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嵌入式数据采集与终端电路设计详解

时间:2021-09-01 19:29 点击次数:
  本文摘要:在信息很快发展的今天,计算机信息技术早已沦为一种主导技术,信息产业也沦为主导的产业,信息产业早已沦为当今社会一种新的经济增长点,为此,本文针对如何设计收集系统与终端电路设计展开探究。 数据采集系统电路 高速率、高精度的18位AD7674与C8051F060之间并口通信的模块电路设计。

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在信息很快发展的今天,计算机信息技术早已沦为一种主导技术,信息产业也沦为主导的产业,信息产业早已沦为当今社会一种新的经济增长点,为此,本文针对如何设计收集系统与终端电路设计展开探究。  数据采集系统电路  高速率、高精度的18位AD7674与C8051F060之间并口通信的模块电路设计。使用的单片机配备灵活性,传输速度慢,模块使用并口通信,可实现嵌入式数据采集系统高速数据传输;同时AD7674与AD7678、AD7679等18位SARADC以及AD7621、AD7623等16位高速SARADC插槽互为相容,从而大大强化了系统研发的灵活性和扩展性。  AD7674能获取3种有所不同切换速率工作方式,以便对有所不同的明确应用于优化性能。

这3种工作模式如下:WARP,容许比特率高达800kHz。然而在这种模式下只有当切换之间的时间不多达1ms时,才能确保其切换的精度。如果倒数两次切换之间的时间小于1ms,第一次切换的结果就不会被忽视,这种模式适合于拒绝较慢比特率的应用于。

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NORMAL,这种模式的比特率为666kHz,在这种模式下对取样切换之间的时间没容许,既可确保低的切换精度又可保证较慢的取样速率。IMPULSE,一种低功耗模式,其比特率为570kHz。

    要用1块C8051F060芯片才可已完成单片机8051的各种掌控,多路A/D切换和D/A切换,I2C、SPI数据总线传输,RS232、RS485串口通信等功能,从而大大减少了元器件的种类,增大了印制板的面积,节约了成本,提升了系统可靠性。而其交叉开关方式的配备,使I/O口应用于更为灵活性便利。AD7674与C8051F060的模块电路图为AD7674在高速收集系统中的外围电路和模块电路。

外围电路还包括电压基准输出的设计、仿真电压输出部分的设计、仿真和数字电源供电的设计及模块电路的设计。模块电路还包括AD7674与C8051F060和CPLD的模块。  以太网终端设计  CS8900A低功耗的以太网控制器,被普遍应用于工控机中。

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其高集成度的设计(在应用于当中只必须很少的外围元件)和非常简单容用的总线模块,十分限于于本设计。目前,许多的以太网控制器都只获取PCI(周边元件拓展模块)模块,而CS8900A可以必要和微控制器连接,所以,可以MSP430F149的I/O口来必要对CS8900A展开掌控,明确相连方式如图2右图。另外,CS8900A可以必要3V供电,这不利于和MSP430F149之间的电平给定。


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