ADSP-21479 是SIMD (单指令多数据)SHARC 家族中的一员,它基于65nm 的最新工艺,具有低成本,低功耗的的特点,是一颗集成有大容量片上SRAM 和ROM 的32/40 位浮点DSP。

ADSP-21479 是性能出色,266MHZ/1596MFLOP:266 MHz/1596FLOPS SIMD SHARC 内核,支持32-bit 浮点、40-bit 浮点以及16/32-bit 定点数据类型支持多达5 Mb 片内SRAM 支持16 位宽SDR、SDRAM 存储器接口数字应用接口DAI,支持多达8 个的高速同步串口(SPORT)及SPI 串口 2 个精确时钟发生器20 线数字I/O 端口 3 个定时器、UART、I2C 兼容接口ROM/JTAG 安全模式供应196 引脚CSP_BGA 封装与100 引脚LQFP 封装产品,适合于工业客户的要求供应商业级、工业级温度与。

用于电力监控系统的同步采样ADC

用于电力监控系统的同步采样ADC

用于电力监控系统的同步采样ADC
佚名
【期刊名称】《今日电子》
【年(卷),期】2009(0)7
【摘要】AD7606和AD7607同步采样ADC包含LDO、基准电压和缓冲器、跟踪与保持电路、信号调理电路、片上转换时钟以及高速并口和串口。

这些新型器件还内置低噪声、高输入阻抗(独立于采样率)信号调整放大器,其-3dB输入带宽为10kHz,模拟输入阻抗为1MΩ,增益误差仅为0.1%,失调误差仅为0.01%。

【总页数】1页(P61-61)
【关键词】同步采样;电力监控系统;ADC;高输入阻抗;信号调理电路;基准电压;保持电路;信号调整
【正文语种】中文
【中图分类】TN792;TP274.2
【相关文献】
1.基于多通道同步采样ADC智能电网电力线监控终端 [J], 王卫
2.基于多通道同步采样ADC智能电网电力线监控终端 [J], 王卫
3.高性能同时采样ADC在电力线监控系统中的应用 [J], Joseph Shtargot
4.应用于桥梁混凝土检测的无线CT多路ADC高精度同步采样的研究 [J], 杨劲屾;杨兴华;朱向荣;张寒韬;刘巍
5.应用于电机控制的双通道同步采样14位1 Msps低功耗SAR ADC [J],
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AD7606在电力系统参数采集中的应用与设计

AD7606在电力系统参数采集中的应用与设计

AD7606在电力系统参数采集中的应用与设计【摘要】介绍了基于TI公司TMS320F2812和16位A/D芯片AD7606在电力系统参数采集系统中二者的接口设计,并详细介绍了A/D转换的控制和实现过程的软件程序实现。

该系统可通过串口总线或以太网与PC机之间实现数据交换,同时也可以在本地对数据进行处理,能适用于电力系统参数的采集。

【关键词】DSP;AD7606;TMS320F2812;A/D转换1.引言电力系统不仅对电流、电压、功率、频率等参数采集的实时性和精确性要求较高,而且对采集的主要技术指标,如采样速率、分辨率、输入电压范围、控制方式以及抗干扰能力等方面也提出了越来越高的要求[1]。

电力系统参数的采集对系统的稳定运行有着至关重要的作用。

因此如何快速、准确地采集各种参数就显得十分的重要[2]。

本文介绍了采用高速定点DSP芯片TMS320F2812DSP和高速A/D转换芯片AD7606的方案在电力参数采集系统中的应用。

重点介绍二者的接口设计、转换的控制和采集过程的软件实现。

2.芯片及其特点2.1 A/D转换芯片AD7606AD7606为16位同步采样模数数据转换芯片,每个芯片有8个采集通道。

AD7606能完全满足电力系统对采样的要求。

它具有灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源以及高速并行接口。

它采用5V单电源供电,不再需要正负双电源并支持真正的双极性信号输入。

所有的通道均能以高达200kSPS的速率进行采样,同时输入端箝位保护电路可以承受最高达±16.5V的电压[3]。

相比其它的采样芯片,AD7606有以下几个显著地优点:(1)系统中包含的电流/电压互感器的数量会有多个,对ADC总通道数的需求往往超过12个。

以往的A/D采样芯片一般为6通道,需要采用3片才能满足要求。

而AD7606是8通道采样芯片,两个AD7606完全能满足系统的需要。

(2)简化了前端设计,不再需要外部驱动和滤波电路[4]。

AD7656 250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC

AD7656 250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC

AD7656: 250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADCAD7656/AD7657/AD7658均内置六个16/14/12位、快速、低功耗逐次逼近型ADC,并集成到一个封装中,采用iCMOS™工艺(工业级CMOS)设计。

iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。

通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。

与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS元件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。

三款器件的吞吐速率高达250 kSPS,并且内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高12 MHz的输入频率。

转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。

三个CONVST引脚允许三对ADC独立地进行同步采样。

AD7656/AD7657/AD7658均具有一个高速并行接口和一个高速串行接口,为器件与微处理器或DSP的接口连接创造了条件。

在串行接口模式下,这些器件都允许多个ADC以菊花链形式连接至单个串行接口。

三款器件均可在±4 × V REF和±2 × VREF范围内支持真双极性输入信号。

此外还内置一个2.5 V片内基准电压源。

产品聚焦1. 片上集成6个16/14/12位250 kSPS ADC。

2. 6个真双极性、高阻抗模拟输入。

3. 并行和高速串行接口。

应用∙电源线路监控系统∙仪表和控制系统∙多轴定位系统特点和优势∙6个独立ADC∙真双极性模拟输入∙引脚/软件可选范围:±10 V、±5 V∙高吞吐速率:250 kSPS∙i CMOS工艺技术∙低功耗∙140 mW(250 kSPS,5 V电源)∙宽输入带宽:86.5 dB SNR(50 kHz输入频率)∙片内基准电压及缓冲∙并行、串行和菊花链接口模式∙高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容∙待机模式:100 µW(最大值)∙64引脚LQFP技术指标∙Resolution (Bits): 16bit∙# Chan: 6∙Sample Rate: 250kSPSAD7656 功能框图。

基于AD7606的高性能电力线监测、继电保护系统设计指南

基于AD7606的高性能电力线监测、继电保护系统设计指南

基于AD7606的高性能电力线监测、继电保护系统设计指南随着全球电网持续的发展,电力线监测、继电保护产品在不断地更新换代并改变着设计模式。

作为全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,ADI公司 (/zh/pr0513 )推出的系列高性能ADC一直引领该领域的技术发展路线:第一代电力继电保护产品均采用模拟开关,采用单通道16位ADC(如AD976 (/zh/pr0513/ad976)、AD574)进行设计;后来出现了使用16位的AD7656 (/zh/pr0513/ad7656)和14位的AD7865 (/zh/pr0513/ad7865)配合模拟开关的第二代继电保护产品,AD7656和AD7865在当前很多电力继电保护产品中仍有非常成功的应用案例;随着技术的更新和产品工艺的改进,尤其是其±10V双极多通道同步输入等技术特点,使AD7656成为上一代电力继电保护的主流选择,目前该产品仍在大量的电力监测及保护设备中发挥重要作用。

随着电网智能化管理发展趋势,电力线监测及保护产品设计面临越来越多的挑战,多通道电流与电压监控系统的设计人员需要应对诸如双电源、有限的模拟输入范围、低模拟输入阻抗、以及采用昂贵的分立器件所造成的高成本等一系列复杂的设计挑战。

作为电力二次设备制造商的关键方案提供商,ADI公司深刻理解全球电力设备企业的技术需求,在AD7656成功应用的经验基础之上,再次成功推出16位8通道同步采样AD7606 (/zh/pr0513/ad7606)系列,帮助客户更好地应对智能电网时代开发二次设备所面临的技术挑战。

图1:ADI公司高性能ADC产品发展路线图。

AD7606简化电力线监测系统设计AD7606系列器件采用单5V供电,并支持真正的±10V和±5V双极性信号输入,每通道的采样率能达到200ksps。

单芯片内集成多个通道可支持变电站自动化设备中三相电流、电压和零线的测量。

一文解析DSP与AD7656的高速AD采集电路

一文解析DSP与AD7656的高速AD采集电路

一文解析DSP与AD7656的高速AD采集电路一文解析DSP与AD7656的高速AD采集电路一、AD7656简介AD7656具有最大4 LSBS INL和每通道达250kSPS的采样率,并且在片内包含一个2.5V内部基准电压源和基准缓冲器。

该器件仅有典型值160mW 的功耗,比最接近的同类双极性输入ADC的功耗降低了60% 。

AD7656包含一个低噪声、宽带采样保持放大器(T/H),以便处理输入频率高达8MHz的信号。

该AD7656还具有高速并行和串行接口,可以与微处理器(mcu)或数字信号处理器(DSP)连接。

AD7656在串行接口方式下,能提供一个菊花链连接方式,以便把多个ADC连接到一个串行接口上。

AD7656工作原理:AD7656足具有独立的六通道逐次逼近型(SAR)的模数转换器,转换处理和数据的精度是通过CONVST信号和一个内部晶振控制的。

3个CONVST管脚允许3路ADC对独立同步采样。

当3个CONVST管脚连接到一起时,就可以进行6个通道的同步采样。

AD7656具有高速的并行和串行接口,允许其与Microprocessors和DSP进行接口。

当使用串行接口模式时,AD7656具有的菊花链特性允许多个ADC和一个串行接口连接。

由于在电力继电保护产品中以并行接口连接设计为主,所以下面将以并行接口的连接方式介绍其工作原理。

首先,通过MCU或DSP控制CONVST管脚启动转换,并保持该信号为高电平。

AD7656启动转换信号后会自动输出BUSY信号,BUSY信号下降沿时,代表转换已经全部完成。

此时,AD7656内部的6个寄存器中已经保存了转换的数据,然后通过控制片选CS和读RD 信号依次顺序读出6个通道AD转换值。

读出AD转换值后,改变CONVST为低电平信号。

注意在设计时,一定要保证AD转换过程中CONVST管脚保持高电平。

AD7656的应用:当前,继电保护产品在不断地更新换代并改变着设计模式。

16位8通道DAS AD7606

16位8通道DAS AD7606

图 4. 底层去耦,显示了四个 AVCC 引脚和 VDRIVE 引脚的去耦电容 放大
16 通道系统的通道间匹配 在高通道数系统中,良好的通道间和器件间性能匹配可以大大简化校准程序。AD7606 器件、模拟输入通 道和去耦电容的对称布局有助于多个器件之间的性能匹配。使用公共系统基准电压将能进一步增强系统的 匹配性能。图 5 显示所有输入接地时,用于测量板上 16 个通道之间性能匹配的电路配置。还有最多 7 个 码的分布直方图,各通道直方图的中心为码 0,如图 6 所示。
使用实心接地层。这些对称布局原则适用于含有两个以上 AD7606 器件的系统。AD7606 器件可以沿南北 方向放置,基准电压位于器件的中间,基准电压走线则沿南北方向布设,类似于图 2。 良好的去耦也很重要,以便降低 AD7606 的电源阻抗,及其电源尖峰幅度。去耦电容应靠近(理想情况是 紧靠)这些引脚及其对应接地引脚放置。 REFIN/REFOUT 引脚和 REFCAPA、REFCAPB 引脚的去耦电容是攸关性能的重要电容,应尽可能靠近相 应的 AD7606 引脚。可能的话,应将这些电容放在电路板上与 AD7606 器件相同的一侧。图 3 显示 AD7606 电路板顶层的建议去耦配置。所示的四个陶瓷电容是 REFIN/REFOUT 引脚、REGCAP 引脚、REFCAPA 引脚和 REFCAPB 引脚的去耦电容。这些电容沿南北方向放置,以便尽可能靠近相应的引脚。
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AD7606 是一款 8 通道 DAS,还可以使用 AD7606-6(6 通道 DAS)和 AD7606-4(4 通道 DAS)。AD7607 是 AD7606 的 14 位版本。其它基准电压源可以利用基准电压源选型和评估工具进行选择。

AD7616 16 通道 DAS 数据手册说明书

AD7616 16 通道 DAS 数据手册说明书

16通道DAS ,内置16位、双极性输入、双路同步采样ADC数据手册AD7616Rev. 0Document FeedbackInformation furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks andregistered trademarks are the property of their respective owners.One Technology Way, P .O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.Tel: 781.329.4700 ©2016 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Technical Support /cnADI 中文版数据手册是英文版数据手册的译文,敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误,ADI 不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。

如需确认任何词语的准确性,请参考ADI 提供的最产品特性16通道、双路、同步采样输入 可独立选择的通道输入范围真双极性:±10 V 、±5 V 、±2.5 V5 V 单模拟电源,V DRIVE 电源电压:2.3 V 至3.6 V 完全集成的数据采集解决方案 模拟输入箝位保护具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器 一阶抗混叠模拟滤波器片内精密基准电压及基准电压缓冲器双通道16位逐次逼近型寄存器 (SAR)ADC 吞吐速率:2×1 MSPS通过数字滤波器提供过采样功能 灵活的序列器,支持突发模式 灵活的并行/串行接口SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容 可选循环冗余校验 (CRC) 错误检查 硬件/软件配置 性能信噪比 (SNR):92 dB (500 kSPS 、2倍过采样) 信噪比 (SNR):90.5 dB (1 MSPS) 总谐波失真 (THD):−103 dB ±1 LSB INL (典型值),±0.99 LSB DNL (最大值) 模拟输入通道提供8 kV ESD 额定值 片内自检测功能 80引脚LQFP 封装应用电力线路监控 保护继电器 多相电机控制仪器仪表和控制系统 数据采集系统 (DAS)概述AD7616是一款16位DAS ,支持对16个通道进行双路同步采样。

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电力系统中多通道同步采样ADC(AD7606)与浮点DSP(ADSP-21479)通信的设计与实现
1. 简介 Biblioteka 1.1 AD7606简介 AD7606是16位,8通道同步采样模数数据采集系统。AD7606完全满足电力系统的要求,具有灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。它采用5V单电源供电,可以处理±10V和±5V真双极性输入信号、同时所有通道均能以高达200kSPS的吞吐率采样。 图1 AD7606的内部原理框图。 图2 AD7606的管脚图。• AVcc 模拟电源,4.75V~5.25V• Vdrive 逻辑部分电源• Vdd 模拟输入部分正电压• Vss 模拟输入部分负电压• DGND 数字地• AGND 模拟地
//Generating Code for connecting : FLAG4 to DPI_PIN1 SRU (HIGH, DPI_PBEN01_I); SRU (FLAG4_O, DPI_PB01_I);
//Generating Code for connecting : FLAG5 to DPI_PIN2 SRU (HIGH, DPI_PBEN02_I); SRU (FLAG5_O, DPI_PB02_I);
//configure the sport /* */ /* CLKDIV0=[fCCLK(266 MHz)/4xFSCLK(17 MHz)]-1 = 0x0005 */ /* FSDIV0=[FSCLK(10 MHz)/TFS(2 MHz)]-1 = 31 = 0x001F */ //13m hz 1m 0x00080003; /* Configure SPORT0 as a reciever (Rx) */ * (volatile int *) DIV0 = 0x001F0005;
4.2 结论这种连接方式只使用DSP的一个串行SPORT口即可同时读取8路ADC的数据。但由于8路数据都通过一路数据输出给DSP,而AD7606支持的最高串行时钟频率有限,模数转换还要占用一部分采样周期,因此串行输出的连接下,AD7606不能工作在最高200KSPS采样率下。根据AD7606数据手册,AD7606的SCLK上限为23.5MHz。FLAG信号驱动CONVST A/B信号,单路串行输出八通道数据。不考虑转换时间最高采样率可达23500000/(16×8)=183.5kHz,由于每个周期数据转换将消耗一定时间,所以实际无法达到此速度。假设采样周期用Tconvst表示,根据AD7606数据手册,模数转换时间为3.45us,所以 Tconvst-3.45us代表采样周期中传输数据的时间。八通道总数据量为128个时钟周期,所以(Tconvst-3)/128近似为每bit数据的时钟周期。由于SCLK最大为23.5MHz,据此可以推算出此模式下最高采样频率:(Tconvst(max)-3.45)/128 = 1/23.5Tconvst(max)≈8.89us即最高采样率为1/ Tconvst(max) = 112KSPS同理可知,若采用两口同时输出转换数据,即启动2个SPORT分别读取8个通道的数据,实际最高采样率能达到161K SPS。
当AD7606采用并行方式输出到DSP时,即可得到最高200KSPS采样率。5. DSP参考代码1. 配置SRU// This function will setup the SRU Registersvoid InitSRU(void){ //Generating Code for connecting : SPORT0_CLK to DAI_PIN1 SRU (HIGH, PBEN01_I); SRU (SPORT0_CLK_O, DAI_PB01_I);
1.2 DSP-21479ADSP-21479简介ADSP-21479是SIMD (单指令多数据)SHARC家族中的一员,它基于65nm的最新工艺,具有低成本,低功耗的的特点,是一颗集成有大容量片上SRAM和ROM的32/40位浮点DSP。ADSP-21479是性能出色,266MHZ/1596MFLOP:
3. 时序分析AD7606工作时序,在FS信号启动后,数据随着时钟节拍被读取。 我们选择SPORT数据宽度是32位,那么四次FS信号即可读取八个通道的数据。 图7 ADSP-21479 SPORT串行数据接收时序
4. 测试结果和结论DSP软件设置50K的采样信号,对8个通道的数据进行同时采样。各模拟通道输入信号分别为:通道5连接1KHz正弦波,其余通道接地。4.1 测试结果1) 利用VDSP5.0++ 的plot窗口(VDSP->View->Debug Windows->Plot)观察5通道数据,1. 通道5提取到1KHz正弦波;
图3 ADSP-21479的内部原理框图。
2. AD7606和ADSP-21479配置与连接AD7606芯片的供电采用单5V供电,见图4所示: 图4。AD7606供电示意图。AD7606采用硬件配置方式,具体配置如下: 1) 设置RANGE=0时,模拟输入范围是±5Vref。2) 设置/PAR /SER/BYTE SEL为高电平,选择使用串行模式。 3) CONVSTA, CONVSTB ,使用同源激励。4) 设置REF SELECT=0 ,使用外部参考电压
• 266 MHz/1596FLOPS SIMD SHARC内核,支持32-bit浮点、40-bit浮点以及16/32-bit定点数据类型• 支持多达5 Mb 片内SRAM• 支持16位宽SDR、SDRAM存储器接口• 数字应用接口 DAI,支持多达8个的高速同步串口(SPORT)及SPI串口• 2个精确时钟发生器• 20线数字I/O端口• 3个定时器、UART、I2C兼容接口• ROM/JTAG安全模式• 供应196引脚CSP_BGA封装与100引脚LQFP封装产品,适合于工业客户的要求• 供应商业级、工业级温度与汽车级温度等级产品
}4. SPORT 中断程序void Count_SPORT0_RX_IRQs(int sig_int){ SP0I_counter++; #ifdef CORE rx_buf0a[(SP0I_counter-1)*CHNUM]=(short)(*pRXSP0A);#endif * (volatile int *) SPCTL0 =0; finished=1;#ifdef DMA if(SP0I_counter==1024){ * (volatile int *) IISP0A =(int)rx_buf0a ; SP0I_counter=0; } else * (volatile int *) IISP0A =(int)(rx_buf0a+ (SP0I_counter)*CHNUM); * (volatile int *) IMSP0A = 1; * (volatile int *) CSP0A = CHNUM; #endif interrupt(SIG_SP0,SIG_IGN);}
SHARC ADSP-21479 SRU设置: SPORT0_SCLK DAIP 1 SPORT0_FS DAIP 4SPORT0_DA DAIP 5FLAG4 DPI_PIN1 FLAG5 DPI_PIN2根据以上配置,ADSP-21479通过SPORT口与AD7606联系的系统示意图: 图5 采用串行方式时,AD7606与ADSP-21479硬件连接示意图
}2. IRQ1 BUSY中断服务程序void AD7606_BUSY_IRQs(int sig_int){ busy++; interrupt(SIG_SP0,Count_SPORT0_RX_IRQs);#ifdef DMA * (volatile int *)SPCTL0 =( SPEN_A | SLEN32 | ICLK | IFS | LAFS | SDEN_A | FSR | DITFS| LFS ); #endif #ifdef CORE * (volatile int *) SPCTL0 =( SLEN16 | ICLK | IFS | FSR | LAFS | LFS | DITFS); *(volatile int *) SPCTL0 |=SPEN_A ;#endif}3. SPORT初始化程序void init_sport(){ * (volatile int *) SPCTL0 = 0; * (volatile int *) SPCTL1 = 0; * (volatile int *) SPMCTL0 = 0; * (volatile int *) SPMCTL1 = 0; SPORT_DMA_setup: * (volatile int *) IISP0A =(int)rx_buf0a ; * (volatile int *) IMSP0A = 1; * (volatile int *) CSP0A = CHNUM;
//Generating Code for connecting : SPORT0_FS to DAI_PIN4 SRU (HIGH, PBEN04_I); SRU (SPORT0_FS_O, DAI_PB04_I);
//Generating Code for connecting : DAI_PIN5 to SPORT0_DA SRU (LOW, PBEN05_I); SRU (DAI_PB05_O, SPORT0_DA_I);
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