数据采集是DSP最基本的应用领域,本文设计的数据采集系统利用TI公司的TMS320F2812 DSP芯片。该芯片的主要特点有:150 MI/s(百万条指令/秒)的执行速度使得指令周期减小到6.67ns,从而提高了控制器的实时控制能力;采用哈佛总线结构,具有高性能的32位的CPU,在一个周期内能够实现32位×32位或两个16位×16位的乘法累加操作,具有快速中断响应与处理能力;TMS320F2812应用大量外设接口简化了电路设计;提供了足够的处理能力,使一些复杂的实时控制算法的应用成为可能。
USB是现在应用广泛的一种高速通用串行总线协议。本文利用Philips公司的PDIUSBD12芯片。将USB协议应用于以DSP为核心的嵌入式系统,可以大大提高DSP系统与计算机的通信能力,从而拓宽DSP的应用范围。本文利用DSP和USB设计的数据采集系统,符合三维感应测井多通道数据采集的需要。
数字采集系统设计
数据采集系统的结构框图如图1所示,主要包括DSP、前置放大电路、信号调理电路、USB通讯接口,由于三维感应测井有3个Z轴向接收线圈和7组三分量接收线圈构成,所以采用了7组多路开关。在一个数据采集系统中,A/D转换器是采集系统的核心。在基于TMS320F2812的数据采集系统中,选用了芯片嵌入式的ADC模块。
图1 三维感应测井数据采集系统结构框图
信号调理电路
由于本采集系统用于三维感应测井中,它对信号采集的精度要求高,因为被采信号频率较高,采样通道多,所以结果分析对原始数据的依赖性强。本设计信号调理电路分为前置放大器、带通滤波器、程控增益放大器、陷波器四部分。
前置放大器设计
前置放大器的噪声系数对整个采集系统的噪声特性具有重要的影响。因为它所产生的噪声会被后续各级放大器逐级放大,所以在选择放大器时低噪声指标非常重要。在研制低噪声放大器时,应该抓住低噪声这个关键指标来分析、计算并设计电路。目前,可用噪声指标比较好的集成电路来设计低噪声放大电路。
由于测井时被采信号一般为微伏级,因此本设计采用INA128仪用差分放大器,它的最大输入失调电压为50μV,温度系数为0.5μV/℃,最大输入失调电流为5nA,同时还有很宽的电源电压范围,可以在±2.25V到±18V的供电电压范围内稳定工作。电压增益可以通过外接电阻改变,在1脚和8脚之间外接不同的电阻R,电压增益可以在0-10000的范围内变化,其计算公式为。当电压增益大于100时,INA128的输入共模抑制比达到120dB,对输入信号的共模干扰起到了很好的抑制作用。
用MAX267 设计带通滤波器
在三维感应测井中所设定的有用信号的带宽为20kHz到250kHz,因此选用MAX267设计一种带通增益放大器。MAX267内部含有2个独立的二阶开关电容带通滤波器,它有12个可编程输入端,其中F0~F4为滤波器中心频率设置输入端,分别接低电平或高电平,可以将中心频率设置为时钟频率的1/10,另外Q0~Q6为品质因数设置输入端,分别接低电平或高电平,可以在0.5~64 之间设置滤波器的品质因数。因此,不需要外加任何元件,而仅需外部时钟就可以实现带通滤波功能,使用极为方便。带通特性曲线如图2所示。
图2 带通特性曲线
其传递函数 G(S)为:![]()
在上式中,HOPB是ω=ω0时的输出带宽值,且ω0 =2πf。
fL和fH分别为:
其中 ![]()
程控增益放大器设计
程控放大器是在DSP的控制下,将初级放大的信号放大到ADC的转化区间内,以提高仪器的动态范围和灵敏度。考虑到器件的低频噪声特性和提高共模抑制比等因素,选择了PGA204、PGA205组合,其共模抑制最高可达120dB。本设计采用了两级程控反向差分的方法,并且两级程控放大采用直接耦合差动连接的方式。原理如图3示。
图3 两级程控放大级联原理图
其中两个级联的第一级程控差分放大器由两片PGA205实现,两片PGA205的输出分别作为PGA204的正负输入端,于是就构成了第二级程控差分放大器。PGA204的可控放大倍数为1,10,100,1000;PGA205的可控放大倍数为1,2,4,8。所以,级联后程控放大部分的可控放大倍数可有16种组合方式。
陷波器设计
50Hz的工频干扰是数据采集系统中不可避免的,它会严重影响到前方和主放的稳定性。所以此处利用高性能器件MC33171构成50Hz陷波器,MC33171具有宽频带和较高的转换速率。图4为基于MC33171的50Hz陷波器电路,在图示的元件数值下,通过改变两个电阻R的值和一个电容C的值,可获得陷波频率,其数值为:f=1/4πRC。取R=16K,C=0.1μF可得陷波频率为50Hz。 
图4 陷波器电路
A/D采样设计
TMS320F2812的ADC模块
TMS320F2812芯片中集成了一个12位A/D转换模块。为了满足系统多传感器的需求,F2812的A/D转换模块有16个通道,可配置为两个8通道模块,这样就形成了两个A/D转换器。在内部逻辑的控制下,用户可同时启动这两个或是其中某一个A/D转换模块。
F2812的ADC模块是嵌入式的,它与传统的A/D相比具有以下特点:A/D模块的硬件资源配置好了之后,用户可以用软件指令随时启动A/D采样,并获得A/D转换的结果。同传统A/D不同的是,采集功能单元的硬件资源配置还有一部分是通过软件完成的。
在TMS320F2812芯片中,A/D转换单元的模拟电路包括前向模拟多路开关(MUX)、采样/保持(S/H)电路、A/D转换内核以及其他模拟辅助电路。A/D转换单元的数字电路包括可编程转换序列器、结果寄存器、与模拟电路的接口等。图5为ADC模块的构成框图。
图5 ADC模块构成框图
ADC模块功能包括:
1)内置双采样/保持(S/H)的12位A/D转换模块,模拟输入为0-3V。
2)同时或顺序采样模式。
3)快速转换时间,可运行在25MHz的数模转换时钟或12.5MSPS。
4)多输入通道达16通道。
5)自动排序能力。一次可执行多达16通道的“自动抓换”。
6)两个独立的可选择8个模拟通道的排序器(SEQ1和SEQ2)可独立工作于双排序器模式,或级联后工作在可选择16个模拟转换通道的排序器模式。
7)可分别访问的16个结果寄存器用来保存转换结果。
输入模拟电压转换为数字值可由下式得到:其中,ADCLO是A/D转换低电压参考值。
8)使用多个触发信号启动数模转换(SOC),比如:
S/W:软件立即启动。
EVA:时间管理器EVA(在EVA中有多个时间源可以启动转换)。
EVB:时间管理器EVA(在EVB中有多个时间源可以启动转换)。
9)在双排序模式下,EVA和EVB触发器可各自独立的出发SEQ1和SEQ2。
10)中断控制方式灵活,可在每次转换结束或每隔一次转换结束发出中断。
数据采集系统A/D采样设计
本系统信号输入设计为24路。DSP本身的A/D输入通道是16路,所以要外接多路模拟转换器进行扩展。在电路设计中,使用3条DSP的A/D输入通道ADCINA0- ADCINA2,每一通道挂接一片8输入1输出多路模拟转换器4051,这样就可以扩展为24路模拟信号输入。为了减小信号通道之间切换带来的串扰,需在通道切换后加放大器减小信号输入阻抗,为了减小A/D转换产生的误差,用两路己知信号电平输入引入信号参考,提高采集精度。
图6展示了TMS320F2812内嵌的A/D转换模块与输入信号之间的接口。
图6 A/D模块与信号接口
对于每一个转换,CONVxx位确定采样和转换的外部模拟量引脚。使用顺序采样模式时,CONVxx的4位都用来确定输入引脚,最高位确定采用哪个采样并保持缓冲器,其他3位定义偏移量。例如,如果CONVxx的值是0001b,ADCINA1就被选为输入引脚。如果CONVxx的值是1111b,ADCINB7被选为输入引脚 。
TMS320F2812 ADC的精度校正
理想情况下,F2812的ADC模块转换方程为y =x ? mi,x=输入电压×4095/3,y为输出计数值。在实际中,ADC的误差不可避免,定义有增益误差和失调误差的转换方程为y=x ? ma±b,式中ma为实际增益,b为失调误差。F2812的ADC理想状态与实际转换精度较差的主要原因是存在增益误差和失调误差,因此必须对这两种误差进行补偿。校正方法如下:选用ADC的任意两个通道作为参考输入通道,分别提供给它们已知的直流参考电压作为输入(两个电压不能相同),通过读取相应的结果寄存器获取转换值,求得校正增益和校正失调,再利用这两个值对其他通道的转换数据进行补偿,从而提高了ADC模块转换的精准度。图7显示了如何利用方程获取ADC的校正增益和校正失调。
图7 理想转换与实际ADC转换
TMS320F2812与PDIUSBD12接口设计
TMS320F2812与PDIUSBD12之间采用并口连接方式,并且都工作在3V电压下,给PDIUSBD12分配一个片选,可以通过读写地址对其进行操作,它们之间的电气连接不需要特殊处理,按照管脚功能一一对应连接即可。图8是TMS320F2812与PDIUSBD12的硬件连接图。
图8 TMS320F2812与PDIUSBD12的硬件连接图
系统软件设计
该数据采集系统可以通过USB接口直接与PC机相连,在CCS集成开发环境下通过JTAG接口来调试、烧写程序,可使用C语言来实现。
主程序流程
图9是系统主程序流程图。在系统上电之后,先对DSP的时钟等系统参数进行初始化,然后对片上A/D、I/O、存储器设备等进行初始化,再对USB设备初始化,之后程序进入循环等待主机通过USB口发送命令,然后对命令进行相应处理。
图9 系统主程序流程图
A/D转换流程
在使用TMS320F2812的内嵌A/D转换器进行数据采集时,首先对A/D进行初始化,并且设置中断程序入口地址,通过Timer中断的配置控制采样频率。在开启中断后,程序进入中断服务子程序,它将A/D转换结果读入数组Ad_data1[ ]中,并重新启动A/D,进行数据转换,如此循环往复。流程图如图10所示。
图10 系统程序流程图
结束语
本文利用TMS320F2812与PDIUSBD12相结合,设计了一套三维感应测井探测器的数据采集系统。其接口电路简单,采集精度高,可完成对24路通道的同时采样和顺序采样,并且能对单通道实行多次采样。系统还采用了USB接口,采集到的数据经过处理后,通过USB上传到主机,由上层软件进一步处理,从而能够更有效地测得油井中的油气分布。
利用DSP和USB的三维感应测井数据采集系统
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该设计系统采用高速AD转换,以灵活、高效性价比FPGA芯片-EP1C6为平台,利用USB传输,实现了基于Verilog 的声幅测井系统。最终,在上位机得到的声幅测井曲线用来判断固井质量。在水泥胶结良
2011-12-22 17:26:54
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35基于LabVIEW与USB2.0的DSP数据采集与处理系统
介绍了一种基于LabVIEW和 USB2.0的DSP双通道数据采集处理系统。该系统采用TMS320C6713B 作为核心处理芯片,CY7C68013A作为USB接口芯片,并在LabVIEW平台上开发上位机数据采集软件,实现系统复位
2013-09-23 18:04:10
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147DSP的数据采集与处理系统设计应用
根据实时监控中数据采集和计算量繁重的特点,给出了以单片机和DSP相结合的双CPU硬件设计方案,充分利用了DSP运算能力强和单片机控制能力强的优点,实现了系统的快速运算和实时控制功能。
2017-09-21 10:01:43
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4基于USB2.0的16bit数据采集系统
摘 要:介绍了一种利用USB2.0的高速传输特性,基于USB和DSP的数据采集系统。详细论述了系统的总体结构、部分硬件设计,并简要叙述了相应固件程序的实现。 关键词:USB DSP FPGA 高速
2017-10-27 15:49:16
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0三维感应测井高频信号源实现方案
高频信号源设计是三维感应测井的重要组成部分。三维感应测井的原理是利用激励信号源通过三个正交的发射线圈向外发射高频信号,再通过多组三个正交的接收线圈,得到多组磁场分量,从而准确测量地层各向异性电阻率
2017-10-29 10:38:30
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0DSP和USB的高速数据采集与处理系统设计方案
对数据采集与处理系统提出严格的要求。本文设计并实现一种基于DSP和USB的高速数据采集与处理系统。该系统电路简单,可靠性好,具有一定的通用性,并且可以进行多通道扩展。 1 原理概述 基于DSP和USB的高速数据采集与处理系统的原
2017-11-06 14:58:00
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16三维激光扫描技术原理
近年来,随着工程测量服务领域的不断拓宽以及三维设计制造对测量精度的要求,传统的测量仪器如全站仪、断面仪等已不能满足高精度的三维坐标采集和“逆向工程”的需要。相比这些传统的测量技术,三维激光扫描技术具有极大的技术优势,特别是在数据采集方面,具有高效、快捷、精确、简便等特点,被广泛的应用于各个领域。
2018-03-02 15:20:19
44901
44901三维振动测量系统
基于LabVIEW软件开发工具和激光多普勒测振仪,开发了一套能够测量物体三维振动信息的系统。该系统主要由五台单维激光测振仪组成的硬件系统、数据采集卡以及软件系统组成。软件系统利用硬件系统和数据采集
2018-03-06 16:34:22
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3如何使用DSP进行LED三维显示器的设计
的DSP&CPLD信号采集处理与控制系统作,结合上位机图形计算软件与下位机数字信号处理,并融入解析几何、计算机图形学、模拟电路、数字电路、通信、数字信号处理等多领域学科知识,针对LED的三维显示阵列,完成一-套上位机与下位机相结合的三维仿真技术。作品力
2018-11-07 16:14:58
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4如何使用FPGA和DSP进行高速数据采集系统设计
的TMS320C6713器件.该系统将A/D采样的数据送往FPGA,经过FPGA预处理后送到DSP,最终通过USB接口送到主控台,其系统的数据采集的实时速度最高可达到100 MB/s,适用于大部分的高速数据采集场合.
2018-11-07 17:18:24
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20石化行业的测井中DSP采集系统详解
石油测井中DSP采集系统详解 DSP:数字信号处理器是一种智能微处理器能够搞高效进行各种数字信号处理。 在石油测井中DSP不是一般在常温环境下的采集系统,而是通过耐高温厚膜技术封装及优化的一种可在
2020-03-07 14:29:10
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1480石油测井声波数据采集系统的原理及其应用
石油测井声波数据采集系统原理及应用 在勘探地质和开发矿产资源方面测井是一项重要技术,它不仅减少了地质勘探的工作量,而且还提高了速度降低了成本。 因为现代社会经济的不断发展,石油及其他矿产市场对资源
2020-06-15 14:18:10
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2247手持式三维扫描仪对工业三维检测铸造模具冲压模具三维激光扫描与检测
种类, 已经逐步被企业所接受和应用,在工业质量检测领域得到了广泛的应用。 利用宁瑞 手持式三维扫描仪数据采集 三维质量检测的关键在于高精度三维模型的建立,也就是原始点云的快速获取,采用宁瑞手持式三维激光扫描仪HScan能直
2020-04-10 09:52:28
2000
2000手持式三维扫描仪对工业三维检测应用铸造模具冲压模具三维扫描与检测
种类,已经逐步被企业所接受和应用,在工业质量检测领域得到了广泛的应用。 利用宁瑞手持式三维扫描仪数据采集 三维质量检测的关键在于高精度三维模型的建立,也就是原始点云的快速获取,采用形展手持式三维激光扫描仪HScan能直接快
2020-04-20 09:38:29
2221
2221三维扫描技术助力三星堆文物数据采集的优势
相隔数十年之后,三星堆考古发掘再次“上新”。考古工作者的技术更加成熟,装备也更加先进。其中,通过三维扫描仪来进行数据采集和工作记录,以及通过3D打印技术为大型文物露出部分提供量身定制保护壳等三维技术被应用较多,这极大提高了考古的工作效率和文物保护的力度。
2021-03-23 15:45:38
3323
3323三维扫描工程服务有哪些
的立体信息转换为计算机能直接处理的数字信息。根据三维扫描仪的功能参数不同,可满足不同工程项目的数据采集需求,如局部信息的高精度采集或大空间内完整数据的采集等。 二、三维扫描工程服务有哪些? 三维扫描在工程服务领
2021-09-27 15:42:29
4383
4383基于FPGA的高速数据采集系统该怎么设计?
点击上方 蓝字 关注我们 目前,在数据采集系统的硬件设计方案中,有采用通用单片机和USB相结合的方案,也有采用DSP和USB相结合的方案,前者虽然硬件成本低,但是时钟频率较低,难以满足数据采集系统
2023-10-06 14:55:02
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泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
制作的呢,今天和大家聊聊,三维扫描技术文物三维扫描文物三维模型的建立。
1、数据采集与处理
工作流程
➤原始三维数据采集
➤原始图像数据采集
➤文物三维数据处理
➤高精度纹理映射
2024-03-12 11:10:23
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泰来三维 三维扫描古建筑-苏巴什佛寺遗址数字化保护
首先对苏巴什佛寺古遗迹外部三维数据采集,获取精准三维数据。数据采集之后进行内业处理,数据成果包括高精模型和全彩点云。
2024-07-03 13:43:46
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数字孪生三维可视化场景如何搭建?
数字孪生 三维可视化 场景是一种强大的工具,能够帮助我们模拟和展示现实世界中的复杂环境和系统。从数据采集到交互设计,通过一系列步骤,可以有效地搭建出逼真动态的数字孪生三维场景。 数据采集与处理:收集
2024-11-06 14:40:04
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958三维测量数据处理流程
一系列的处理步骤才能转化为有用的信息。 1. 数据采集 三维测量数据处理的第一步是数据采集。这一步骤涉及到使用各种传感器和设备来获取三维空间中的点云数据。常见的设备包括: 激光扫描仪(LiDAR) 立体摄影测量设备 遥感卫星
2024-12-30 15:06:33
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