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端口ram或fifo作為緩沖器,這里使用雙端口ram作為數據緩沖,同時在雙端口ram中預留幾個字節作為atmega64處理器與pc104嵌入式計算機的軟握手信號,通過以上方法完成pc104總線與can總線的數據同步。epm7128為altera的cpld,這里使用cpld主要用于pc104到can總線轉換卡的地址譯碼。can總線通信選用sja1000 can總線控制器實現,為了適應工業現場惡劣的電磁環境,在sja1000與pc82c250中經過了光隔處理。 2.1 pc104總線與idt7134接口電路 pc104嵌入式計算機為了讀取雙端口ram idt7134的數據。首先將idt7134映射到pc104嵌入式計算機的存儲器空間,使用smemr*、smemw*作為idt7134的oer,r/w控制信號。另外利用cpld epm7128將pc104總線的高3位地址sa19、sa18、sa17譯碼作為idt7134的片選信號。 2.2 atmega64與idt7134接口電路 處理器atmega64采用的是地址線、數據線分時復用技術,因此需要進行地址鎖存。epm7
機。在時鐘頻率為33mhz條件下,單周期指令執行時間是110納秒,充分發揮高速a/d轉換芯片的性能。ds80c320內部有三個16位定時器/計數器、二個全雙工串行口、十三個中斷源(六個外部中斷端)、二個數據指針dptr0和dptr1。在33mhz晶振時,ale的輸出信號頻率是8.25mhz。 cpu1主要用于數據采集、與pc機通訊;cpu2用于接收gps時間報文,gps時間報文可在任何時刻由cpu1從與之相接的雙口ram2中讀取。高速雙端口ram idt7130(2k×8位)、idt7134(4k×8位),內部具有判決電路以防止因對某一單元同時操作而產生沖突。雙口ram1 idt7134主要用于cpu1存放采集的數據、同步時間信息及工作狀態等,供pc機定時取用,同時也接收來自pc機的命令。雙口ram2 idt7130其容量為2k字節,主要用于cpu1與cpu2交換gps的同步時鐘信息。 對高速數據采集技術而言,最為重要的是系統的分辨率、精度與通過速率。特別是系統通過速率,是區別高速數據采集與一般數據采集最為關鍵的一項技術指標。在硬件的具體實現過程中,則需
頻率范圍為:0.000 58~5m hz,這樣的頻率范圍已經能夠滿足所給的技術指標,且提高了頻率的分辨率,分辨率可達0.000 58 hz。3.3電路實現系統在單片機控制下,通過邏輯器件epm9320的控制,先將所需波形一個周期(或幾個周期 )的數據按ram的大小進行抽樣,將抽樣點數據寫入波形庫(ram)。根據鍵盤輸入參數確定信號波形,并確定出計數器的步進長度k值和分頻器的分頻值m,并將結果送入邏輯控制芯片中,邏輯控制電路根據k值和m值讀取庫中的抽樣點,經d/a轉換后得到輸出波形的模擬值。 因為idt7134是12 b的,所以在設計時將計數器設計為一個12 b的地址計數器,這樣可以保 證地址計數器端口和雙口ram的地址端口一一對應,避免了舍位誤差。又由于ad9713b是12 b 的,故需要兩片雙口ram idt7134,高8位、低4位各占一片。經轉換后的模擬信號電壓值很小,不便于濾波,因此還需要一個二級放大電路對輸出信號進行放大。整個電路設計共分為3個部分:邏輯控制部分、數模轉換部分和放大電路部分。邏輯控制部 分中的單片機完成對整個系統控制,邏輯器件epm9320為讀出波形庫提供參考頻率、對波形庫數
設備,用于實現多功能電能表數據的采集和上傳、設置電表/終端參數、欠費及故障告警和控制斷路器分合閘等功能。 2.1 硬件電路設計 測控終端結構框圖[1]如圖2所示。 2.1.1 單片機控制單元 根據功能要求,需要較大容量的ram以存儲大量數據,同時還需要外接rs232和rs485兩個接口,可見用一片單片機難以滿足需要[2]。因此設計中利用兩片單片機分別完成不同的任務,但關鍵在于兩片單片機如何進行數據交換和協調通信。兩個單片機均選用at89c52,二者之間利用一片雙口ram idt7134 sa進行并行數據傳輸。 兩片單片機進行分工協作,完成控制功能。其中,單片機1根據抄表指令或設定的自動抄表時間采集電能表的相關數據,并在數據前加入頭標志55h后將其存放在雙口ram的第一塊區域。此外,該單片機還接收手持單元的控制命令,完成相應操作。單片機2通過gsmmodem模塊時刻等待接收管理中心的命令,并在抄表指令前加人頭標志55h后將其存放在雙口ram的第二塊區域。同時根據輸入的開關狀態量向管理中心或用戶報警。單片機1查詢雙口ram的第二塊區域時,若發現開頭為55h的抄表命令,則調用抄表
出頻率范圍為:0.000 58~5m hz,這樣的頻率范圍已經能夠滿足所給的技術指標,且提高了頻率的分辨率,分辨率可達0.000 58 hz。3.3電路實現系統在單片機控制下,通過邏輯器件epm9320的控制,先將所需波形一個周期(或幾個周期 )的數據按ram的大小進行抽樣,將抽樣點數據寫入波形庫(ram)。根據鍵盤輸入參數確定信號波形,并確定出計數器的步進長度k值和分頻器的分頻值m,并將結果送入邏輯控制芯片中,邏輯控制電路根據k值和m值讀取庫中的抽樣點,經d/a轉換后得到輸出波形的模擬值。因為idt7134是12 b的,所以在設計時將計數器設計為一個12 b的地址計數器,這樣可以保 證地址計數器端口和雙口ram的地址端口一一對應,避免了舍位誤差。又由于ad9713b是12 b 的,故需要兩片雙口ram idt7134,高8位、低4位各占一片。經轉換后的模擬信號電壓值很小,不便于濾波,因此還需要一個二級放大電路對輸出信號進行放大。 整個電路設計共分為3個部分:邏輯控制部分、數模轉換部分和放大電路部分。邏輯控制部 分中的單片機完成對整個系統控制,邏輯器件epm9320為讀出波形庫提供參考頻率、對波形庫
cpld讀寫控制雙口ram idt7134的問題 我按照idt7134的讀寫時序寫了兩個測試程序,但是讀出的數據不正確,我把cpld的工作時鐘降低到幾十khz也不行,不知道是什么問題。
idt7134我們公司也用idt7134,4k空間,很多系統上都用,就是不知道價格,呵呵!