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A/D轉換芯片TLV1544及其與DSP TMS320VC5402的接口設計
A/D轉換芯片TLV1544及其與DSP TMS320VC5402的接口設計
 更新時間:2009-6-5 9:15:36  點擊數:2
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 :介紹了TI公司的A/D(模數)轉換芯片TLV1544,并以TMS320VC5402 DSP為例介紹了TLV1544與DSP的McBSP(多通道帶緩沖串口)的接口設計,并給出了主要的程序。<!--摘要CH(結束)←-->
<!--→關鍵CH(開始)-->  關鍵詞:TLV1544;A/D轉換;DSP;多通道緩沖串行口(McBSP)

<!--關鍵CH(結束)←--><!--→標題EN(開始)-->

  近年來,DSP的應用日趨廣泛,而隨著DSP價格的大幅下降,性能的不斷提高,使其成為了當前產量和銷售量增長最快的電子產品之一,DSP的應用也幾乎遍及了整個電子領域。基于DSP的實時數字信號處理系統所要處理的是數字信號,所以待處理的模擬信號必須先經過A/D轉換,使其成為數字信號,才能通過 DSP實現一系列對輸入信號的處理算法,以得到所需要的模擬信號的各種參數。本文介紹的芯片就是一種可以與DSP接口的A/D轉換芯片TLV1544。

1 TLV1544芯片介紹

  TLV1544是TI公司生產的CMOS型10 b模數轉換芯片,其內部采用開關電容逐次近似來得到模數轉換結果。芯片有4路模擬信號輸入通道,通過芯片內部參數設置選擇不同通道輸入,進行A/D轉換輸出。該器件非常適合于數據分析儀器儀表、醫療監護儀等,通過多通道輸入不同信號并轉換為數字信號,經DSP或微處理器進行數字信號處理得出所需的不同參數的值。
1.1 TLV1544的引腳介紹
  TLV1544的引腳功能如表1所示,封裝圖如圖1所示。
1.2 TLV1544的主要特性
   (1)寬范圍的單電源供電,VCC可為2.7~5.5 V, 而模擬輸入電壓范圍即為0~VCC。可以編程控制使芯片工作于掉電方式下,此時電流為1μA。
  (2)芯片內部有著較高的轉換速率,轉換時間小于10μs。對于不同的電壓范圍以及不同的輸入源阻抗,芯片最大的輸入/輸出時鐘頻率值將不同。在有可能高速的輸入/輸出的情況下,輸入/輸出時鐘最高可以達到10 MHz。



  (3)芯片提供4路外部輸入通道,而內部有一個7通道多路選擇器,通過編程設置,可以任意選擇4個輸入通道之一或者任意一個3個內部自測電壓輸出。其內片可以同時接4路模擬輸入,通過給芯片不同的狀態字選擇所需要的不同通道或內部自測電壓,同時也可以設置TLV1544工作狀態參數,狀態字參數如表2所示。
  (4)芯片與DSP或微處理器通過串行外設接口傳輸轉換完全的數據,有4個端口作為同步串行接口,包括一個片選信息()、一個輸入輸出時鐘信號(I/OCLK)、數據輸入(DATA IN)和串行數據輸出(DATA OUT)。
  (5)當與TMS320系列DSP接口時,還有一個幀同步信號(FS)來表明串行數據幀的開始。芯片可以與主機調整的傳輸數據。
  (6)
輸入信號為串行接口提供了更加靈活的時間特性。當需要將翻轉的輸入/輸出時鐘引腳的信號作為輸入時鐘源時,可以將接地。而
接高電平時,輸入/輸出時鐘引腳信號不翻轉。
  (7)
控制對從選定的通道中輸入的模擬 信號的采樣開始。由高變低開始模擬輸入信號的采樣;由低變高使采樣和保持功能處于保持狀態,并開始模/數轉換。獨立于輸入/輸出時鐘信號,當為高時,開始工作。為低的持續時 間控制開關電容陣列采樣周期的持續時間。當
不用時,接高電平。
  (8)在A/D轉換結束時,轉換結束引腳(EOC)變為高電平來表明轉換完成。

2 TLV1544與TMS320VC5402的接口設計
2.1 接口原理圖

  本文以TMS320VC5402為例介紹TLV1544與DSP的接口設計。TMS320VC5402是TI公司1999年10月推出的具有很高性價比的定點DSP。他有2個多通道緩沖串口(McBSP),設計中使用McBSP0完成配置TLV1544以及接收轉換好的數字信號。接口原理圖如圖2所示。

  TLV1544的接高電平,輸入/輸出時鐘不翻轉且采樣/轉換開始控制功能不使用。TMS320VC5402的XF引腳提供TLV1544的片選信號。TLV1544的EOC觸發DSP的外部0中斷,轉換結束通過中斷接收轉換好的數據。
2.2 工作時序
  TLV1544與TMS320VC5402通過串行口連接,此時,A/D轉換芯片作為從設備,DSP提供幀同步和輸入/輸出時鐘信號。TLV1544與DSP之間數據交換的時序圖如圖3所示。


  開始時,為高電平(芯片處于非激活狀態),DATA IN和I/OCLK無效,DATAOUT處于高阻狀態。當串行接口使CS變低(激活),芯片開始工作,I/OCLK和DATAIN能使DATA OUT不再處于高阻狀態。DSP通過I/OCLK引腳提供輸入/輸出時鐘8序列,當由DSP提供的幀同步脈沖到來后,芯片從DATA IN接收4 b通道選擇地址,同時從DATAOUT送出的前一次轉換的結果,由DSP串行接收。I/OCLK接收DSP送出的輸入序列長度為10~16個時鐘周期。前 4個有效時鐘周期,將從DATAIN輸入的4 b輸入數據裝載到輸入數據寄存器,選擇所需的模擬通道。接下來的6個時鐘周期提供模擬輸入采樣的控制時間。模擬輸入的采樣在前10個I/O時鐘序列后停止。第10個時鐘沿(確切的I/O時鐘邊緣,即上升沿或下降沿,取決于操作的模式選擇)將EOC變低,轉換開始。
2.3 軟件設計
  軟件的設計主要包括DSP串行口的初始化和TLV1544的內部參數設置及轉換結果的接收。串行口的初始化為對McBSP0的控制寄存器的配置,使 DSP可以為TLV1544提供片選、時鐘、幀同步信號等控制信號,同時從BDX0串行發送TLV1544的內部設置參數,并從BDR0串行接收轉換后的數據,完成一次完整的A/D轉換過程。
  系統上電后,DSP的XF引腳輸出高電平,即將TLV1544的CS位置高,轉換芯片處于非激活狀態,并關閉所有中斷。初始化McBSP后,打開接收及外部中斷,XF引腳輸出低電平,即TLV1544的CS位置低,轉換芯片開始工作。發送轉換速度選擇及通道選擇參數,芯片開始模/數轉換。程序進入等待狀態,轉換結束時EOC由低變高,進入外部中斷處理程序,接收轉換輸出的數字信號,存入相應的數據空間以待進一步處理。  全部的程序是在TI公司的集成開發平臺CodeComposer Studio,即CCS中,采用C語言編程完成的。以下是TLV1544與DSP接口的初始化子程序及外部中斷處理程序。
DSP初始化程序如下:
  void init_mcbsp()


  
3 結 語
  本文以TMS32VC5402為例,介紹了TLV1544芯片及其與DSP(數字信號處理芯片)接口的軟硬件設計,并通過實際設計,實現了模/數轉換及轉換結果的接收。
    參考文獻

[1]  Low-Voltage 10 Bit Analog-To-Digital converters with serial control and 4/8analog inputs TLV1544/8[S].Texas Instruments, 1999.
[2]  TMS320VC5402 Fixed-Point digital signal processor[S].Texas Instruments,2000.
[3] TMS320C54x DSPreference set vol.5(Enhanced Peripherals)[S].Texas Instruments,1999

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