基于STM32及AD7606的16通道同步数据采集系统设计(共4页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上基于STM32及AD7606的16通道同步数据采集系统设计摘要:介绍了基于STM32及AD7606的同步数据采集系统的软硬件设计。主控芯片采用基于ARM Cortex-M4内核的STM32F407IGT6,实现对AD采集数据的实时计算并通过以太网络进行数据传输。A7606为16位、8通道同步采样模数数据采集系统,利用两片AD7606,可以实现对16路通道的实时同步采样。经过测试,该系统可以实现较高精度的实时数据采集。0 引言此处找书介绍STM32,该芯片主频可达168MHz,具有丰富的片内外设,并且与前代相比增加了浮点运算单元(Floating Point Unit,
2、FPU),使其可以满足数据采集系统中的介绍AD76061 系统总体方案设计整个系统由传感器模块、信号调理模块、数据采集模块、处理器STM32、及通信模块及上位机系统组成。系统整体结构框图如图1所示。本系统是为液态金属电池性能测试设计,需要测量电池的充放电电压、电流以及交流加热系统的电压、电流,并以此计算出整个液态金属电池储能系统的效率。因此两片AD7606的16个通道分为两组,每组8个通道,这两组分别测量4路直流、交流的电压和电流信号。AD7606通过并行接口与STM32连接,STM32读取AD采样数据后进行计算,并将数据通过网络芯片DP83848通过UDP协议发送给上位机。上位机负责显示各通
3、道采集信息、绘制波形以及保存数据等。图1 系统整体结构框图2 系统硬件设计2.1 模拟信号采集电路设计模拟信号的采集包含直流电压、电流,交流电压、电流四部分。直流信号的采集分别使用霍尔电压传感器HNV025A和霍尔电流传感器HNC100B,两种传感器的电路原理图类似,仅以霍尔电压传感器电路原理图为例说明,如图2-1所示。HNV025A为电流型霍尔电压传感器,可以提高信号的抗干扰能力,其输入输出电流比为10mA/25mA。因此在图中被测电压经过电阻R1转换为电流信号,传感器输出的电流信号经过R2变为电压信号。R3和C1组成一阶低通滤波器进行滤波。图2-1 直流电压信号采集原理图交流电压、电流信号
4、的调理电路同样类似,以交流电压信号采集为例,其电路原理图如图2-2所示。交流电压互感器变比为2mA/2mA,运放T1及电阻R3组成电流-电压转换电路,R2和C1是为了补偿电压互感器的相移,电容C2用来去耦和滤波。图2-2 交流电压信号采集原理图2.2 数据采集模块设计 数据采集模块由两片AD7606组成,AD7606与STM32之间的电路连接示意图如图2-3所示。图2-3 SD7606与STM32连接示意图(1)AD7606提供了三种接口选项【参考】:并行接口、高速串行接口和并行字节接口。其中并行接口具有最高的数据传输速度,并且与STM32的FSMC(FlexibleStaticMemoryC
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