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ERT中多通道程控增益放大電路設計

作者: 時(shí)間:2011-09-23 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

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圖3中選擇D/A轉換器芯片AD8600輸出電壓,當輸出電壓發(fā)生變化時(shí),多電路中芯片AD603管腳1上的電壓值也發(fā)生改變。其中AD8600是含有16個(gè)可獨立尋址的電壓輸出型D/A轉換器芯片,每一個(gè)DAC都具有各自的DAC寄存器和輸入寄存器,但所有的DAC共用一個(gè)基準輸入電壓。芯片的數字接口包括一個(gè)8位并行數據輸入端、4根地址信號線(xiàn)以及f.JPG控制信號線(xiàn)等。AD8600是8位的DAC芯片,它的輸出電壓擺幅在DACGND至外部基準電壓KREF之間。
為使AD603管腳1和管腳2間的壓差VG在-500~+500 mV間變化,而AD8600的輸出電壓由它的電壓基準決定,固定管腳2上的電壓為0.5 V,使管腳1上的輸入電壓在0~1 V之間輸出,基準電壓芯片選擇ADI公司的ADR510。ADB510是一款低電壓、精密、分流模式的基準電壓源,溫度系數為70×10-6/℃,它具有高精度和超低噪聲性能。
2.3 微控器模塊
微控器是整個(gè)控制電路的核心,采用LPC2366芯片作為整個(gè)設計電路的控制器件,在的多中,應用它來(lái)控制AD8600進(jìn)行電壓輸出。該芯片是基于A(yíng)RM7TDMI—S處理器,可在72MHz的工作頻率下運行,其中ARM7TDMI—S是一個(gè)通用的32位微處理器,具有高性能和低功耗的特點(diǎn)。同時(shí)它還包含了10/100 Ethernet MAC、USB2.0全速接口、4個(gè)UART、2路CAN、1個(gè)SPI接口、2個(gè)同步串行端口(SSP)、3個(gè)I2C接口、1個(gè)I2S接口、70個(gè)通用I/O管腳。
2.4 EEPROM模塊
EEPROM模塊主要保存多通道電路中所設置的值,通過(guò)讀取EEPROM中保存的值大小,從而得到程控放大電路的放大倍數,也可減少的設置時(shí)間。選用ST公司M24128BW芯片,它支持I2c總線(xiàn)模式,標準模式頻率為100 kHz,快速模式下頻率為400 kHz,可達1 000 000寫(xiě)周期。

3 系統軟件設計
多通道程控放大程序主要是在系統開(kāi)機和接收到相應命令后,進(jìn)行增益自動(dòng)設置。通過(guò)控制AD8600芯片的輸出電壓,從而改變AD603管腳1和管腳2間的壓差VG達到調整增益的效果。每次設置的電壓值保存在EEPROM芯片中,通過(guò)讀取設置電壓值可知信號處理模塊的確切增益,也可減少增益設置的時(shí)間。程序設計流程如圖5所示。

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4 實(shí)驗結果
為驗證中多通道程控放大電路的設計方案,在Muhisim中對這部分電路進(jìn)行了仿真,如圖6和圖7所示。其中深黑色線(xiàn)代表輸入的電壓信號大小,而淺黑色線(xiàn)代表輸出的電壓信號大小。由圖可以看出,輸出信號與輸入信號是反向的,那是因為芯片AD817所組成的電路是反向的10倍固定增益放大。圖6中AD603管腳1與管腳2間的壓差為500 mV,由增益公式G=40 VG+30,G在+10~+50 dB范圍內,可知通道程控放大電路總的放大倍數約為3 000倍,可以滿(mǎn)足模數轉換器A/D的輸入要求。

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圖7中,AD603管腳1與管腳2間的壓差為-400 mV,根據增益公式,可知多通道程控放大電路總的放大倍數約為50倍。

5 結束語(yǔ)
采用多通道程控放大方案,可以解決當通道數多、信號變化范圍大時(shí)使用固定增益放大電路的缺點(diǎn),同時(shí)利用D/A轉換器芯片AD8600,根據輸出電壓的步進(jìn)值大小精確地知道放大倍數變化的大小。


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