數(shù)字信號(hào)處理器中D/A功能的實(shí)現(xiàn)
出處:sillboy 發(fā)布于:2007-04-29 09:07:07
摘要:通過對脈寬調(diào)制(PWM)信號(hào)進(jìn)行濾波處理,在TMS320F2407A型DSP中實(shí)現(xiàn)了D/A功能的擴(kuò)展。同時(shí)詳細(xì)分析了數(shù)字PWM的量化誤差和D/A轉(zhuǎn)換所能達(dá)到的。結(jié)合仿真和實(shí)驗(yàn)說明該方法的可行性。
關(guān)鍵詞:數(shù)字信號(hào)處理器;脈寬調(diào)制;數(shù)模轉(zhuǎn)換
引言
TMS320F2407A是一款高速,高性能,低成本的微處理器,其內(nèi)部集成了眾多數(shù)控系統(tǒng)所需的外擴(kuò)設(shè)備,可以實(shí)現(xiàn)SPI,SCI,PWM,A/D等功能。其內(nèi)部的兩個(gè)事件管理器模塊EVA和EVB,各包含了兩個(gè)16位通用定時(shí)器及8個(gè)16位的脈寬調(diào)制(PWM)通道,可應(yīng)用于電機(jī)控制及其他逆變器控制領(lǐng)域。美中不足的是,該系列DSP內(nèi)部沒有D/A功能,該功能通常須外接數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片來實(shí)現(xiàn),這不僅增加了系統(tǒng)的成本,也使系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜化。本文提出了一種使用F2407A內(nèi)部的PWM信號(hào),經(jīng)濾波處理后實(shí)現(xiàn)D/A功能的方法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,其轉(zhuǎn)換可以達(dá)到10位以上專用D/A芯片的,且該方法設(shè)計(jì)簡單,有較好的實(shí)用價(jià)值。
2 D/A實(shí)現(xiàn)原理
在F2407A型DSP中,通過軟件編程可以很方便地對PWM信號(hào)實(shí)現(xiàn)周期和占空比的控制。PWM信號(hào)是一組幅值為3.3V的方波,可以通過傅里葉變換,使其分成直流和交流兩部分,如所示,其中ud(t)是輸出的PWM信號(hào),Uo是PWM信號(hào)中的直流成分,ua(t)是信號(hào)中的交流成分。
將ud(t)用傅里葉級(jí)數(shù)表示,即
其中:
式中:f,T分別是PWM信號(hào)頻率和周期。
設(shè)PWM波形具有偶函數(shù)特性,即ud(t)=ud(-t),則式(1)中an=0,
bn=3.3/nπ{sin(nπD)-sin[2nπ(1-D/2)]} (5)
式中:n=1,2,3……;
D是PWM的占空比。
Uo=3.3D(V) (6)
從理論上分析,改變占空比就可以使直流輸出電壓Uo在0~3.3V范圍內(nèi)變化。輸出的諧波頻率是PWM頻率的倍數(shù),一般可以通過低通濾波器濾除。PWM頻率越高,濾波效果越好。
2 D/A分析
F2407A的工作頻率為40MHz,內(nèi)部寄存器長度為16位字長。PWM信號(hào)通過定時(shí)器計(jì)數(shù)的方式在周期中斷中獲得,因此,不可避免存在一個(gè)計(jì)數(shù)步長的量化誤差。這個(gè)誤差會(huì)產(chǎn)生一個(gè)紋波疊加在輸出直流電壓上,因此,應(yīng)盡量減少。通常當(dāng)PWM的頻率為f時(shí),DSP工作頻率為fc時(shí),這個(gè)量化誤差電壓值為
а=3.3×(f/fc)(V) (7)
例如,當(dāng)f=20kHz,а=1.65mV,其分辨率為1/2000,接近11位D/A芯片的分辨率。
可見,當(dāng)PWM頻率越低,DSP產(chǎn)生定時(shí)中斷所需的計(jì)數(shù)值越大,其量化誤差的影響越小。但是,考慮到輸出低通濾波器的特性,當(dāng)PWM頻率降低時(shí),產(chǎn)生的諧波頻率也隨之降低,則對于帶寬和截止頻率一定的濾波器來說,就會(huì)有更多的低次諧波通過濾波器,這部分諧波疊加在直流量上同樣會(huì)產(chǎn)生誤差電壓。因此,本文D/A轉(zhuǎn)換的誤差主要來源于這兩個(gè)方面,由于兩個(gè)誤差具有相互制約性,必須通過折中的方法選取一個(gè)合適的PWM載波頻率。表1(通過Matlab仿真)是選用不同的PWM頻率和不同階數(shù)的濾波器時(shí)的性能比較。仿真時(shí)采用截止頻率為2kHz的巴特沃茲濾波器。是當(dāng)PWM信號(hào)頻率為20kHz時(shí),經(jīng)不同階數(shù)濾波器后直流電壓的紋波比較,圖中從上到下依次是二階、三階、四階的濾波效果。是PWM信號(hào)頻率為40kHz時(shí),濾波后直流電壓的紋波,圖中從上到下依次為二階、三階、四階的濾波效果。
表1 不同階數(shù)濾波特性的比較
濾波器 | f/kHz | 紋波幅值/V | D/A位數(shù) |
二階 | 20 | 0.04 | 6.4 |
二階 | 40 | 0.004 | 9.7 |
三階 | 20 | 0.0044 | 9.6 |
三階 | 40 | 0.0005 | 12.7 |
四階 | 20 | 0.0004 | 13.0 |
四階 | 40 | 0.00005 | 16.0 |
3 模擬濾波器的設(shè)計(jì)
濾波器按不同的頻域或時(shí)域特性要求,可分為巴特沃茲(Butterworth)型,契比雪夫(Chebyshev)型,貝賽爾(Bessel)型,橢圓型等標(biāo)準(zhǔn)型。相同的電路,通過選取不同的R和C參數(shù)可以實(shí)現(xiàn)不同的類型。其中,巴特沃茲型濾波器具有平坦的通帶幅頻特性;契比雪夫型特點(diǎn)是通帶內(nèi)增益有波動(dòng),但這種濾波器的通帶邊界下降快;貝賽爾型通帶邊界下降較為緩慢,其相頻特性接近線性;橢圓型的濾波特性很好,但模擬電路復(fù)雜,元件選擇較為困難,實(shí)現(xiàn)難度大,故不常采用。本設(shè)計(jì)要求通帶盡量平坦,而且過渡帶和截止帶衰減盡量快,因此,只考慮巴特沃茲型。
模擬二階、三階電路結(jié)構(gòu)如所示。對于(a)所示的二階電路,其傳遞函數(shù)為
H(s)=1/[s2R1R2C1C2+(R1C2+R2C2)s+1 (8)
對于(b)所示的三階電路,其傳遞函數(shù)為
H(s)=1/(a0s3+a1s2+a2s+1) (9)
式中:a0=R1R2R4C1C2C3;
a1=[R4C2C3(R1+R2)R1R2C1C2];
a2=[R4C3+C2(R1+R2)]。
具體參數(shù)計(jì)算如下。
3.1 兩階電路參數(shù)計(jì)算
H(s)=1/(b1p2+b0p+1)
式中:p=s/ωc;
b1=ωc2R1R2C1C2=1;
b0=ωc(R1C2+R2C2)=根號(hào)2。
取ωc=2πf=4000π時(shí),可得R1=0.68kΩ,R2=10kΩ,C1=0.1μF,C2=0.01μF。實(shí)際截止頻率為1930Hz。
3.2 三階電路參數(shù)計(jì)算
H(s)=1/(b2p3+b1p2+bop+1)
式中:b2=ωc3R1R2R4C1C2C3=1;
b1=ωc2[R4C2C3(R1+R2)+R1R2C1C2]=2;
b0=ωc[R4C3+C2(R1+R2)]=2。
取ωc=2πf=4000π,可得R1=1.2kΩ,R2=10kΩ,R4=0.4kΩ,C1=0.1μF,C2=0.01μF,C3=0.1μF,實(shí)際截止頻率為1989Hz。
4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
是采用40kHz頻率時(shí)的濾波效果,CH1所示的是經(jīng)二階模擬濾波器后的直流電壓,CH2所示的是經(jīng)三階模擬濾波器后的直流電壓,濾波器的具體參數(shù)選用同上文,PWM的占空比為0.5。
中CH1的波形中有較大的紋波毛刺疊加在直流分量上,其輸出平均值在1.6V左右,轉(zhuǎn)換不高。CH2的波形和CH1相比,紋波分量減小很明顯,輸出波形的平均值在1.65V左右,理論分析該波形轉(zhuǎn)換分辯率可以達(dá)到12.7左右,已經(jīng)接近或達(dá)到一般D/A芯片的分辨率要求,因此,有較好的應(yīng)用價(jià)值。
5 結(jié)語
通過外接濾波電路,DSP輸出的PWM信號(hào)可以完成D/A功能的擴(kuò)展,且合理選擇輸出PWM的頻率和濾波器的階數(shù),可以使轉(zhuǎn)換的分辨率達(dá)到12位以上,且外設(shè)濾波電路較為簡單,因此,具有一定的應(yīng)用價(jià)值。
版權(quán)與免責(zé)聲明
凡本網(wǎng)注明“出處:維庫電子市場網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于維庫電子市場網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明維庫電子市場網(wǎng),http://m.58mhw.cn,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它出處的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品出處,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
- 數(shù)字電源控制與傳統(tǒng)模擬控制的深度對比2026/2/2 11:06:56
- 模擬信號(hào)調(diào)理電路技術(shù)設(shè)計(jì)與選型運(yùn)維指南2025/12/30 10:08:16
- 運(yùn)算放大器壓擺率的核心要點(diǎn)2025/9/5 16:27:55
- 深度剖析放大器穩(wěn)定系數(shù) K 與 Mu 的差異2025/9/2 16:44:05
- 什么是運(yùn)算放大器失調(diào)電流2025/9/1 17:01:22
- PCB電源完整性設(shè)計(jì)核心規(guī)范(PowerIntegrity)
- 工業(yè)電源與消費(fèi)級(jí)電源的差異
- 機(jī)器學(xué)習(xí)在濾波器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用:自動(dòng)化優(yōu)化與性能預(yù)測
- 連接器失效的常見原因分析
- 過流、過壓保護(hù)在電源IC中的實(shí)現(xiàn)
- PCB電磁兼容(EMC)設(shè)計(jì)核心規(guī)范
- MOSFET短路失效案例分析
- IIR與FIR數(shù)字濾波器的核心差異、設(shè)計(jì)方法及應(yīng)用場景
- 防水連接器結(jié)構(gòu)與密封原理
- 電源IC散熱設(shè)計(jì)與熱管理









