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CMOS、緩沖驅(qū)動(dòng)12位乘法DAC
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CMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC
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CMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC
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摘要:一種硬件代介極小、軟件控制簡(jiǎn)單的dsp與a/d和d/a的接口設(shè)計(jì)方法。該方法采用dsp的程控能力協(xié)調(diào)a/d、d/a等各種模塊的工作,不需要總線隔離。該方法已成功地應(yīng)用于汽車防撞雷達(dá)信號(hào)的采集與處理系統(tǒng)中。 關(guān)鍵詞:dsp a/d d/a 時(shí)序關(guān)系 max153和mx7545是美國(guó)maxim公司近幾年推出的8位a/d轉(zhuǎn)換器和12位d/a轉(zhuǎn)換器。max153具有高達(dá)1msps的采樣率,mx7545具有4msps的數(shù)/模轉(zhuǎn)換速度。它們集跟蹤/保持器于一體,因而由它們構(gòu)成的數(shù)據(jù)采集和濾形產(chǎn)生電路結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單。與其它同類產(chǎn)品相比,具有性能/價(jià)格比高的優(yōu)點(diǎn),故在高速數(shù)據(jù)采集、數(shù)字信號(hào)處理及可變?cè)鲆娣糯笃鞯葎?dòng)態(tài)性能要求比較高的系統(tǒng)中,用它們作為數(shù)據(jù)采集和波形產(chǎn)生器件或控制信號(hào)的產(chǎn)生器件十分理想。max153和mx7545可以很容易地與一般微處理器接口,而不需要過(guò)多地考慮時(shí)序問(wèn)題。然而,當(dāng)它們同時(shí)與高速數(shù)字信號(hào)處理器(dsp)接口時(shí),就需要從軟硬件的設(shè)計(jì)上仔細(xì)考慮時(shí)序問(wèn)題和其它問(wèn)題。下面先簡(jiǎn)單介紹一下max153和mx7545的工作模式,隨后以它們與tms320c30數(shù)字信號(hào)處理器的接口
max153和mx7545是美國(guó)maxim公司近幾年推出的8位a/d轉(zhuǎn)換器和12位d/a轉(zhuǎn)換器。max153具有高達(dá)1msps的采樣率,mx7545具有4msps的數(shù)/模轉(zhuǎn)換速度。 max153和mx7545可以很容易地與一般微處理器接口,而不需要過(guò)多地考慮時(shí)序問(wèn)題。然而,當(dāng)它們同時(shí)與高速數(shù)字信號(hào)處理器(dsp)接口時(shí),就需要從軟硬件的設(shè)計(jì)上仔細(xì)考慮時(shí)序問(wèn)題和其它問(wèn)題。 下面先簡(jiǎn)單介紹一下max153和mx7545的工作模式,隨后以它們與tms320c30數(shù)字信號(hào)處理器的接口為例,詳細(xì)介紹接口的軟硬件設(shè)計(jì)方法。 1 max153的工作模式 根據(jù)mode管腳上信號(hào)的不同,max153有兩種不同的工作模式。當(dāng)mode接地(0v)時(shí),轉(zhuǎn)換器處于rd工作模式;當(dāng)mode接高電平(+5v)時(shí),轉(zhuǎn)換器處于wr-rd工作模式。限于篇幅,下面將只介紹wr-rd工作模式。 從圖1可以看出,轉(zhuǎn)換器在wr的下降沿開(kāi)始啟動(dòng),當(dāng)wr變高時(shí),高4位的數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)換完畢且已送到輸出緩沖器,同時(shí)低4位數(shù)據(jù)開(kāi)始轉(zhuǎn)換,380ns后int變低,表明低四位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換也已完成。數(shù)據(jù)的讀取有兩種方式,
器的數(shù)學(xué)模型。 由圖2可以看出,我們并沒(méi)有采用數(shù)字式鎖相環(huán),而是采用數(shù)字信號(hào)處理(dsp)算法來(lái)實(shí)現(xiàn)解調(diào)。這種方案更適合用fpga來(lái)實(shí)現(xiàn)。1.2 硬件電路設(shè)計(jì)為了便于調(diào)試,在進(jìn)行硬件電路設(shè)計(jì)時(shí),將數(shù)字解調(diào)器、a/d及d/a三部分分別放在不同的電路板上,通過(guò)雙排插頭進(jìn)行連接。a/d變換器是依據(jù)數(shù)字解調(diào)器的采樣頻率和數(shù)據(jù)寬度進(jìn)行選擇的。因數(shù)字解調(diào)器的采樣頻率為2.56khz,數(shù)據(jù)位寬為8位,故選擇了易于調(diào)試的8位高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器tlc5510。d/a變換器選用了maxim公司的mx7545。而數(shù)字解調(diào)器選用了altera公司的flex10k系列器件。利用max+ plusii進(jìn)行硬件仿真時(shí),單路數(shù)字解調(diào)器共需三塊flex10k50,且其利用率可達(dá)75%以上。若重復(fù)采用相同的方法進(jìn)行多路信號(hào)的解調(diào),必然會(huì)使硬件資源成倍增加。顯然,這是不經(jīng)濟(jì)和不可行的。因此,如何在不增加或少增加系統(tǒng)硬件規(guī)模的前提下,完成對(duì)多路信號(hào)的解調(diào),則成為設(shè)計(jì)過(guò)程中要著重解決的關(guān)鍵問(wèn)題。 2 關(guān)鍵技術(shù)為了在盡可能節(jié)省系統(tǒng)資源的前提下,完成多路信號(hào)的解調(diào)任務(wù),采用了時(shí)分復(fù)用的方法。利用fpga實(shí)現(xiàn)數(shù)字
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