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基于CS5321与CS5322的多路数据采集系统

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作者:夏振华 黄金平时间:2007-01-05来源:单片机及嵌入式系统应用收藏
引 言

D转换技术以其高分辨率和大的动态范围在中得到了广泛应用:但D转换器通常采用串行传输,因此由它实现的采集系统大多包含串并转换单元。为了达到系统设计简化,降低系统成本的目的,探讨一种直接用串行传输的多通道的方法十分有必要。

采用D有三个优点:第一是∑一△A/D转换器的前端无需设置大陡度的抗混叠模拟滤波器,也无需设置采样保持电路;其次,由于∑一△A/D可直接对大动态范围的模拟信号进行高精度的转换,无需加上程控放大器;最后,由于∑一△A/D一般都采用串行方式进行数据传输,如果系统设计得当的话,接口电路将会非常简洁。

CS5321和CS5322分别是∑一△调制器和可编程多级FIR线性相位数字抽取滤波器。二者结合,可得到24位高精度A/D转换器系统,它们的接口电路如图1所示。CS532

1的工作频带为O~1500 Hz,可输出两种不同速率的过抽样1位∑一△位流。CS5322是为CS5321设计的专用数字抽取滤波器,它是一个抽样率可变的3级抽取数字滤波器,通过对它的DECC、DECB、DECA三个控制位编程可以得到4kHz、2 kHz、1 kHz、500 Hz、250 Hz、125 Hz、62.5 Hz 七种不同的输出抽取率,输出的字长为24位,并且在串行口读工作方式下以位流的形式从CS5322的SOD引脚输出。

根据CS5321和CS5322的这些特点,在选择系统的中央处理及控制单元的时候,最好选择字长为32位的带有串行口的DSP或其他的微处理器。

CS5321和CS5322组成的A

1 系统的总体接口

基于以上介绍及整个系统采用串行传输的考虑,采集系统的总体接口框图如图2所示。

采集系统的总体接口框图

由图1可见,多通道模拟信号先经过前置放大器送到各自的∑一△A/D转换器,得到的多通道数字信号在多路控制电路的作用下,通过串行口传输到中央处理控制单元,经过适当的处理后可以送入存储器中存储。整个系统设计的关键在于多通道的串行口接口设计,下面予以介绍。

2 多通道串行接口的设计原理与实现

由前面介绍可知,CS5322输出为24位串行比特流,只需要加入少量的多路控制逻辑,就能够实现多通道的A/D转换器与DSP的直接连接,几乎不需要加入其他的任何接口逻辑电路。下面从分析∑一△A/D转换器的工作时序开始,详细介绍该采集系统的原理及具体实现。

2.1 ∑一△A/D转换器的串口读操作时序

由CS5321/CS5322组成的∑一△A/D转换器的串行口读操作时序如图3所示。

由CS5321

当CS5321/CS5322的输入时钟(CLKIN)为1 MHz时,调制器(CS5321)输出速率为256 Kb/s的串行抽样比特流。通过对CS5322的抽取率控制位(DECC、DECB、DECA)的不同赋值,可以产生7种不同的输出字率(即采样频率),字长为24位。CS5322的初始化可以通过软件编程,也可以通过硬件直接置位完成。具体采用哪种方法,可以根据系统的需要来选择。

CS5322 的 DRDY为数据准备好信号引脚。当DRDY为高电平时,表示CS5321/CS5322组成的∑一△A/D转换器已经进行完一次转换,并已由CS5322将数据在其输出缓冲器中准备好,数据可以从串行口输出。CS5322中读操作控制插针有CS、R/W、SCLK、SOD。当CS=O且R/W=1时,串行口处于读操作有效。RSEL引脚用来选择串口输出的是数据缓冲器,还是状态缓冲器的数据,SOD为串行数据输出插针。当读状态被选择后,不管SCLK是高电平还是低电平,第一位输出数据都会在SOD插针出现,并且在SCLK的下降沿终止。第一个SCLK下降沿后,每一个SCLK的上升沿从SOD引脚输出一位数据。输出的位流顺序为高位(MSB)在前低位(LSB)在后。

 2.2 多通道串行接口的原理

通过以上对CS5322的串行读操作时序的分析,可以得到利用CS5321/CS5322实现的多通道的传统方案。以M通道为例,系统的框图如图4所示。

以M通道为例系统框图和时序示意如图

在由CS5321/CS5322组成的∑一△A/D转换器的多通道采集系统中,传统方案如图4所示。通过控制器轮流接通各道的DRDY信号,在DRDY为高电平时各道轮流从SOD引脚将数据输出到控制器。由CS5321/CS5322所组成的∑一△A/D转换器的采样率,由DECC、DECB、DECA三位设定,可以为62.5 Hz~4 kHz等7种。对应每一种采样率,所要求的移位时钟(SCLK)的最低频率fmin=fs



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