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[導讀]高精度的A/D轉換器是實現高精度測量的前提,AD7677是16位高速、高精度A/D轉換器。介紹了A/D7677的主要特性及其在變送器校驗裝置直流測量系統(tǒng)中的應用設計。

1 引言
   
模擬信號的測量離不開A/D轉換器。它的性能直接影響到測量精度。高精度、高速的A/D轉換器是實現高精度測量的前提,但從成本和設計要求來看,選擇適合的A/D轉換器至關重要。電量變送器校驗裝置的直流測量電路選擇16位高速、高精度AD7677型A/D轉換器。該器件是美國模擬器件公司(ADI)生產的16 bit逐次逼近(SAR)型A/D轉換器,是PulSAR系列SAR型A/D轉換器成員,具有基于一種提供附加零數據等待延遲特性的A/D轉換器結構,零數據等待延遲在數據采集系統(tǒng)中是一項關鍵性因素。
    目前,SAR型A/D轉換器已占據A/D轉換器市場的大半個份額,它是那些要求將模擬信號非常精確地轉換成數字信號的應用中最常用、最經濟、最有效的技術,其速度比同類產品提高50%,精度比同類產品提高3倍多,由于封裝尺寸縮小40%。AD7677是通用的A/D轉換器,適合于對速度和精度有特殊要求的場合,如高端數據采集、CT掃描儀、頻譜分析儀、自動測試設備(ATE)和通用測試設備。AD7677型A/D轉換器具有1 MS/s轉換速率,其積分非線性誤差(INL)和微分非線性誤差(DNL)都為±l LSB,并且無失碼,它不僅能實現高速與高精度,而且功耗也低,通常在1MS/s轉換速率下,功耗小于115 mW。

2 AD7677特性與工作原理
    圖1給出AD7677的原理框圖。AD7677具有真正的16位精度,不僅能為測量系統(tǒng)提供較高精度,還能提供3種不同轉換速率,以適應不同應用需求。在高速模式下,該A/D轉換器的最大采樣速率為1MS/s,它要求兩次轉換時間不能超過1 ms,這樣才能保證全量程的精度:如果兩次轉換時間超過l ms,則在A/D轉換器啟動后將忽略第一次測量值。所以該模式一般用于需要高速測量的場合。在普通模式下,A/D轉換器的最大采樣速度為800 KS/s,它對兩次采樣之間的時間間隔沒有要求,因此該模式適合用于多路數據采集系統(tǒng)中。而在脈沖模式下,可以實現低功耗設計,可通過節(jié)電方式來降低采樣間隔期間的功耗,其最大采樣速率為666 KS/s。在采樣速率為100 S/s下,其典型功耗為15pW,因此該模式一般用于電池供電場合。

    圖2給出AD7677 A/D轉換器的時序圖。AD7677利用CNVST信號控制轉換,一旦開始轉換,即使PD端口出現低電平,也不能重新啟動或停止轉換。CNVST信號獨立于CS和RD信號工作。在AD7677 A/D轉換器采樣時,BUSY信號為高,此時可連接單片機進行檢測;BUSY信號為低時,該A/D轉換器處于等待狀態(tài),直到CNVST再次為低時,則開始新的轉換。

    AD7677支持串行通訊和并行通訊。為便于高速測量,該系統(tǒng)設計中,將引腳SER/PAR設置為低電平,并采用并行通訊。當RD信號使能時,若BUSY信號為低,則讀取目前的采樣值:若BUSY信號為高,則讀取上次采樣值。圖3給出并行接口的時序圖。16位數據通過引腳BYTESWAP進行控制,并按照8位數據傳輸。當BYTESWAP位為低時,低8位數據由D[7:0]輸出,而高8位數據則由D[15:8]輸出;當BYTESWAP位為高時,低8位數據由D[15:8]輸出,而高8位數據則由D[7:0]輸出。將引腳BYTESWAP連接到地址線上,控制其電平高低,即可通過8位數據線讀取16位數據。

3 AD7677在系統(tǒng)中的應用
    利用一片AD7677、一個驅動器和一個光電耦合器即可構成一個16位、最高采樣頻率可達1 MHz,每組最大采樣數為32 kHz的數據采集系統(tǒng)。影響采集系統(tǒng)性能的參數很多,歸納起來主要有以下4個方面:
    (1)基準電壓當采樣轉換時,AD7677以基準電壓作為參考電壓,所以基準電壓的穩(wěn)定性決定了測量的穩(wěn)定性。這里選擇低噪聲、低溫漂、超高精度的電壓基準器件ADR421來提供基準電壓,其輸入電壓為12 V,輸出電壓為2.5 V。圖4給出基準電壓參考電路。

    (2)采樣控制脈沖由外部提供采樣脈沖,其最高頻率應小于1 MHz,,這里根據要求,采用8 MHz有源晶體振蕩器,經32倍分頻后提供采樣脈沖,其采樣頻率最終選擇250 kHz。
    (3)模擬輸入信號由低噪聲、低漂移、高性能運算放大器實現緩沖、放大及阻抗變換,并進行適當的濾波,按輸入信號的大小自動切換放大量程。
    (4)單端輸入變雙端輸入信號采集系統(tǒng)一般都采用單端信號輸入。為了提高共模抑制比,常常需要將單端信號變成雙端差分輸入。圖5給出單端輸入變雙端輸入電路。

    在采集系統(tǒng)中已根據試驗設置A/D轉換模式.單片機只需控制何時采樣及實時處理采樣數據即可。單片機等待采樣命令,當接到命令后,打開A/D轉換器的中斷,片選A/D轉換器開始采集數據,通過設置軟件計數器中的數值控制采集點數,這樣既容易改變測量模塊的參數,也容易使系統(tǒng)升級。將每次采集數據保存到片外RAM進行數據處理。

4 結語
   
在裝置中,配合使用AD7677與量程切換電路,實現了直流電壓在O~10 V、直流電流在4~40 mA范圍內的自動測量。在測量直流電壓或電流時,由于測量量程的范圍不同。而且不同的量程系差也不一致,所以補償系數也有區(qū)別.需要在編制程序時分別考慮。測量電流與測量電壓的子程序流程基本相同,只是在計算真實值時,公式稍有區(qū)別。在設計數據處理計算中,采用平均值數字濾波方法,使得該裝置的測量精度達到0.01%以上,線性度達到0.005%。由此可見,AD7677型A/D轉換器不僅能夠滿足設計要求.而且可得到進一步推廣應用。

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