高速DSP與串行A/D轉(zhuǎn)換器TLC2558接口的設(shè)計
摘 要:根據(jù)高速定點DSP芯片TMS320F206的特點,提出使用串行A/D轉(zhuǎn)換器TLC2558作為DSP系統(tǒng)的模擬量輸入部分,解決了以往基于并行數(shù)據(jù)傳輸?shù)腁/D轉(zhuǎn)換器不能與高速DSP進行很好配合的問題。在此基礎(chǔ)上設(shè)計了DSP與串行A/D轉(zhuǎn)換器連接的硬件電路,并就A/D轉(zhuǎn)換在軟件設(shè)計時應(yīng)注意的問題進行了探討。
關(guān)鍵詞:串行通信,A/D轉(zhuǎn)換,DSP,同步串行口
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DSP(Digital Signal Processor)芯片與單片機相比,具有運算速度更快、功能更強的特點,它自誕生以來在工業(yè)控制領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。隨著DSP芯片應(yīng)用的普及,DSP處理速度快的特點使它在與普通A/D轉(zhuǎn)換器接口時遇上了困難,使普通的、以并行接口傳輸數(shù)據(jù)的A/D轉(zhuǎn)換器與DSP接口時出現(xiàn)讀數(shù)不可靠的問題。為此,需要利用DSP芯片的其它接口資源作為A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的輸入。
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1 芯片簡介
1.1 TMS320F206
TMS320F206是TI公司TMS320C2xx系列16位高速定點DSP芯片,具有先進的哈佛結(jié)構(gòu),采用流水線操作和高度專業(yè)化的指令系統(tǒng),集成了片內(nèi)外圍設(shè)備和片內(nèi)存儲器。當(dāng)采用20MHz晶振作為時鐘源時,它的主時鐘周期為50ns。F206芯片具有一個同步串行口,它能提供與編譯碼器、串行A/D轉(zhuǎn)換器等串行器件的直接通信。在20MHz的時鐘下,發(fā)送和接收操作的最大傳輸速率是10Mbit/s,并有四級深度的發(fā)送和接收FIFO緩沖器,在與同步串行口相關(guān)的引腳中,DX為發(fā)送串行數(shù)據(jù)引腳;FSX是幀同步信號,用來啟動傳送(數(shù)據(jù)幀的開始);CLKX為發(fā)送時鐘信號,定時進行位傳送。同步串行口接收部分對應(yīng)的引腳相應(yīng)為DR、FSR和CLKR。
1.2 TLC2558
TLC2558也是TI公司生產(chǎn)的高性能12位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器,共有8路模擬通道,最大采樣率為400ksps,自帶有8級FIFO,輸入模擬量電壓在0~5V之間。TLC2558的內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理如圖1所示。由圖1可見,TLC2558由控制邏輯電路、A/D轉(zhuǎn)換器、多路轉(zhuǎn)換開關(guān)和采樣/保持器、參考電壓、FIFO、配置寄存器(CFR)和命令寄存器(CMR)等部分構(gòu)成。配置寄存器(CFR)用來設(shè)定TLC2558的工作方式,它和外部的控制信號一起可以有效地控制芯片的工作,包括采樣、轉(zhuǎn)換、讀取數(shù)據(jù)等;命令寄存器CMR用來選擇模擬量輸入通道和讀寫CFR。在外接的信號中,SCLK引腳接時鐘信號,芯片通過引腳SDI在SCLK時鐘的下降沿接收數(shù)據(jù),通過引腳SDO在SCLK時鐘的上升沿傳送數(shù)據(jù);CS/為片選信號;FS為DSP幀同步輸入,表示串行數(shù)據(jù)幀開始輸入或輸出;在擴展采樣時,CSTART/可用來控制模擬輸入采樣的開始:高電平到低電平的跳變開始模擬輸入信號的采樣,而低電平到高電平的跳變則置S/H為保持模式并啟動轉(zhuǎn)換,如不用,可將此引腳接正電源;PWDN/為邏輯零時,模擬及基準電路均斷電,使芯片低功耗運行。INT/可設(shè)定為主處理器的終端輸出信號,INT/的下降沿表示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)換完畢,請求CPU接收數(shù)據(jù)。AD轉(zhuǎn)換器采用12位的逐次逼近的ADC。TLC2558片內(nèi)還包含了一個8級12位的FIFO緩沖器,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完后,放入FIFO中等待主處理器讀取數(shù)據(jù),使用者能夠根據(jù)需要通過配置CFR選擇FIFO中數(shù)據(jù)滿2個、4個、6個、8個時或不經(jīng)過FIFO,由CPU讀取,這樣可以使用戶根據(jù)需要靈活選擇DSP讀取數(shù)據(jù)的方式。
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2 硬件設(shè)計
在分析了F206同步串行口和串行A/D轉(zhuǎn)換器TLC2558外接信號的特點后,可以利用TLC2558能與F206的同步串行口進行無縫連接的特點,在F206的同步時鐘信號的作用下完成A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的傳輸。圖2是F206的同步串行口與TLC2558的硬件接口原理圖。圖中,A/D轉(zhuǎn)換器的A0~A7為模擬量輸入端,REFP與REFM分別接5V正電源和5V地線,使A/D模擬量輸入范圍為0~5V;FS接F206同步串行口的FSX和FSR,使數(shù)據(jù)輸入和輸出的幀脈沖信號均由DSP產(chǎn)生;FSX和FSR相連使DSP的輸入幀脈沖和輸出幀脈沖不再獨立,保證同步串行口數(shù)據(jù)的發(fā)送接收操作以相同的幀時鐘進行;SCLK接F206的CLKR和CLKX,這樣,數(shù)據(jù)輸入和輸出的同步時鐘信號均來自DSP;SDI和SDO分別接DSP同步串口信號輸出、輸入腳DX、DR,其中,SDI引腳用來接收DSP發(fā)送的命令,并寫入命令寄存器CMR和配置寄存器CFR,設(shè)定A/D轉(zhuǎn)換器的工作方式和采樣通道;CS/接DSP的XF,此時,XF相當(dāng)于具有閉鎖功能的輸出腳,正常時為高電平,當(dāng)需要對A/D進行讀/寫信息時,使XF輸出低電平,選中A/D,然后再對A/D進行操作;INT/接DSP的BIO/,當(dāng)TLC2558的FIFO中已轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)達到規(guī)定數(shù)量時,芯片發(fā)中斷信號(INT/變低)通知DSP讀取數(shù)據(jù),這樣,DSP就能以查詢方式檢測到BIO/為低電平,然后讀取數(shù)據(jù)。
通過對TLC2558的配置寄存器CFR進行寫操作,可以選擇A/D轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)換方式,TLC2558共有四種轉(zhuǎn)換方式:(1)單次模式,它是唯一不用FIFO的模式,每采樣一次,就必須讀取數(shù)據(jù);(2)重復(fù)模式,即反復(fù)對一固定輸入端進行采樣、轉(zhuǎn)換,存入FIFO中的結(jié)果到設(shè)定的數(shù)量后,讀取這些數(shù)據(jù),然后開始新一輪的采樣、轉(zhuǎn)換;(3)掃描模式,它是對選中的通道依次進行采樣、轉(zhuǎn)換,當(dāng)FIFO放置的數(shù)據(jù)達到規(guī)定值后,掃描方式結(jié)束,在啟動下一次掃描之前,CPU必須讀取FIFO中的數(shù)據(jù);(4)重復(fù)掃描模式,即重復(fù)模式和掃描模式的綜合,工作方式與掃描模式相似,當(dāng)FIFO數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)達到規(guī)定后,和重復(fù)模式一樣去讀取數(shù)據(jù)。掃描模式由于只要對TLC2558寫一次命令就可以完成所有通道的采樣和轉(zhuǎn)換,所以用時最少,是轉(zhuǎn)換效率最高的方式,因此,對于要求采集模擬量較多、速度要求較高的場合,采用掃描模式是理想的選擇。而對于采集模擬量較少或者速度要求不是很高的時候,可以選擇便于編程和調(diào)試的單次模式。
3 TLC2558工作時序分析
TLC2558是以DSP的同步時鐘脈沖CLKX和CLKR為基準進行數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收的,當(dāng)采樣頻率為600Hz時,采用單次模式就可以達到要求的速度,以單次模式為例,對某個通道進行A/D轉(zhuǎn)換時,首先要通過命令寄存器選擇該通道,由于命令寄存器是一個4位的寄存器,所以需要4個同步時鐘周期(SCLK),采樣一次需要12個SCLK,轉(zhuǎn)換一個模擬量需要14個SCLK,因此,完成一次轉(zhuǎn)換共需要30個SCLK。當(dāng)DSP采用202MHz晶振作為時鐘源時,同步串行口的時鐘周期是主時鐘周斯的兩倍,即100ns。所以,采用單次模式時完成一次采樣/轉(zhuǎn)換總共需要3us。圖3是單次模式下A/D轉(zhuǎn)換的時序,由圖可見,在同步時鐘和幀脈沖的作用下,A/D轉(zhuǎn)換器通過SDI和SDO接收和發(fā)送數(shù)據(jù)。
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4 編程時應(yīng)注意的問題
由于TLC2558在上電或從低功耗方式重新啟動后第一次轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)是無效數(shù)據(jù),所以,造成了此后每次轉(zhuǎn)換完成后從SDO讀出的不是當(dāng)次轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù),而是前一次的數(shù)據(jù),如圖3中的SDO所示。為了在程序執(zhí)行中,在每個采樣中斷周期內(nèi)都能得到正確的數(shù)據(jù),可以采用以下措施:當(dāng)要對通道0~通道n(n≤7)進行轉(zhuǎn)換時,在每個中斷周期內(nèi),依次對通道0~通道n采樣和轉(zhuǎn)換后,再對通道0進行一次采樣和轉(zhuǎn)換。每次轉(zhuǎn)換完成后,讀出的是前一個通道的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù),因此,對通道1~n采樣完成后,讀出的是通道0~n-1的數(shù)據(jù),而當(dāng)最后對通道0的采樣完成后,讀出的是通道n的數(shù)據(jù)。通過這種方式,使DSP能在每個采樣周期內(nèi)都能正確讀出各通道A/D轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。
5 結(jié)束語
本文簡單介紹了串行A/D轉(zhuǎn)換器TLC2558的工作原理及高速DSP進行接口的設(shè)計。DSP通過其同步串行口接收A/D轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù),解決了以往DSP不能與并行接口A/D轉(zhuǎn)換器很好連接的問題。同時,就設(shè)計A/D轉(zhuǎn)換程序的過程中要注意的問題作了說明。
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參考文獻
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- dsp(343840)
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DC1563A-C,使用LTC2312CTS8-12的演示板,12位,500 KSPS串行采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器。這些單極性單通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引腳TSOT封裝。 LTC2315系列具有內(nèi)部20ppm基準電壓源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V邏輯電路
2020-07-22 11:46:37
分享一款不錯的16位Σ-Δ A/D轉(zhuǎn)換器AD7705與微控制器的接口設(shè)計
AD7705的內(nèi)部結(jié)構(gòu)16位Σ-Δ A/D轉(zhuǎn)換器AD7705與微控制器的接口設(shè)計
2021-04-08 06:30:58
分享一款不錯的高精度高速A/D轉(zhuǎn)換器時鐘穩(wěn)定電路設(shè)計
模擬設(shè)計中必須要考慮的因素有哪些?高精度高速A/D轉(zhuǎn)換器時鐘穩(wěn)定電路設(shè)計
2021-04-14 06:54:35
可以將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量的8位D/A轉(zhuǎn)換器
-1.0mA~+1.0mA;這兩款D/A轉(zhuǎn)換器3線制串行控制接口引腳為CSB、CLK、DI,數(shù)據(jù)鎖存方式為CSB方式。 圖4 BH2226FV、BH2226F內(nèi)部框圖BH2227FV、BH2228FV分別為
2019-04-16 05:08:58
在高速度、高精度A/D轉(zhuǎn)換器中,比較器使用規(guī)則?
高速度、高精度A/D轉(zhuǎn)換器中,比較器的精度和速度直接影響轉(zhuǎn)換電路的轉(zhuǎn)換精度和轉(zhuǎn)換速度等關(guān)鍵指標;在數(shù)據(jù)傳輸器中,比較器的性能對數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率有著很大的影響;在切換功率調(diào)節(jié)器中,調(diào)節(jié)器的功率調(diào)節(jié)性能
2019-07-08 07:44:28
在VB中通過串行口進行A/D轉(zhuǎn)換
,故這里我們采用其它的幾根信號線。我們選用了TLC1549這個具有10位數(shù)據(jù)輸出的串行A/D轉(zhuǎn)換器,它與串行通信接口的連接電路見圖1。 2 程序設(shè)計由于在VB中沒有對硬件接口電路進行直接操作的函數(shù),因此
2018-11-27 11:47:47
在選擇高速A/D轉(zhuǎn)換器時,設(shè)計師必須考慮的因素是什么?
在選擇高速A/D轉(zhuǎn)換器時,設(shè)計師必須考慮的因素是什么?用于評定A/D的最常用性能參數(shù)有哪些?
2021-04-14 06:34:22
基于TLC549工作時序編程技術(shù)研究
【摘要】:以單片機為核心的控制系統(tǒng),利用匯編語言程序設(shè)計實現(xiàn)整個系統(tǒng)的控制過程。在軟件方面,結(jié)合TLC549串行8位A/D轉(zhuǎn)換器的工作時序,給出AT89C51單片機與TLC549串行A/D轉(zhuǎn)換器
2010-04-24 10:00:00
基于C語言的89C51與TLC2543AD轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動程序設(shè)計文件下載
測量值,它使用開關(guān)電容逐次逼近技術(shù)完成A/D轉(zhuǎn)換過程由于是串行輸入結(jié)構(gòu),能夠節(jié)省51系列單片機的I/O資源。硬件設(shè)計的主要任務(wù)是TLC2543和單片機的接口電路設(shè)計,輸入信號的調(diào)理電路設(shè)計。軟件部分主要
2018-07-19 02:58:10
基于FIFO存儲器實現(xiàn)AD轉(zhuǎn)換器與ARM的接口設(shè)計
在高頻超聲波數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,很多高速A/D轉(zhuǎn)換器往往不能直接與處理器相連接,這時就需要使用FIFO在處理器與A/D轉(zhuǎn)換器之間架一座橋梁,F(xiàn)IFO的先入先出特性可以方便緩存大量的數(shù)據(jù)塊。在基于ARM
2020-12-28 06:55:06
如何通過∑-△A/D轉(zhuǎn)換器去設(shè)計地震采集系統(tǒng)前置放大器?
請問∑-△A/D轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點是什么?如何通過∑-△A/D轉(zhuǎn)換器去設(shè)計地震采集系統(tǒng)前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
如何采用可編程邏輯器件和A/D轉(zhuǎn)換器組成高速數(shù)據(jù)采集卡?
CLC5958的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及基本特性CLC5958應(yīng)用的注意事項有哪些采用可編程邏輯器件和A/D轉(zhuǎn)換器組成的高速數(shù)據(jù)采集卡的設(shè)計方案
2021-04-15 06:50:05
寬帶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用的JESD204B與串行LVDS接口考量
interface. 開發(fā)串行接口業(yè)界標準JESD204A/JESD204B的目的在于解決以高效省錢的方式互連最新寬帶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與其他系統(tǒng)IC的問題。其動機在于通過采用可調(diào)整高速串行接口,對接口進行標準化
2021-11-03 07:00:00
常見的模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片介紹
548和TLC549是以8位開關(guān)電容逐次逼近A/D轉(zhuǎn)換器為基礎(chǔ)而構(gòu)造的CMOS A/D轉(zhuǎn)換器。它們設(shè)計成能通過3態(tài)數(shù)據(jù)輸出與微處理器或外圍設(shè)備串行接口。TLC548和TLC549僅用輸入/輸出時鐘和芯片選擇
2018-07-02 04:17:28
模數(shù)轉(zhuǎn)換器LTC2365電子資料分享
概述:LTC2365是 1Msps / 3Msps、12 位、采樣 A/D 轉(zhuǎn)換器,分別僅從單 3V 電源吸收 2mA 和 2.6mA 電流。這些高性能器件包括一個高動態(tài)范圍采樣及保持電路和一個高速串行接口。
2021-04-13 07:00:56
模數(shù)轉(zhuǎn)換器LTC2366電子資料
概述:LTC2366是 1Msps / 3Msps、12 位、采樣 A/D 轉(zhuǎn)換器,分別僅從單 3V 電源吸收 2mA 和 2.6mA 電流。這些高性能器件包括一個高動態(tài)范圍采樣及保持電路和一個高速串行接口。
2021-04-09 07:43:07
流水線型模數(shù)轉(zhuǎn)換器MAX1200及其與DSP的接口
的粗A/D轉(zhuǎn)換器來對輸入進行量化,接著用一個至少n位精度的乘積型數(shù)模轉(zhuǎn)換器(MDAC)來產(chǎn)生一個對應(yīng)于量化結(jié)果的模擬電平并送至求和電路,然后由求和電路從輸入信號中減掉此模擬電平,并將差值精確放大到某一
2018-11-30 11:29:20
淺析高速轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)FPGA串行接口
調(diào)整和演進,滿足新設(shè)計的需要。 為什么需要高速轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)FPGA串行接口 JESD204數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器串行接口標準由JEDEC委員會制定,旨在標準化并減少高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)等其它
2018-12-25 09:27:33
熟悉串行接口模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本原理和編程方法
Table of Contents一、實驗?zāi)康亩嶒瀮?nèi)容三、實驗步驟四、C代碼如下五、實驗結(jié)果六、實驗體會一、實驗?zāi)康?.熟悉串行接口模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本原理和編程方法。2.進一步熟悉單片機
2021-12-08 07:14:15
請教大佬們關(guān)于TLC2543 AD轉(zhuǎn)換器的問題
請問通過氣壓傳感器轉(zhuǎn)換的電壓量和TLC2543 AD轉(zhuǎn)換器輸出的電壓值之間有沒有誤差?
2022-01-23 21:05:48
請問怎么設(shè)計一種高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?
怎么設(shè)計一種高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的組成及原理是什么?如何實現(xiàn)高速A/D轉(zhuǎn)換器與DSP的接口設(shè)計?
2021-04-12 06:10:22
采用一片TLC5618實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換和D/A轉(zhuǎn)換的應(yīng)用電路詳解
采用一片TLC5618實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換和D/A轉(zhuǎn)換的應(yīng)用電路解析
2021-04-20 06:42:04
高性能串行接口模擬多路轉(zhuǎn)換器ADG731/ADG725的特點
1 主要特點ADG731/ADG725是ADI公司推出的具有3線控制接口的32通道/雙16通道高性能單片模擬多路轉(zhuǎn)換器,其中ADG731具有32選1通道轉(zhuǎn)換功能;ADG725具有2組16選1通道轉(zhuǎn)換
2019-05-24 05:00:32
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)原理是什么?
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器有哪幾種工作模式?
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)原理是什么?T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器的引腳有哪些?T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器有哪幾種工作模式?
2021-07-14 09:17:26
帶串行控制的8位AD轉(zhuǎn)換器
本文介紹了帶串行控制和19 個輸入端的8 位A/ D 轉(zhuǎn)換器TLC545 的特點和工作原理。給出了TLC545 與AT89C52 單片機的硬件連接和軟件編程,提供了一個新穎實用的數(shù)據(jù)采集應(yīng)用系統(tǒng)。
2009-04-27 15:35:0224
高速AD轉(zhuǎn)換器TLC5540及其應(yīng)用
TLC5540是TI公司生產(chǎn)的高速A/D轉(zhuǎn)換器.它具有75MHz模擬輸入帶寬并內(nèi)置采樣保持電路,非常適合在欠采樣的情況下應(yīng)用.文中介紹了TLC5540的性能指標、引腳功能、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、運行時序、參
2009-04-29 16:46:2957
TLC1540/TLC1541中文資料,pdf (CMOS
TLC1540/TLC1541是以10位開關(guān)電容逐次逼近A/D轉(zhuǎn)換器為基礎(chǔ)而構(gòu)造的CMOS A/D轉(zhuǎn)換器。它們設(shè)計成能通過三態(tài)輸出和模擬輸入與微處理器或外圍設(shè)備串行接口,也可以獨立工作。TLC1540/1541
2010-01-04 13:02:3073
高速DSP串行外設(shè)接口設(shè)計
文章分析了DSP 同步串行外設(shè)接口的整體結(jié)構(gòu),以及工作時鐘與數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃姆N類型,具體討論寄存器基本單元觸發(fā)器的改進和利用Verilog 語言設(shè)計同步串行外設(shè)接口的寄存器電路
2010-01-20 14:46:5618
TLC2558,pdf (12-Bit, 400 KSPS,
The TLC2558 and TLC2554 are a family of high-performance, 12-bit low power, 1.6 us, CMOS
2010-06-05 15:16:1023
#硬聲創(chuàng)作季 微機原理與接口技術(shù):第9章 04-串行AD轉(zhuǎn)換器TLC549
微機串行AD轉(zhuǎn)換器AD轉(zhuǎn)換微機原理總線/接口技術(shù)
Mr_haohao發(fā)布于 2022-10-01 13:55:23
帶串行控制的10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC1549在8051系統(tǒng)中的
帶串行控制的10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC1549在8051系統(tǒng)中的應(yīng)
一、概述
TLC1549是美國德州儀器公司生產(chǎn)的10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器。它采用CMOS
2009-02-08 11:12:431428
串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接口
串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接口
問:我現(xiàn)在需要安裝節(jié)省空間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,認為串行式轉(zhuǎn)換器比較適合。為了選擇 和使用這種轉(zhuǎn)換器,請問我需要了解些什
2010-01-04 17:40:441719
串行數(shù)模轉(zhuǎn)換器TLC5620I與TMS320F2812接口設(shè)
串行數(shù)模轉(zhuǎn)換器TLC5620I與TMS320F2812接口設(shè)計
1 引言
近年來,數(shù)字信號處理器(DSP)的應(yīng)用越來越廣泛,其中TMS320F2812作為目前數(shù)字控制領(lǐng)域
2010-02-01 10:52:092368
高速DSP串行外設(shè)接口設(shè)計
高速DSP串行外設(shè)接口設(shè)計
1 引言
DSP(數(shù)字信號處理)的優(yōu)勢除了處理復(fù)雜的運算,特別適用于數(shù)字濾波、語音、視頻、圖象處理、通信
2010-04-12 13:43:52683
TLC5540 8位高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊
TLC5540是高速、8位模擬棗數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),它以高達每秒40兆采樣次數(shù)(40MSPS)的采樣速率進行轉(zhuǎn)換。TLC5540使用半閃速(semiflash)結(jié)構(gòu)和CMOS工藝,能以高速進行轉(zhuǎn)換,同時仍保持低功
2011-04-05 16:11:5880
模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC2543的串行接口及運用
TLC2543 是TI的新型模數(shù)轉(zhuǎn)換器 本文介紹了它的功能、原理以及如何用它的串行接口和微處理器構(gòu)建12位的數(shù)據(jù)檢刪系統(tǒng) 同時給出與80C5,TMS3 70,68HC11三個微控制器的接口電路
2011-07-26 17:54:24144
TMS320VC5402 DSP與串行AD73360 A/D轉(zhuǎn)換器的接口設(shè)計
TMS320VC5402 DSP與串行AD73360 A/D轉(zhuǎn)換器的接口設(shè)計
2015-11-02 11:00:5512
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器與TMS320C6000DSP接口的FIFO實現(xiàn)
大多數(shù)的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器不能夠直接和DSP 相連。一個比較好的解決辦法是使用FIFO 作為輸入緩沖。FIFO 可以通過C6000 系列的外部存儲器接口( EMIF) 與TMS320C6000 系列
2017-05-31 16:09:363
8位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC548、TLC549的應(yīng)用
介紹了8位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC548、TLC549的應(yīng)用,TLC548/549片型小,采樣速度快,功耗低,價格便宜,控制簡單。適用于低功耗的袖珍儀器上的單路A/D或多路并聯(lián)采樣。
2017-12-19 17:32:528545
TLC3544和TLC3548模數(shù)轉(zhuǎn)換器與MSP430F149連接的詳細資料概述
TLC3544和TLC3548 14位串行輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換器可以很容易地與許多流行的微控制器的串行外設(shè)接口接口連接。使用德克薩斯儀器MSP430F149的串行端口,該應(yīng)用注意集中于配置、采樣和轉(zhuǎn)換呈現(xiàn)給ADC的模擬數(shù)據(jù)。該應(yīng)用程序開發(fā)的匯編代碼顯示了EOC/}π引腳是如何用作主機處理器的中斷源的。
2018-05-29 15:20:3827
TLV1562模數(shù)轉(zhuǎn)換器TMS320C5X DSP的硬軟件接口連接的詳細概述
在這個應(yīng)用報告中,我們討論了TLV1562,10位并行輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)與TMS320C5X數(shù)字信號處理器(DSP)的硬件和軟件接口。硬件接口板,或評估模塊(EVM)由TLV1562 10組成
2018-05-29 15:47:181
TLC2558 12 位 400KSPS ADC,具有 8 通道串行輸出和關(guān)斷狀態(tài)
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(TI)TLC2558相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有TLC2558的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,TLC2558真值表,TLC2558管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2019-04-18 20:08:09
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