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基于FPGA的数据采集系统设计
作者:    来源:    时间:2015-01-23 20:38:35浏览量:

摘要:随着信息技术的飞速发展,各种数据的采集和处理在现代工业控制和科学研究中已成为必不可少的部分。数据采集系统是计算机智能仪器与外界物理世界联系的桥粱,是获取信息的重要途径。以Xilinx公司的Spartan-3系列FPGA芯片XC3S400为核心,采用TI公司的TLC0820型号的A/D转换器作为模数转换器件,设计了一个基于FPGA的数据采集系统,并用Verilog HDL语言作为描述语言实现了对TLC0820的采样控制和FPGA的数插件电感器据处理等过程的控制,以Xilinx ISE9.1i软件为平台,进行了设计输入、分析与综合、仿真与验证等过程仿真实现了这一系统。

关键词:数据采集;FPGA;模数转换;vetilog HDL

常用的数据采集方案往往采用单片机或塑封电感器DSP(数字信号处理器)作为控制器,控制ADC(模数转换器)、存储器和其他外围电路的工作。但由于单片机本身的指令周期以及处理速度的影响,难以达到多通道高速数据采集系统的要求,DSP虽然可以实现较高速的数据采集,但其速度提高的同时,也提高了系统的成本;并且单片机和DSP的各种功能要靠软件的运行来实现,执行的速度和效率较低,软件运行时间在整个采样时间中占很大的比例。而FPGA(现场可编程门阵列)在高速数据采集方面有单片机和DSP无法比拟的优势,FPGA具有时钟频率高,内部延时小,全部控制逻辑由硬件完成,速度快,效率高,组成形式灵活等特点。因此,本文以FPGA作为核心处理器件,进行了数据采集的过程。

1 数据采集系统原理

图1是一个模拟信号的数据采集系统框图。

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由图可知,系统主要由以下5个部分组成:

第1部分是放大器电路。程控放大器的作用是将传感器产生微弱的模拟信号进行放大处理。放大器把信号放大到与A/D转换器满量程电压相应的电平值,以便充分利用A/D转换器的分辨率,放大器的放大倍数可以通过设计放大电路来进行实时控制。

第2部分是A/D模数转换电路。其功能是将放大后的模拟信号转换为计算机能够识别的数字信号。A/D转换器是采样通道的核心,所以A/D转换器是影响数据采集系统采样速率和精度的主要因素之一。

第3部分是数据缓存电路。A/D转换后的数据信息一般不能直接传送到计算机,所以在读入计算机或其他处理设备之前应该增加数据缓存模块,这样能有利于将数据连续的送人计算机。

第4部分是时序逻辑控制电路。它可以控制程控放大器、A/D模数转换器、数据缓存等单元,并实现与计算机的通信。

第5部分是接口电路。接口电路是数据缓存区的数据传输至计算机等设备的纽带。

2 系统硬件设计

本系统主要研究对模拟信号的数据采集,根据系统的要求与功能的实现,FPGA数据采集系统的总体方案设计结构框图如图2所示。

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在模拟信号采集的过程中,模拟信号输入给A/D转换器,然后经模数转换之后将8bit的数字信号直接输出给FPGA进行处理。在FPGA中设计了数据缓冲器FIFO和数据存储器RAM以及和各级电路对应的的时钟信号,以保证能够实时的将ADC转换过来的数据进行处理。其中,液晶屏可用于显示塑封电感器被采集的波形,串口通信用于FPGA的在线调试与配置程序的加载,键盘用于控制操作。

2.1 数据采集模块

根据本系统对数据采集精度以及速度方面的要求,采用Texas Instruments改进快闪技术的先进的LinCMOS高速8位A/D转换芯片TLC082 0AC来完成采集过程。它由2个4位快闪转换器,一个4位数模转换器,一个加法(误差)放大器,控制逻辑及一个结果锁定电路构成。改进的快闪技术可使低功率集成电路在整个温度范围内(0~70℃)以1.18 μs(转换率>1 M)完成8位转换。该芯片内部采样和保持电路具有100 ns采样窗,允许这些器件以高达100 mV/μs的斜升速率转换连续模拟信号而无须外部采样器件。TTL兼容的3态输出驱动器及两种工作方式允许与不同微处理器接口。单-5 V电源,无须外部时钟或振荡器,最大功耗75 mV,两种工作方式可选。具有差分基准输入,数据转化及存取时间为2.5个时钟周期(MCU晶振选用12 M),最高采样率20 M。其工作方式连接图如图3所示。

c.JPG扁平线圈电感制造厂

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