資料介紹
?本文將介紹一種基于ARM的高精度多路同步的數據采集與輸出控制系統的設計方法。本設計選用德州儀器公司生產的AD芯片ADS8556和DA芯片DAC8574,分別采用SPI接口和IIC接口與ARM9芯片S3C2440連接,闡明其硬件設計與軟件設計方法。系統可實現多路且同步、高速高精度的數據采集與輸出控制功能。
ARM處理器是一種32位精簡指令集RISC微處理器,片內集成了豐富的硬件資源,廣泛的應用于許多嵌入式系統中。S3C2440是一款基于ARM920T內核的32位RISC嵌入式處理器,運行主頻可達400MHz.本文闡述選用S3C2440處理器設計的一種同步、高速、高精度、多通道的數據采集與信號輸出系統的設計方法。
1多路同步A/D設計
1.1 ADS8556的功能
系統選用TI公司生產的16位6路同步逐次逼近型模數轉換芯片ADS8556.輸入模擬信號電壓范圍為-12V~+12V.常規應用下功耗為251.7mW,最大功耗為298.5mW,信噪比可達91.5dB.ADS8556芯片內部包含6個獨立的采樣保持模塊和對應的6個獨立的模數轉換模塊,可實現對6路信號的同時同步的模數轉換。ADS8556工作模式分為硬件模式和軟件模式,本設計采用硬件模式。在硬件模式下ADS8556的功能設置(如每對通道的轉換使能、參考電壓選擇等)都是通過對相關引腳設置高低電平實現的。ADS8556支持并行和串行接口方式,本設計采用串行SPI接口與S3C2440連接。采用串行接口的優點是節約S3C2440的引腳資源,S3C2440絕大多數引腳是功能復用的,若采用并行接口會占用其16個I/O引腳資源。
ADS8556具有3個串行數據輸出端口SDO_A、SDO_B、SDO_C,轉換結果通過端口使能可選擇這3個串行端口中的1個、2個或3個工作。當3個端口都選用工作時,每個串行端口上輸出對應2路每路16位共32位的轉換結果,輸出時間需要32個時鐘周期,每路最大采樣率可達450kS/s.當選擇2個串行端口時,每個端口輸出3路共48位轉換結果,輸出時間需要48個時鐘周期,每路最大采樣率可達375kS/s.由于S3C2440只有2個SPI串行接口,所以至多選擇ADS8556的2個串行輸出端口與其連接。
1.2 ADS8556與S3C2440接口電路設計
本設計選用ADS8556的1個SPI串行輸出端口SDO_A與S3C2440的1個SPI接口SPI0連接,SDO_A端口輸出全部6路共96位轉換結果,輸出時間需要96個時鐘周期,每路最大采樣率可達250kS/s.SPI串口以主從方式工作,S3C2440作為主機,ADS8556作為從機,需要4根或3根線連接,3根用于單向傳輸,4根連接線分別是MOSI(主機輸出/從機輸入),MISO(主機輸入/從機輸出),SCLK(時鐘信號),CS(片選使能),連接方式如圖1所示。其中SPI0接口只用了3根連接線SPIMISO0、SPICLK0和NSS0,未使用SPIMOSI0,這是由于本設計選擇ADS8556工作于硬件模式,S3C2440沒有給ADS8556輸入數據,其功能的設置(如每對通道的轉換使能、參考電壓選擇等)都是通過對相關使能引腳設置高低電平實現的。若在軟件模式下,這些功能的選擇是由S3C2440通過SPIMOSI對ADS8556內部相應寄存器進行賦值實現的,此時其相關使能引腳均接地。
圖1 ADS8556與S3C2440接口連接示意圖
1.3 ADS8556的接口程序設計
S3C2440作為主機,ADS8556作為從機,程序中要對S3C2440的SPI串行端口進行初始化設置,表1所示為相關引腳配置。
表1 ADS8556與S3C2440的接口引腳配置
圖2所示為ADS8556的采樣程序流程圖。S3C2440的SPI接口工作于主模式,數據傳輸采用中斷模式。本設計只使用了ADS8556的6路轉換通道中的4個通道。
ARM處理器是一種32位精簡指令集RISC微處理器,片內集成了豐富的硬件資源,廣泛的應用于許多嵌入式系統中。S3C2440是一款基于ARM920T內核的32位RISC嵌入式處理器,運行主頻可達400MHz.本文闡述選用S3C2440處理器設計的一種同步、高速、高精度、多通道的數據采集與信號輸出系統的設計方法。
1多路同步A/D設計
1.1 ADS8556的功能
系統選用TI公司生產的16位6路同步逐次逼近型模數轉換芯片ADS8556.輸入模擬信號電壓范圍為-12V~+12V.常規應用下功耗為251.7mW,最大功耗為298.5mW,信噪比可達91.5dB.ADS8556芯片內部包含6個獨立的采樣保持模塊和對應的6個獨立的模數轉換模塊,可實現對6路信號的同時同步的模數轉換。ADS8556工作模式分為硬件模式和軟件模式,本設計采用硬件模式。在硬件模式下ADS8556的功能設置(如每對通道的轉換使能、參考電壓選擇等)都是通過對相關引腳設置高低電平實現的。ADS8556支持并行和串行接口方式,本設計采用串行SPI接口與S3C2440連接。采用串行接口的優點是節約S3C2440的引腳資源,S3C2440絕大多數引腳是功能復用的,若采用并行接口會占用其16個I/O引腳資源。
ADS8556具有3個串行數據輸出端口SDO_A、SDO_B、SDO_C,轉換結果通過端口使能可選擇這3個串行端口中的1個、2個或3個工作。當3個端口都選用工作時,每個串行端口上輸出對應2路每路16位共32位的轉換結果,輸出時間需要32個時鐘周期,每路最大采樣率可達450kS/s.當選擇2個串行端口時,每個端口輸出3路共48位轉換結果,輸出時間需要48個時鐘周期,每路最大采樣率可達375kS/s.由于S3C2440只有2個SPI串行接口,所以至多選擇ADS8556的2個串行輸出端口與其連接。
1.2 ADS8556與S3C2440接口電路設計
本設計選用ADS8556的1個SPI串行輸出端口SDO_A與S3C2440的1個SPI接口SPI0連接,SDO_A端口輸出全部6路共96位轉換結果,輸出時間需要96個時鐘周期,每路最大采樣率可達250kS/s.SPI串口以主從方式工作,S3C2440作為主機,ADS8556作為從機,需要4根或3根線連接,3根用于單向傳輸,4根連接線分別是MOSI(主機輸出/從機輸入),MISO(主機輸入/從機輸出),SCLK(時鐘信號),CS(片選使能),連接方式如圖1所示。其中SPI0接口只用了3根連接線SPIMISO0、SPICLK0和NSS0,未使用SPIMOSI0,這是由于本設計選擇ADS8556工作于硬件模式,S3C2440沒有給ADS8556輸入數據,其功能的設置(如每對通道的轉換使能、參考電壓選擇等)都是通過對相關使能引腳設置高低電平實現的。若在軟件模式下,這些功能的選擇是由S3C2440通過SPIMOSI對ADS8556內部相應寄存器進行賦值實現的,此時其相關使能引腳均接地。
圖1 ADS8556與S3C2440接口連接示意圖
1.3 ADS8556的接口程序設計
S3C2440作為主機,ADS8556作為從機,程序中要對S3C2440的SPI串行端口進行初始化設置,表1所示為相關引腳配置。
表1 ADS8556與S3C2440的接口引腳配置
圖2所示為ADS8556的采樣程序流程圖。S3C2440的SPI接口工作于主模式,數據傳輸采用中斷模式。本設計只使用了ADS8556的6路轉換通道中的4個通道。
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