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DSP高精度波形發(fā)生器系統(tǒng)設(shè)計方案解析

2017-10-23 | rar | 0.3 MB | 次下載 | 1積分

資料介紹

使用TMS320VC54X系列DSP控制模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7846,設(shè)計出幅度可精確至1毫伏的波形發(fā)生器。文中給出了具體的硬件實現(xiàn)框圖以及用來產(chǎn)生波形的DSP匯編源程序。
  隨著電子技術(shù)的發(fā)展,波形發(fā)生器已經(jīng)廣泛的應(yīng)用在通信,控制,測量等各個領(lǐng)域。在很多地方,如測試測量領(lǐng)域,需要輸出的波形能夠精確地定位在某一整數(shù)值上,但通常由于ADC參考電平的限制,使之很難達到所需的精度,給系統(tǒng)的調(diào)試及軟件設(shè)計帶來諸多不便。本文采用了高精度的電壓參考芯片ADR434為模數(shù)變換器提供參考電平,使波形發(fā)生器的最低可調(diào)電壓達到125μV,為精確地輸出整數(shù)值電壓及其相應(yīng)波形提供了方便的硬件環(huán)境。本設(shè)計具有輸出精確,控制靈活方便等特點。
  系統(tǒng)設(shè)計
  本系統(tǒng)采用TI公司生產(chǎn)的TMS320VC54X系列DSP作為核心控制器件,并采CYPRESS工司生產(chǎn)的CY7C1021V(64K*16RAM)來擴充DSP的外部數(shù)據(jù)存儲空間。在DSP與ADC及RAM之間的數(shù)據(jù)接口加入TI公司的74LVC16245(16位總線變換器)以增加DSP的驅(qū)動能力,并用來隔斷器件間的干擾。DSP與DAC之間的邏輯控制采用CPLD實現(xiàn),這樣可以方便系統(tǒng)的設(shè)計與調(diào)試,本文中采用CPLD為ALETRA公司的EPM7064SLC84-10。整個系統(tǒng)的方框圖如圖1所示
  DSP高精度波形發(fā)生器系統(tǒng)設(shè)計方案解析
  器件簡介
  本系統(tǒng)所采用的模數(shù)變換器為AD7846,它是美國AD(Analog Device)公司基于LC2MOS工藝生產(chǎn)的16位數(shù)模轉(zhuǎn)換器。它有和兩個參考電平輸入端以及一個片內(nèi)放大器。標(biāo)準(zhǔn)情況下可以將其配置為單極性輸出(0V到+5V,0V到+10V)或雙極性輸出(,)。當(dāng)然,改變和兩個參考電平輸入端的電平,也可以改變其輸出的動態(tài)范圍。如本文中便是采用高精度電壓參考芯片AD434提供參考電平,使DA的動態(tài)范圍設(shè)置為。
  AD7846采用分段式結(jié)構(gòu)。DAC鎖存器的高4位選通16個電阻串中的一段,段的兩端接有運放作為緩沖,運放的輸出反饋至12位的模數(shù)變換電路,并由該電路提供后12位分辨率。這種結(jié)構(gòu)可以確保16位單調(diào)性,兩個緩沖運放間輸入失調(diào)電壓的高度匹配還確保了優(yōu)良的積分非線性。
  除了優(yōu)良的精度指標(biāo)外,AD7846與微處理器的連接也非常方便。它有16位數(shù)據(jù)I/O口以及四根控制線(,R/,以及)。R/與用來控制對I/O鎖存器的讀寫,信號用于多DAC系統(tǒng)中同步更新多片DAC數(shù)據(jù),用于將DAC的輸出復(fù)位至0V。
  AD7846參考電壓的設(shè)計
  為了使系統(tǒng)的輸出波形在幅度上能夠精確到1毫伏,本文采用AD434為AD7846提供參考電壓。ADR434為AD公司生產(chǎn)的低噪聲,高精度,低溫漂的電壓參考芯片。它采用了AD公司的溫漂曲率修正專利技術(shù),可以使其電壓對溫度的非線性達到最小。二者的具體連接如圖2所示。
  DSP高精度波形發(fā)生器系統(tǒng)設(shè)計方案解析
  圖2所示的連接方法使AD7846工作在雙極性輸出狀態(tài)下。AD434為DA提供+4.096V的參考電平,DA根據(jù)此電平經(jīng)過雙極十六位線性分解,所得的最低可調(diào)電壓為4.096V/215=125μV。具體的編碼表如表1所示。
  表1 AD7846編碼表
  ADC鎖存器中的
  二進制數(shù)
  模擬輸出( )
  最高位 最低位
  1111 1111 1111 1111
  1000 0000 0000 1000
  1000 0000 0000 0001
  1000 0000 0000 0000
  0111 1111 1111 1111
  0000 0000 0000 0000
  +4.096V(32767/32768)=+4.095875V
  +4.096V(8/32768) =+0.001V
  +4.096V(1/32768) =+0.000125V
  +4.096V(0/32768) =0V
  -4.096V(1/32768) =-0.000125V
  -4.096V(32768/32768)=-4.096V

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