基于DSP和ARM的激光粒度儀關鍵電路設計
1.2 電路系統(tǒng)的總體設計
激光粒度儀電路總體框圖如圖2所示。采集電路采集到的數據經過RS232串口傳輸給DSP,經過DSP的運算后,再把DSP處理后得到的結果數據RS232經過串口傳輸給ARM處理器,在ARM處理器的觸摸屏界面上顯示結果。本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/152014.htm
2 電路系統(tǒng)具體設計方案
2.1 數據采集電路設計
粒度儀的光電探測器是用光電池做成多元環(huán)形,多元環(huán)形光電探測器接收散射光的光能量,環(huán)形光電池把光能量轉換為光電流。然后經過電流電壓轉換器,把電流信號轉換為電壓信號。再經過放大電路放大,然后輸入到A/D轉換器,將模擬信號轉換為數字信號。然后把數字信號輸入到C805lF320單片機,單片機然后再傳給DSP進行處理,如圖3所示。
系統(tǒng)的硬件組成分為以下幾個部分:環(huán)形光電探測器、數據選擇部分、電流電壓轉換部分、運算放大部分、模數轉換部分和中央單片機控制部分。
①模擬多路選擇器選用ADG506,它精度高,為1mV,抗干擾能力強,功耗低,價格便宜;
②電流電壓轉換電路有起濾波作用的電容及可調電阻,有利于調整電路參數;
③濾波放大電路的二階Butterworth低通濾波器截止頻率為10Hz,主要濾除工頻干擾;
④模數轉換電路采用的芯片是TLC2551,此芯片是14位A/D,輸入電壓范圍為:O~5V;理論采集精度可達0.3mV,受實際測試條件所限制實際測試精度可達0.8mV;A/D轉換時間為10m,采集速度很高;此芯片抗干擾能力強,功耗低,性價比高;
⑤控制電路采用C8051F320作為采集電路的控制芯片,它片上資源豐富,主頻高可達25MHz,而且開發(fā)簡單,性價比高。單片機采集來的數據通過串口發(fā)送給DSP芯片。
2.2 DSP運算電路的設計
DSP作為一種用的數字信號處理器,自從問世以來,DSP就以數字器件特有的穩(wěn)定性,可重復性,可大規(guī)模集成,特別是可編程性和易于實現(xiàn)自適應處理的特點,給數字信號處理的發(fā)展帶來了巨大的機遇。
激光粒度儀的采集電路采集來的數據通過RS232串口傳送給DSP處理器,經過DSP進行算法運算,運算完成后再通過RS232串口傳送給嵌入式ARM處理器顯示結果。原理框圖如下圖4所示:
①DSP芯片選用TMS320C5416,TMS320C5416采用改進的哈佛結構,具有以下優(yōu)點:具有高度并行性和專用硬件乘法器和加法器的CPU設計,芯片性能大大提高;程序存儲器和數據存儲器是相互獨立的存儲器,每個存儲器獨立編址,獨立訪問。本系統(tǒng)中設置了16路數據總線,32路地址總線,其余的為控制總線。
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