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一種簡易數(shù)字波形存儲器的實現(xiàn)
摘要:給出了采用類似DMA的設(shè)計思路以及使用雙口RAM、快速邏輯電路和CPU(AT89C51)組成的數(shù)字波形存儲系統(tǒng)的整體電路,從而解決了波形數(shù)據(jù)的快速采集和輸出顯示問題。關(guān)鍵詞:DMA;雙端口;RAM;存儲器;AT89C51 GAL
隨著信號處理技術(shù)的發(fā)展,波形存儲變得日益重要,各種類型的波形存儲裝置也越來越多。相對于其它波形存儲裝置,本文給出的設(shè)計的最大特點是速度快,可進(jìn)行DMA存儲,且不占用CPU時間來對信號進(jìn)行處理。
1 系統(tǒng)的總體設(shè)計
由于本設(shè)計采用了雙口RAM和DMA思想,而且數(shù)據(jù)的采集、存儲與輸出均由邏輯電路控制,因此,提高了數(shù)據(jù)示波器的采樣速度,同時易于實現(xiàn)“實時顯示”,并可在“偽”實時處理時對數(shù)據(jù)進(jìn)行操作。此外,數(shù)據(jù)的實時顯示和“偽”實時處理可通過“DMA允許”來控制,其總體設(shè)計方案如圖1所示。
1.1 輸入電路
本設(shè)計的輸入電路實際是一個可調(diào)增益電路,主要完成對信號的放大。本設(shè)計設(shè)置有0.01/div、0.1/div和1/div三檔垂直靈敏度,可分別對輸入信號進(jìn)行1倍、10倍和100倍的放大。具體可采用以下兩種方案:
(1)采用可編程增益運放來實現(xiàn)1、10、100的放大倍數(shù)。由于采用集成運放,因而精度較高,調(diào)試方便,但造價也較高。
(2)采用三級放大,第一級為跟隨器方式,后兩級的放大倍數(shù)均為10,每一級放大后都有一個輸出抽頭。具體連接如圖2所示。
1.2 A/D轉(zhuǎn)換器的選擇(1)
A/D轉(zhuǎn)換器是波形存儲的關(guān)鍵部件。它決定了示波器的最大采樣速率以及分辨率。目前常用的A/D轉(zhuǎn)換器的輸出形式有并行和串行兩種,其轉(zhuǎn)換方式有逐次逼近型ADC、積分型ADC、∑-Δ型ADC與流水線型ADC。
對本設(shè)計來說,顯然應(yīng)該選擇高速A/D。綜合考慮各方面的因素,筆者選用了8位CMOS、20MSPS模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)TLC5510。
如果需要進(jìn)一步提高存儲示波器輸入信號的頻率,可考慮并行A/D,即用兩片A/D對一路信號進(jìn)行分時采樣,因為這樣可在不提高器件頻率特性的基礎(chǔ)上將輸入信號的帶寬提高一倍。以此類推,可并聯(lián)多塊A/D以使輸入信號的帶寬進(jìn)一步得到提高(本設(shè)計中不涉及此項,有興趣的讀者不妨一試)。
1.3 存儲器的選擇
筆者在本設(shè)計中選用了兩片雙口4kB的RAM IDT7134(4kB)。它在雙路使用時,一路對應(yīng)一個存儲器。使用雙口RAM便于對波形進(jìn)行實時處理和“偽”實時處理。
1.4 觸發(fā)電路的設(shè)計
觸發(fā)電路在設(shè)計時有三種方案,其一是采用可調(diào)電阻。因為該輸入信號處在一個連續(xù)的范圍內(nèi),即觸發(fā)電平可以連續(xù)變化,因此采用可調(diào)電阻能簡化電路。 其二是選用數(shù)字電位器代替模擬電阻。該方案雖然可實現(xiàn)程序控制,但觸發(fā)電平不能連續(xù)可調(diào),且會增加系統(tǒng)的控制
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