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模數(shù)(shù)轉(zhuǎn)換芯片

  • ADS8364是美國德州儀器公司(TI)的一款六通道、16位并行輸出、同步采樣的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。該芯片提供了一個靈活的高速并行接口

    ADS8364是美國德州儀器公司(TI)的一款六通道、16位并行輸出、同步采樣的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。該芯片提供了一個靈活的高速并行接口,可以直接與數(shù)字信號處理器TMS320F2812相連。本文主要介紹了這個接口的軟、硬件設(shè)計(jì),著重論述了這兩款芯片是如何配置啟動和工作的。本設(shè)計(jì)廣泛應(yīng)用于電機(jī)控制、多軸定位系統(tǒng)、三相功率轉(zhuǎn)換、多通道數(shù)據(jù)采集等場合。

    標(biāo)簽: 8364 ADS TI 美國

    上傳時間: 2017-08-03

    上傳用戶:我們的船長

  • 高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片ADS1256 ads1255驅(qū)動C源碼+技術(shù)資料合集: 24位AD轉(zhuǎn)換器ADS1

    高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片ADS1256 ads1255驅(qū)動C源碼+技術(shù)資料合集:24位AD轉(zhuǎn)換器ADS1255及其應(yīng)用.pdfads1255.cads1255.hADS1255信息采集.pdfADS1256.Cads1256.hADS1256_old.Cads1256_old.hADS1256芯片資料.pdfSTM32_USB_ADS1256新型8通道ADS1256應(yīng)用.pdf網(wǎng)絡(luò)上的ADS1256或1255參考程序高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1256的原理和應(yīng)用.pdf24位AD轉(zhuǎn)換器ADS1255及其應(yīng)用.PDF35738598c51_ads125577433660comm_termo_V4ADS1255-52ads1256ADS1256(new)ADS1256AATIchinese_H86新型8通道24位△—∑型模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1256的原理及應(yīng)用

    標(biāo)簽: 模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片 ads1256 ads1255 驅(qū)動 ad轉(zhuǎn)換

    上傳時間: 2021-10-28

    上傳用戶:zhanglei193

  • 基于FPGA的逆變器控制芯片研究

    逆變控制器的發(fā)展經(jīng)歷從分立元件的模擬電路到以專用微處理芯片(DSP/MCU)為核心的電路系統(tǒng),并從數(shù)模混合電路過渡到純數(shù)字控制的歷程。但是,通用微處理芯片是為一般目的而設(shè)計(jì),存在一定局限。為此,近幾年來逆變器專用控制芯片(ASIC)實(shí)現(xiàn)技術(shù)的研究越來越受到關(guān)注,已成為逆變控制器發(fā)展的新方向之一。本文利用一個成熟的單相電壓型PWM逆變器控制模型,圍繞逆變器專用控制芯片ASIC的實(shí)現(xiàn)技術(shù),依次對專用芯片的系統(tǒng)功能劃分,硬件算法,全系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)及優(yōu)化,流水線操作和并行化,芯片運(yùn)行穩(wěn)定性等問題進(jìn)行了初步研究。首先引述了單相電壓型PWM逆變器連續(xù)時間和離散時間的數(shù)學(xué)模型,以及基于極點(diǎn)配置的單相電壓型PWM逆變器電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)雙閉環(huán)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程,同時給出了仿真結(jié)果,仿真表明此系統(tǒng)具有很好的動、靜態(tài)性能,并且具有自動限流功能,提高了系統(tǒng)的可靠性。緊接著分析了FPGA器件的特征和結(jié)構(gòu)。在給出本芯片應(yīng)用目標(biāo)的基礎(chǔ)上,制定了FPGA目標(biāo)器件的選擇原則和芯片的技術(shù)規(guī)格,完成了器件選型及相關(guān)的開發(fā)環(huán)境和工具的選取。然后系統(tǒng)闡述了復(fù)雜FPGA設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)方法學(xué),詳細(xì)介紹了基于FPGA的ASIC設(shè)計(jì)流程,概要介紹了僅使用QuartusII的開發(fā)流程,以及Modelsim、SynplifyPro、QuartusII結(jié)合使用的開發(fā)流程。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行了芯片系統(tǒng)功能劃分,針對:DDS標(biāo)準(zhǔn)正弦波發(fā)生器,電壓電流雙環(huán)控制算法單元,硬件PI算法單元,SPWM產(chǎn)生器,三角波發(fā)生器,死區(qū)控制器,數(shù)據(jù)流/控制流模塊等逆變器控制硬件算法/控制單元,研究了它們的硬件算法,完成了模塊化設(shè)計(jì)。分析了全數(shù)字鎖相環(huán)的結(jié)構(gòu)和模型,以此為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于逆變器的,用比例積分方法替代傳統(tǒng)鎖相系統(tǒng)中的環(huán)路濾波,用相位累加器實(shí)現(xiàn)數(shù)控振蕩器(DCO)功能的高精度二階全數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL)。分析了“流水線操作”等設(shè)計(jì)優(yōu)化問題,并針對逆變器控制系統(tǒng)中,控制系統(tǒng)算法呈多層結(jié)構(gòu),且層與層之間還有數(shù)據(jù)流聯(lián)系,其執(zhí)行順序和數(shù)據(jù)流的走向較為復(fù)雜,不利于直接采用流水線技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)的特點(diǎn),提出一種全新的“分層多級流水線”設(shè)計(jì)技術(shù),有效地解決了復(fù)雜控制系統(tǒng)的流水線優(yōu)化設(shè)計(jì)問題。本文最后對芯片運(yùn)行穩(wěn)定性等問題進(jìn)行了初步研究。指出了設(shè)計(jì)中的“競爭冒險(xiǎn)”和飽受困擾之苦的“亞穩(wěn)態(tài)”問題,分析了產(chǎn)生機(jī)理,并給出了常用的解決措施。

    標(biāo)簽: FPGA 逆變器 控制芯片

    上傳時間: 2013-05-28

    上傳用戶:ice_qi

  • 基于滑模觀測器的永磁同步電機(jī)無位置傳感器控制

    永磁同步電機(jī)(PMSM)是一種性能優(yōu)越、應(yīng)用前景廣闊的電機(jī)。永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)是以永磁同步電機(jī)為控制對象,采用變壓變頻技術(shù)對電機(jī)進(jìn)行調(diào)速的控制系統(tǒng)。因其具有能耗低、可靠性高、控制精確等優(yōu)點(diǎn),在許多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。然而,轉(zhuǎn)子無阻尼繞組的PMSM的采用變頻技術(shù)開環(huán)運(yùn)行時,系統(tǒng)不太穩(wěn)定,電機(jī)效率有所下降,轉(zhuǎn)子溫升高,易造成釹鐵硼永磁體退磁,危及電機(jī)安全運(yùn)行,有時甚至還會出現(xiàn)失步現(xiàn)象,系統(tǒng)無法運(yùn)行。PMSM控制系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行控制都是建立在閉環(huán)控制基礎(chǔ)之上的,因此如何獲取轉(zhuǎn)子位置和速度信號是整個系統(tǒng)中相當(dāng)重要的一個環(huán)節(jié)。當(dāng)前,在大多數(shù)調(diào)速驅(qū)動系統(tǒng)中,最常用的方法是在轉(zhuǎn)子軸上安裝位置傳感器。但這些傳感器增加了系統(tǒng)的成本,降低了系統(tǒng)的可靠性和耐用性。因此,在一些特殊及控制精度要求不很高的場合,無傳感器控制將會得到廣泛的應(yīng)用。它通過測量電動機(jī)的電流、電壓等可測量的物理量,通過特定的觀測器策略估算轉(zhuǎn)子位置,提取永磁轉(zhuǎn)子的位置和速度信息,完成閉環(huán)控制。本文以無位置傳感器PMSM控制系統(tǒng)作為研究對象,介紹了永磁同步電機(jī)的結(jié)構(gòu)及其數(shù)學(xué)模型,詳細(xì)地闡述了空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)的理論基礎(chǔ)及其波形的產(chǎn)生機(jī)制,并對閉環(huán)控制策略進(jìn)行了研究。鑒于數(shù)字信號處理器(DSP)TMS320LF2407控制芯片出色的性能和豐富的外設(shè)資源,使用該芯片設(shè)計(jì)了控制系統(tǒng)的硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng),通過對整個控制系統(tǒng)的試驗(yàn)調(diào)試,實(shí)現(xiàn)了永磁同步電機(jī)的無位置傳感器控制。 本文借助于MATLAB建立了永磁同步電機(jī)的仿真數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)空間矢量脈寬調(diào)制的工作原理,構(gòu)建了永磁同步電機(jī)調(diào)速控制系統(tǒng)的仿真模型。系統(tǒng)采用αβ定子靜止坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型,依據(jù)滑模變結(jié)構(gòu)控制原理,對永磁電機(jī)的轉(zhuǎn)子位置角θe和轉(zhuǎn)速ωe進(jìn)行實(shí)時在線估算,不斷修正估算位置^θe,控制定子旋轉(zhuǎn)磁場與轉(zhuǎn)子磁場垂直并保持與轉(zhuǎn)子同步旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)電機(jī)的閉環(huán)調(diào)速運(yùn)行。理論分析和仿真結(jié)果表明,所提出的永磁同步電機(jī)無傳感器控制方法具有較強(qiáng)的魯棒性和令人滿意的性能。

    標(biāo)簽: 滑模觀測器 永磁同步電機(jī) 無位置傳感器 控制

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lw852826

  • LED模組驅(qū)動

    LED模組驅(qū)動 芯片工作電壓:2.5V-60V 芯片輸出耐壓:24V 輸出恒流值:20mA,30mA

    標(biāo)簽: LED 模組 驅(qū)動

    上傳時間: 2013-08-03

    上傳用戶:F0717007

  • AD芯片大全

    AD系列芯片 1.模數(shù)轉(zhuǎn)換器 AD1380JD 16位 20us高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(民用級) AD1380KD 16位 20us高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(民用級) AD1671JQ 12位 1.25MHz采樣速率 帶寬2MHz模數(shù)轉(zhuǎn)換器(民用級) AD1672AP 12位 3MHz采樣速率 帶寬20MHz單電源模數(shù)轉(zhuǎn)換器(工業(yè)級) AD1674JN 12位 100KHz采樣速率 帶寬500KHz模數(shù)轉(zhuǎn)換器(民用級) AD1674AD 12位 100KHz采樣速率 帶寬500KHz模數(shù)轉(zhuǎn)換器(工業(yè)級)

    標(biāo)簽: AD芯片

    上傳時間: 2013-05-19

    上傳用戶:ljmwh2000

  • 系統(tǒng)芯片SoC原型驗(yàn)證技術(shù)

    隨著系統(tǒng)芯片(SoC)設(shè)計(jì)復(fù)雜度不斷增加,使得縮短面市時間的壓力越來越大。雖然IP核復(fù)用大大減少了SoC的設(shè)計(jì)時間,但是SoC的驗(yàn)證仍然非常復(fù)雜耗時。SoC和ASIC的最大不同之處在于它的規(guī)模和復(fù)雜的系統(tǒng)性,除了大量硬件模塊之外,SoC還需要大量的同件和軟件,如操作系統(tǒng),驅(qū)動程序以及應(yīng)用程序等。面對SoC數(shù)目眾多的硬件模塊,復(fù)雜的嵌入式軟件,由于軟件仿真速度和仿真模犁的局限性,驗(yàn)證往往難以達(dá)到令人滿意的要求,耗費(fèi)了大最的時間,將給系統(tǒng)芯片的上市帶來嚴(yán)重的影響。為了減少此類情況的發(fā)生,在流樣片之前,進(jìn)行基于FPGA的系統(tǒng)原型驗(yàn)證,即在FPGA上快速地實(shí)現(xiàn)SoC設(shè)計(jì)中的硬件模塊,讓軟件模塊在真正的硬件環(huán)境中高速運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)SoC設(shè)計(jì)的軟硬件協(xié)同驗(yàn)證。這種方法已經(jīng)成為SoC設(shè)計(jì)流程前期階段常用的驗(yàn)證方法。 在簡要分析幾種業(yè)內(nèi)常用的驗(yàn)證技術(shù)的基礎(chǔ)上,本文重點(diǎn)闡述了基于FPGA的SoC驗(yàn)證流程與技術(shù)。結(jié)合Mojox數(shù)碼相機(jī)系統(tǒng)芯片(以下簡稱為Mojox SoC)的FPGA原型驗(yàn)證平臺的設(shè)計(jì),介紹了Mojox FPGA原型驗(yàn)證平臺的硬件設(shè)計(jì)過程和Mojox SoC的FPGA原型實(shí)現(xiàn),并采用基于模塊的FPGA設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方法,加快了原型驗(yàn)證的工作進(jìn)程。 本文還介紹了Mojox SoC中ARM固件和PC應(yīng)用軟件等原型軟件的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)以及原型驗(yàn)證平臺的軟硬協(xié)同驗(yàn)證的過程。通過軟硬協(xié)同驗(yàn)證,本文實(shí)現(xiàn)了PC機(jī)對整個驗(yàn)證平臺的摔制,達(dá)到了良好的驗(yàn)證效果,且滿足了預(yù)期的設(shè)計(jì)要求。

    標(biāo)簽: SoC 系統(tǒng)芯片 原型 驗(yàn)證技術(shù)

    上傳時間: 2013-07-02

    上傳用戶:dsgkjgkjg

  • 16QAM接收機(jī)解調(diào)芯片的FPGA實(shí)現(xiàn)

    描述了一個用于微波傳輸設(shè)備的16QAM接收機(jī)解調(diào)芯片的FPGA實(shí)現(xiàn),芯片集成了定時恢復(fù)、載波恢復(fù)和自適應(yīng)盲判決反饋均衡器(DFE),采用恒模算法(CMA)作為均衡算法。芯片支持高達(dá)25M波特的符號速率,在一片EP1C12Q240C8(ALTERA)上實(shí)現(xiàn),即將用于量產(chǎn)的微波傳輸設(shè)備中。\\r\\n

    標(biāo)簽: FPGA QAM 16 接收機(jī)

    上傳時間: 2013-08-22

    上傳用戶:23333

  • 16位高速模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊的設(shè)計(jì)及其動態(tài)性能測試

    本文結(jié)合研究所科研項(xiàng)目需要,基于16 位高速ADC 芯片LTC2204,設(shè)計(jì)了一種滿足課題要求的高速度高性能的16 位模數(shù)轉(zhuǎn)換板卡方案。該方案中的輸入電路和時鐘電路采用差分結(jié)構(gòu),輸出電路采用鎖存器隔離結(jié)構(gòu),電源電路采用了較好的去耦措施,并且注重了板卡接地設(shè)計(jì),使其具有抗噪聲干擾能力強(qiáng)、動態(tài)性能好、易實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)。

    標(biāo)簽: 模數(shù)轉(zhuǎn)換 模塊 動態(tài) 性能測試

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:cc1

  • USB總線轉(zhuǎn)I2C總線接口芯片

    USB2I2C是一個USB總線的轉(zhuǎn)I2C總線的專用接口芯片。通過USB2I2C芯片用戶可以非常方便地實(shí)現(xiàn)PC機(jī)USB總線和下位機(jī)端各種I2C/IIC設(shè)備(如,ATMEL公司的AT24CXX系列EEPROM;I2C總線8位并行IO口擴(kuò)展芯片PCF8574/JLC1562;I2C接口實(shí)時時鐘芯片DS1307/PCF8563/SD2000D/M41T80/ME901/ISL1208/;I2C數(shù)據(jù)采集ADC芯片MCP3221(12bitADC)/ADS1100(16bitADC)/ADS1112(16bitADC)/MAX1238(12bitADC)/MAX1239(12bitADC);I2C接口數(shù)模轉(zhuǎn)換DAC芯片DAC5574(8bitDAC)/DAC6573(10bitDAC)/DAC8571 (16bitDAC)/;I2C接口溫度傳感器TMP101/TMP275/DS1621/MAX6625,等)之間的通信。 USB2I2C芯片上位機(jī)PC端提供簡單易用的USBIOX.DLL動態(tài)庫調(diào)用,可以方便地被VB,VC,Delphi等上位機(jī)開發(fā)工具調(diào)用

    標(biāo)簽: USB I2C 總線 總線接口芯片

    上傳時間: 2014-12-26

    上傳用戶:Amygdala

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