基于DSP與FPGA的高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
校準(zhǔn)電路設(shè)計(jì)
校準(zhǔn)電路是本設(shè)計(jì)的重要環(huán)節(jié),數(shù)據(jù)采集卡的高精度性能不僅取決于高分辨率的ADC,在更大程度上要依靠該數(shù)據(jù)采集卡優(yōu)良的自校準(zhǔn)和抗噪聲能力來(lái)實(shí)現(xiàn)。
校準(zhǔn)時(shí),DSP發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)值,經(jīng)D/A和A/D轉(zhuǎn)換后,所采集的數(shù)據(jù)值與原標(biāo)準(zhǔn)值相比較,取其偏差系數(shù)組成去噪方程,以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集卡的自校準(zhǔn)。
PCI總線接口電路設(shè)計(jì)
PCI總線規(guī)范十分復(fù)雜,其接口的實(shí)現(xiàn)比較困難。數(shù)據(jù)采集卡采用PCI9030作為用戶接口,為PCI總線接口的開(kāi)發(fā)提供了一種簡(jiǎn)捷的方法,只需設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的局部總線接口控制電路即可實(shí)現(xiàn)PCI總線的高速數(shù)據(jù)傳輸。使用Altera 公司的Quartus II,使得硬件實(shí)現(xiàn)軟件化設(shè)計(jì),更新了傳統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)和調(diào)試方式,大大縮短了開(kāi)發(fā)周期,特別是其設(shè)計(jì)仿真和定時(shí)分析使得設(shè)計(jì)更加可靠,確保了系統(tǒng)的正確性。
系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)
在Windows98/ 2000/ XP 環(huán)境下,處于Windows 用戶態(tài)的應(yīng)用程序不能直接對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行操作,要實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)采集卡的硬件資源(如內(nèi)存、中斷等)的訪問(wèn),必須編寫(xiě)運(yùn)行在核心態(tài)的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序。目前,使用較多的開(kāi)發(fā)工具是GUNGO公司的驅(qū)動(dòng)程序開(kāi)發(fā)組件WinDriver。利用WinDriver開(kāi)發(fā)驅(qū)動(dòng)程序,不需熟悉操作系統(tǒng)的內(nèi)核知識(shí)。整個(gè)驅(qū)動(dòng)程序中的所有函數(shù)都是工作在用戶態(tài)的,通過(guò)與WinDriver的.VXD和.SYS文件交互來(lái)達(dá)到驅(qū)動(dòng)硬件的目的。因?yàn)?WinDriver 開(kāi)發(fā)環(huán)境提供了針對(duì) PLX 公司芯片的存儲(chǔ)器范圍、寄存器和中斷處理等模塊,所以本文采用了GUNGO公司的 WinDriver5.3開(kāi)發(fā)工具,它支持PLX公司的PCI接口芯片,用戶無(wú)需具有DDK和核心態(tài)程序開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),調(diào)試時(shí)可結(jié)合 PLX 公司的 PLXmon 工具。
操作界面設(shè)計(jì)
采用美國(guó)國(guó)家儀器公司的LabVIEW軟件進(jìn)行界面設(shè)計(jì)。LabVIEW是一種圖形化編程語(yǔ)言, 操作界面模擬實(shí)際儀器的控制面板,使用戶能完成通道選擇、模式選擇、增益設(shè)定、采樣率設(shè)定等功能,操作簡(jiǎn)單方便。
系統(tǒng)指標(biāo)分析
ADC誤差分析
常用的ADC主要存在量化誤差、增益誤差和偏置誤差。量化誤差是任何ADC都存在的,僅僅能通過(guò)提高ADC分辨率來(lái)減少,為把量化誤差減少為±1LSB/2,通常的方法是把變換特性偏移1LSB/2。偏移誤差是指對(duì) ADC采用零伏差動(dòng)輸入時(shí)實(shí)際代碼與理想代碼之間的差異。增益誤差是指從負(fù)滿量程轉(zhuǎn)為正滿量程輸入時(shí)實(shí)際斜率與理想斜率之差。偏移和增益誤差通常是ADC中主要的誤差源。為了進(jìn)行偏移校準(zhǔn),本文采用0V或非常小的信號(hào)并讀取輸出代碼。如果結(jié)果為正,那么轉(zhuǎn)換器就存在正偏移誤差,從結(jié)果中減去偏移值;如果結(jié)果為負(fù),那么轉(zhuǎn)換器就存在負(fù)偏移誤差,可向結(jié)果加上偏移值。通過(guò)對(duì)ADC施加滿量程或近于滿量程的信號(hào)并測(cè)量輸出代碼來(lái)實(shí)現(xiàn)增益校準(zhǔn)。偏移校準(zhǔn)在增益校準(zhǔn)之前進(jìn)行。
模擬開(kāi)關(guān)誤差分析
多路開(kāi)關(guān)大體上可分為兩種類型,即模擬電子開(kāi)關(guān)和機(jī)械觸點(diǎn)式開(kāi)關(guān)。模擬開(kāi)關(guān)具有轉(zhuǎn)換速度快、使用壽命長(zhǎng)、體積小、成本低、集成度高和無(wú)抖動(dòng)等優(yōu)點(diǎn);但也存在一些缺點(diǎn),如導(dǎo)通電阻較大、存在道間干擾、通道間共地等。
本文所設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)采集卡使用ADI公司的ADG507和ADG509,導(dǎo)通電阻Ron100300Ω,輸入信號(hào)要通過(guò)Ron分壓,輸出到負(fù)載電阻上的電壓要下降一些。為此,本設(shè)計(jì)用OPA2277做成壓級(jí)跟隨器連接到后面的負(fù)載電路上,以拉高多路模擬開(kāi)關(guān)的負(fù)載阻抗,削弱串聯(lián)內(nèi)阻的影響。
精度設(shè)計(jì)
數(shù)據(jù)采集卡使用了可編程增益放大器LTC6911,最大可調(diào)增益為100 V/V,極大提高了采集卡對(duì)微弱信號(hào)的分辨能力。同時(shí),信號(hào)調(diào)理部分的電阻衰減網(wǎng)絡(luò)可完成對(duì)信號(hào)的1/2、1/4分壓,擴(kuò)大了數(shù)據(jù)采集卡的動(dòng)態(tài)范圍。信號(hào)和干擾噪聲在時(shí)域混合在一起,但是在頻域有不同特性,因此,預(yù)先設(shè)計(jì)濾波器對(duì)噪聲信號(hào)進(jìn)行抑制,避免噪聲電平很高,用增益放大器接收這樣的信號(hào)會(huì)導(dǎo)致放大器飽和,使儀器不能正常工作。
電壓基準(zhǔn)源是A/D或D/A轉(zhuǎn)換電路的重要部件,系統(tǒng)輸出精度在很大程度上取決于電壓基準(zhǔn)源的精度。這里主要考慮輸出精度、穩(wěn)定性和溫度漂移系數(shù)。 MAX6325是低噪聲、高精度的掩埋齊納型基準(zhǔn)電壓源芯片,其初始輸出電壓精度高達(dá)0.02%,溫度系數(shù)為0.5ppm/℃。
結(jié)語(yǔ)
數(shù)據(jù)采集卡采用16位精度ADC,模擬信號(hào)通道設(shè)計(jì)考慮了微弱信號(hào)檢測(cè)、噪聲抑制、高頻濾波、差分放大電路和可編程增益放大電路,數(shù)字電路部分設(shè)計(jì)以EP2C8Q208為核心,利用FPGA的時(shí)序嚴(yán)格、速度較快、可編程性好等特點(diǎn),將可能需要的各種控制和狀態(tài)信號(hào)引入FPGA,利用FPGA的大容量和現(xiàn)場(chǎng)可編程的特性,根據(jù)不同的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修改,增大了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的成功率和靈活性。同時(shí),DSP對(duì)數(shù)據(jù)的預(yù)處理極大地提高了數(shù)據(jù)的精度。在PCB布線時(shí)認(rèn)真考慮了濾波、接地和合理的信號(hào)走線,提高了數(shù)據(jù)采集卡的可靠性。
評(píng)論