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CMOS、緩沖驅(qū)動12位乘法DAC
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CMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC
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MX7545JN
CMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC
MAXIM [Maxim Integrated Products]
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12-Bit Digital-to-Analog Converter
ETC
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摘要:一種硬件代介極小、軟件控制簡單的dsp與a/d和d/a的接口設(shè)計方法。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)用于汽車防撞雷達信號的采集與處理系統(tǒng)中。 關(guān)鍵詞:dsp a/d d/a 時序關(guān)系 max153和mx7545是美國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)較為簡單。與其它同類產(chǎn)品相比,具有性能/價格比高的優(yōu)點,故在高速數(shù)據(jù)采集、數(shù)字信號處理及可變增益放大器等動態(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,而不需要過多地考慮時序問題。然而,當(dāng)它們同時與高速數(shù)字信號處理器(dsp)接口時,就需要從軟硬件的設(shè)計上仔細考慮時序問題和其它問題。下面先簡單介紹一下max153和mx7545的工作模式,隨后以它們與tms320c30數(shù)字信號處理器的接口
max153和mx7545是美國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,而不需要過多地考慮時序問題。然而,當(dāng)它們同時與高速數(shù)字信號處理器(dsp)接口時,就需要從軟硬件的設(shè)計上仔細考慮時序問題和其它問題。 下面先簡單介紹一下max153和mx7545的工作模式,隨后以它們與tms320c30數(shù)字信號處理器的接口為例,詳細介紹接口的軟硬件設(shè)計方法。 1 max153的工作模式 根據(jù)mode管腳上信號的不同,max153有兩種不同的工作模式。當(dāng)mode接地(0v)時,轉(zhuǎn)換器處于rd工作模式;當(dāng)mode接高電平(+5v)時,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的下降沿開始啟動,當(dāng)wr變高時,高4位的數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)換完畢且已送到輸出緩沖器,同時低4位數(shù)據(jù)開始轉(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,我們并沒有采用數(shù)字式鎖相環(huán),而是采用數(shù)字信號處理(dsp)算法來實現(xiàn)解調(diào)。這種方案更適合用fpga來實現(xiàn)。1.2 硬件電路設(shè)計為了便于調(diào)試,在進行硬件電路設(shè)計時,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,通過雙排插頭進行連接。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進行硬件仿真時,單路數(shù)字解調(diào)器共需三塊flex10k50,且其利用率可達75%以上。若重復(fù)采用相同的方法進行多路信號的解調(diào),必然會使硬件資源成倍增加。顯然,這是不經(jīng)濟和不可行的。因此,如何在不增加或少增加系統(tǒng)硬件規(guī)模的前提下,完成對多路信號的解調(diào),則成為設(shè)計過程中要著重解決的關(guān)鍵問題。 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,完成多路信號的解調(diào)任務(wù),采用了時分復(fù)用的方法。利用fpga實現(xiàn)數(shù)字