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国产AD+全志T3开发案例,为能源电力行业排忧解难!8/16通道

Tronlong创龙科技 2022-10-31 17:09 次阅读
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前 言

本文主要介绍基于全志科技T3(ARM Cortex-A7)国产处理器的8/16通道AD采集开发案例,使用核芯互联CL1606/CL1616国产AD芯片,亦适用于ADI AD7606/AD7616。CL1606/CL1616与AD7606/AD7616软硬件兼容。

备注:

(1)创龙科技TL7606I模块使用AD芯片为核芯互联CL1606或ADI AD7606,两者均测试通过,且测试步骤无差别。

(2)创龙科技TL7616P模块使用AD芯片为核芯互联CL1616或ADI AD7616,两者均测试通过,且测试步骤无差别。

*硬件平台:

创龙科技T3工业评估板

poYBAGNffzKAOzQYAAE9jzK8L-8179.jpg


TL7606I多通道AD模块

poYBAGNffzKAHXDFAAFLYO50xAI789.jpg


TL7616P多通道AD模块

pYYBAGNffzKAW4UwAAExa9ObXxQ450.jpg


目前,创龙科技已推出T3+FPGA(紫光同创PGL25G/PGL50G)全国产一体化工业核心板方案,国产化率100%(连接器亦为国产),可通过FPGA端拓展接口接入多片国产AD,欢迎咨询。

pYYBAGNffzKAJcmwAAElu9tnGlY855.jpg

SOM-TLT3F核心板正面图

poYBAGNffzKAUljyAAImf5TZOII494.jpg

TLT3F-EVM开发板正面图

ad_display案例

案例说明

案例功能:评估板通过SPI接口,使用创龙科技TL7606I/TL7616P模块采集8通道或16通道数据,并通过Qt显示波形。

案例支持如下2种模式:

  1. 单步模式:程序将会采集1024个数据后,显示静态波形。
  2. 连续模式:程序将会连续采集数据,并实时显示动态波形。

程序流程如下图所示。

pYYBAGNffzKAeqbhAABfrHljs74362.jpg

图 1 程序流程图

案例测试

TL7606I模块测试

硬件连接。

请使用VGA线将评估板VGA OUT接口与VGA显示屏连接。

由于评估底板拓展接口未预留SPI总线引脚,因此需参考如下方法进行飞线,并且应尽可能使用短线连接,硬件连接如下图所示。

poYBAGNffzOAU6TaAARNL7v_WLw907.jpg

图 2

将评估底板SPI FLASH(U6)空贴后的引脚1(SPI CS)、2(SPI MISO)、5(SPI MOSI)、6(SPI CLK)和4(GND)通过飞线引出。

poYBAGNffzOATQhfAABlxBGozIs495.jpg

图 3

将SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚与TL7606I模块的J6接口参照下表对应关系进行连接。

表 1

SPI FLASH(U6)

J6

CLK(pin6)

pin10

CS(pin1)

pin16

DI(IO0)(pin5)

pin26

DO(IO1)(pin2)

pin12

GND(pin4)

pin46

请使用杜邦线或飞线将评估底板CAMERA0(J11)接口与TL7606I模块的J3、J6接口,参照下表对应关系进行连接,为TL7606I模块提供5V直流电源和控制信号

表 2

CAMERA0(J11)

J3

J6

pin1

5V

/

pin11

GND

/

pin23

/

pin4

pin22

/

pin6

pin24

/

pin3

备注:"/"表示无需连接。

pYYBAGNffzOAHNhXAACdaluW00c969.jpg

图 4

案例支持TL7606I模块8通道同时采集与显示。本次测试以TL7606I模块V4和V7通道为例,请将TL7606I模块的V4和V7通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为5Vpp(即幅值为2.5V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。

pYYBAGNffzOAUoOqAANVgoaFJUY360.jpg

图 5

案例测试。

为确保Qt程序运行的流畅性,评估板将使用eMMC启动模式进行测试,请确保eMMC已固化最新系统。

请先取出Linux系统启动卡,根据底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为0,将评估板上电,系统将从eMMC启动。

请将案例bin目录下的可执行文件ad_display、"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件和"driver\bin"目录下的ad76x6.ko驱动文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。同时,将案例"qwt\libqwt-6.1.3"目录下的所有文件拷贝至评估板文件系统"/usr/local/Qt-5.9.0/lib/"目录下。

在评估板文件系统boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至eMMC,并重启系统。

Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk0 seek=32800

Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk0 seek=24576

Target# sync

Target# reboot

poYBAGNffzOAdEgpAABT4E9bDYw204.jpg

图 6

评估板系统重启后,进入评估板文件系统执行如下命令加载驱动。加载成功后,将会生成设备节点"/dev/ad7606"。

Target# insmod ad76x6.ko

Target# ls /dev/ad7606

poYBAGNffzOAJVfNAAAnoDbIO8c447.jpg

图 7

执行如下命令,关闭默认运行的Qt GUI显示,并使能Qt程序运行环境。

Target# killall Launcher

Target# killall -9 MediaUI

Target# killall -9 CameraUI

Target# fbinit

Target# echo 0,0 > /sys/class/disp/disp/attr/fb2ui

Target# source /qt5.9.sh

pYYBAGNffzOARZ9dAADZEp6WweU562.jpg

图 8

执行如下命令,查询程序运行参数。

Target# ./ad_display --help

poYBAGNffzSAImpGAAB-ekycctE379.jpg

图 9

单步模式

执行如下命令,以单步模式采集数据。

Target# ./ad_display -d /dev/ad7606 -m 1

参数解析:

-d:指定设备节点;

-m:选择运行模式(1表示单步模式,2表示连续模式)。

pYYBAGNffzSACygcAABgrqdFjOk482.jpg

图 10

同时,VGA显示屏将会显示静态波形,如下图所示。

poYBAGNffzSAVpcSAAFt9K5Yrrc458.jpg

图 11

按下"Ctrl + C"可停止程序运行。

poYBAGNffzSABKslAABo5G20JbI524.jpg

图 12

连续模式

执行如下命令,以连续模式采集数据。

Target# ./ad_display -d /dev/ad7606 -m 2

pYYBAGNffzSAfOaKAABiNYZfhCo997.jpg

图 13

同时,VGA显示屏将会实时显示动态波形,如下图所示。

poYBAGNffzSAVpcSAAFt9K5Yrrc458.jpg

图 14

程序运行过程中,CPU占用率约为26%。

pYYBAGNffzSADngbAAC4YIvPiLM737.jpg

图 15

按下"Ctrl + C"可停止程序运行。

pYYBAGNffzSAGe9jAAB2CH3RehU550.jpg

图 16

TL7616P模块测试

  1. 硬件连接。

请使用VGA线将评估板VGA OUT接口与VGA显示屏连接。

由于评估底板拓展接口未预留SPI总线引脚,因此需参考如下方法进行飞线,并且应尽可能使用短线连接,硬件连接如下图所示。

poYBAGNffzWABlBdAAKwG2wvSEE620.jpg

图 17

将评估底板SPI FLASH(U6)空贴后的引脚1(SPI CS)、2(SPI MISO)、5(SPI MOSI)、6(SPI CLK)和4(GND)通过飞线引出。

poYBAGNffzOATQhfAABlxBGozIs495.jpg

图 18

请通过飞线将TL7616P模块CON1接口与SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚、CAMERA0(J11)接口参照下表对应关系进行连接。

其中,CAMERA0(J11)接口的pin23~pin24引脚为TL7616P模块提供控制信号。

表 3

CON1

CAMERA0(J11)

SPI FLASH(U6)

A12

/

CLK(pin6)

A15

/

CS(pin1)

C12

/

DI(IO0)(pin5)

C13

/

DO(IO1)(pin2)

B8

/

GND

A10

pin23

/

A14

pin22

/

A16

pin24

/

备注:"/"表示无需连接。

请通过飞线将评估底板C2电解电容器的正负极引出,并与TL7616P模块CON2接口参照下表对应关系进行连接,为TL7616P模块提供12V直流电源。

表 4

C2

CON2

12V

pin1

GND

pin2

案例支持TL7616P模块16通道AD数据同时采集与显示。本次测试以TL7616P模块V1A和V1B通道为例,请将TL7616P模块的V1A和V1B通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为5Vpp(即幅值为2.5V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。

pYYBAGNffzOAUoOqAANVgoaFJUY360.jpg

图 19

案例测试。

为确保Qt程序运行的流畅性,评估板将使用eMMC启动模式进行测试,请确保eMMC已固化最新系统。

请先取出Linux系统启动卡,根据底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为0,将评估板上电,系统将从eMMC启动。

请将案例bin目录下的可执行文件ad_display、"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件和"driver\bin"目录下的ad76x6.ko驱动文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。同时,将案例"qwt\libqwt-6.1.3"目录下的所有文件拷贝至评估板文件系统"/usr/local/Qt-5.9.0/lib/"目录下。

在评估板文件系统boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至eMMC,并重启系统。

Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk0 seek=32800

Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk0 seek=24576

Target# sync

Target# reboot

poYBAGNffzWADx9xAABW45pvYXg308.jpg

图 20

评估板系统重启后,进入评估板文件系统执行如下命令加载驱动。加载成功后,将会生成设备节点"/dev/ad7616"。

Target# insmod ad76x6.ko

Target# ls /dev/ad7616

pYYBAGNffzWAfMXKAAAubz4nSS0245.jpg

图 21

执行如下命令,关闭默认运行的Qt GUI显示,并使能Qt程序运行环境。

Target# killall Launcher

Target# killall -9 MediaUI

Target# killall -9 CameraUI

Target# fbinit

Target# echo 0,0 > /sys/class/disp/disp/attr/fb2ui

Target# source /qt5.9.sh

pYYBAGNffzOARZ9dAADZEp6WweU562.jpg

图 22

执行如下命令,查询程序命令参数。

Target# ./ad_display --help

poYBAGNffzSAImpGAAB-ekycctE379.jpg

图 23

单步模式

执行如下命令,以单步模式采集数据。

Target# ./ad_display -d /dev/ad7616 -m 1

参数解析:

-d:指定设备节点;

-m:选择运行模式(1表示单步模式,2表示连续模式)。

pYYBAGNffzWABoLHAABtDbl1Nh4188.jpg

图 24

同时,VGA显示屏将会显示静态波形,如下图所示。

pYYBAGNffzaAfIlQAAKuVPeK-PQ523.jpg

图 25

按下"Ctrl + C"可停止程序运行。

poYBAGNffzWAf0kdAABtFfwssk4189.jpg

图 26

连续模式

执行如下命令,以连续模式采集数据。

Target# ./ad_display -d /dev/ad7616 -m 2

poYBAGNffzWACWiyAABoXzMNyE0526.jpg

图 27

同时,VGA显示屏将会实时显示动态波形,如下图所示。

pYYBAGNffzaAfIlQAAKuVPeK-PQ523.jpg

图 28

程序运行过程中,CPU占用率约为26%。

pYYBAGNffzaAIjD2AAJX5qgqbBA317.jpg

图 29

按下"Ctrl + C"可停止程序运行。

poYBAGNffzaAJmmtAAB5Ps8hHxI795.jpg

图 30

ad_capture案例

案例说明

案例功能:评估板通过SPI接口,使用创龙科技TL7606I/TL7616P模块采集8通道或16通道数据,然后将采集的数据转换成电压值并保存为csv文件。

程序流程如下图所示。

pYYBAGNffzaAScMNAAB0fyBzHPo459.jpg

图 31 程序流程图

案例测试

TL7606I模块测试

硬件连接。

由于评估底板拓展接口未预留SPI总线引脚,因此需参考如下方法进行飞线,并且应尽可能使用短线连接,硬件连接如下图所示。

poYBAGNffzOAU6TaAARNL7v_WLw907.jpg

图 32

将评估底板SPI FLASH(U6)空贴后的引脚1(SPI CS)、2(SPI MISO)、5(SPI MOSI)、6(SPI CLK)和4(GND)通过飞线引出。

poYBAGNffzOATQhfAABlxBGozIs495.jpg

图 33

将SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚与TL7606模块的J6接口按照下表对应关系进行连接。

表 5

SPI FLASH(U6)

J6

CLK(pin6)

pin10

CS(pin1)

pin16

DI(IO0)(pin5)

pin26

DO(IO1)(pin2)

pin12

GND(pin4)

pin46

请使用杜邦线将评估底板CAMERA0(J11)接口与TL7606I模块的J3、J6接口按照下表对应关系进行连接,为TL7606I模块提供5V直流电源和控制信号。

表 6

CAMERA0(J11)

J3

J6

pin1

5V

/

pin11

GND

/

pin23

/

pin4

pin22

/

pin6

pin24

/

pin3

备注:"/"表示无需连接。

pYYBAGNffzOAHNhXAACdaluW00c969.jpg

图 34

案例支持TL7606I模块8通道AD数据同时采集与显示。本次测试以TL7606I模块V3和V8通道为例,请将TL7606I模块的V3和V8通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为4Vpp(即幅值为2V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为6Vpp(即幅值为3V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。

pYYBAGNffzeAb81UAAJFcsWhzos422.jpg

图 35

案例测试。

请将案例bin目录下的可执行文件ad_capture、驱动文件ad76x6.ko和"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。

在评估板文件系统boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡,并重启系统。

Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk1 seek=32800

Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk1 seek=24576

Target# sync

Target# reboot

poYBAGNffzaAdMW4AABWSngPwNA755.jpg

图 36

评估板系统重启后,进入评估板文件系统执行如下命令加载驱动。加载成功后,将会生成设备节点"/dev/ad7606"。

Target# insmod ad76x6.ko

Target# ls /dev/ad7606

poYBAGNffzOAJVfNAAAnoDbIO8c447.jpg

图 37

执行如下命令,查询程序运行参数。

Target# ./ad_capture --help

pYYBAGNffzeAASNSAAGiySB31xA085.jpg

图 38

执行如下命令,AD模块将会采集8192个数据,并转换成电压值。

Target# ./ad_capture -d /dev/ad7606 -n 1024

poYBAGNffzeARd-nAAG2p5hQaIo146.jpg

图 39

按"Ctrl + C"退出程序,同时将会在当前目录下生成data.csv文件。

poYBAGNffzeAeHt4AAAWLeZfYP0012.jpg

图 40

请将生成的data.csv文件拷贝至Windows任意目录下,并使用Excel打开,如下图所示。其中,第C列数据为TL7606I模块V3通道的采集数据,第H列数据为TL7606I模块V8通道的采集数据,默认单位为:V。

pYYBAGNffziAJmgjAANqxG4Fz10380.jpg

图 41

请通过Excel的二维折线图,将采集数据显示为更加直观的波形图,如下图所示。

poYBAGNffziASS5JAAN4yQnZDQY833.jpg

图 42

poYBAGNffziAfMVDAALbT0yVEZk090.jpg

图 43

TL7616P模块测试

硬件连接。

由于评估底板拓展接口未预留SPI总线引脚,因此需参考如下方法进行飞线,并且应尽可能使用短线连接,硬件连接如下图所示。

poYBAGNffziAeljqAAKtE1awWwc415.jpg

图 44

将评估底板SPI FLASH(U6)空贴后的引脚1(SPI CS)、2(SPI MISO)、5(SPI MOSI)、6(SPI CLK)和4(GND)通过飞线引出。

poYBAGNffzOATQhfAABlxBGozIs495.jpg

图 45

请通过飞线将TL7616P模块CON1接口与SPI FLASH(U6)飞线引出的引脚、CAMERA0(J11)接口参照下表对应关系进行连接。其中,CAMERA0(J11)接口的pin23~pin24引脚为TL7616P模块提供控制信号。

表 7

CON1

CAMERA0(J11)

SPI FLASH(U6)

A12

/

CLK(pin6)

A15

/

CS(pin1)

C12

/

DI(IO0)(pin5)

C13

/

DO(IO1)(pin2)

B8

/

GND

A10

pin23

/

A14

pin22

/

A16

pin24

/

备注:"/"表示无需连接。

请通过飞线将评估底板C2电解电容器的正负极引出,并与TL7616P模块CON2接口参照下表对应关系进行连接,为TL7616P模块提供12V直流电源。

表 8

C2

CON2

12V

pin1

GND

pin2

案例支持TL7616P模块16通道AD数据同时采集与显示。本次测试以TL7616P模块V0A和V0B通道为例,请将TL7616P模块的V0A和V0B通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为4Vpp(即幅值为2V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为6Vpp(即幅值为3V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。

pYYBAGNffzeAb81UAAJFcsWhzos422.jpg

图 46

案例测试。

请将案例bin目录下的可执行文件ad_capture、驱动文件ad76x6.ko和"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。

在评估板文件系统boot_package_vga_ad7616.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡,并重启系统。

Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk1 seek=32800

Target# dd if=boot_package_vga_ad7616.fex of=/dev/mmcblk1 seek=24576

Target# sync

Target# reboot

pYYBAGNffziABCPjAABWTnJV9yQ147.jpg

图 47

评估板系统重启后,进入评估板文件系统执行如下命令加载驱动。加载成功后,将会生成设备节点"/dev/ad7616"。

Target# insmod ad76x6.ko

Target# ls /dev/ad7616

pYYBAGNffzWAfMXKAAAubz4nSS0245.jpg

图 48

执行如下命令,查询程序运行参数。

Target# ./ad_capture --help

pYYBAGNffzeAASNSAAGiySB31xA085.jpg

图 49

执行如下命令,AD模块将会采集16384个数据。

Target# ./ad_capture -d /dev/ad7616 -n 1024

poYBAGNffzmAG6BXAAFX-qBsruU688.jpg

图 50

按"Ctrl + C"退出程序,同时将会在当前目录下生成data.csv文件。

poYBAGNffzeAeHt4AAAWLeZfYP0012.jpg

图 51

请将生成的data.csv文件拷贝至Windows任意目录下,并使用Excel打开,如下图所示。其中,第A列数据为TL7616P模块V0A通道的采集数据,第B列数据为TL7616P模块V0B通道的采集数据,默认单位为:V。

poYBAGNffzmAdzx7AAYvEDTdw8M621.jpg

图 52

请通过Excel的二维折线图,将采集数据显示为更加直观的波形图,如下图所示。

pYYBAGNffzmAaFTBAAVhHqe4r-k980.jpg

图 53

poYBAGNffzmAP4WaAAIpiIcE3xk613.jpg

图 54

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    云酷蓝牙人员定位在企业中认可度越来越高,那么哪些企业适合用蓝牙定位技术协助企业管理呢?首先,在电力行业,在高温高压的复杂环境下,传统的巡查方式存在盲区较多,应急响应慢,违规行为不易觉察,一旦出现事故
    的头像 发表于 05-07 16:58 478次阅读
    蓝牙定位在<b class='flag-5'>电力行业</b>的应用

    移远通信亮相重庆电力展:以5G、RedCap等技术,引领全球电力行业智能变革

    通信携众多适用于电力行业的5G、4G、RedCap、电力公专一体、蓝牙模组及电力核心板解决方案惊艳亮相,同时展示了多款搭载移远产品的电力终端,
    的头像 发表于 04-16 19:04 759次阅读
    移远通信亮相重庆<b class='flag-5'>电力</b>展:以5G、RedCap等技术,引领全球<b class='flag-5'>电力行业</b>智能变革

    对标ADS1148国产168通道AFE智能流量变送器解决方案

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    的头像 发表于 04-08 09:58 625次阅读
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    国产8/16通道ADC用于多通道精密采集,替换AD4115

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    的头像 发表于 03-31 10:22 1077次阅读
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    DeepSeek如何评价高精度红外温度传感器在电力行业的应用

    DeepSeek如何评价高精度红外温度传感器在电力行业的应用
    的头像 发表于 02-23 16:33 975次阅读
    DeepSeek如何评价高精度红外温度传感器在<b class='flag-5'>电力行业</b>的应用

    无人机电力巡检系统电力行业的天空之眼

    的新时代。这一系统被誉为电力行业的天空之眼,它不仅极大地提高了工作效率,降低了人工巡检的风险,还通过精准的数据采集与分析电力设施的安全运行提供了强有力的支持。        无人机电力
    的头像 发表于 02-10 17:54 900次阅读

    顶坚单北斗工作记录仪在电力行业的应用解决方案

    顶坚单北斗电力工作记录仪,依托北斗卫星导航系统的高精度定位能力,结合现代通信技术,电力行业带来了一场智能化变革。它不仅能够实时追踪作业人员位置,确保作业安全与效率,还能通过实时数据传输,实现远程
    的头像 发表于 01-06 17:21 667次阅读
    顶坚单北斗工作记录仪在<b class='flag-5'>电力行业</b>的应用解决方案