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[實用新型]基于PCI 總線的中高速多路同步A/D采集卡有效

專利信息
申請號: 201420130796.8 申請日: 2014-03-23
公開(公告)號: CN203870608U 公開(公告)日: 2014-10-08
發明(設計)人: 劉新瑋;韓巍;張泳;陳景光;劉志宏;楊添博 申請(專利權)人: 長春機械科學研究院有限公司
主分類號: G06F13/38 分類號: G06F13/38;G06F17/40
代理公司: 吉林長春新紀元專利代理有限責任公司 22100 代理人: 魏征驥
地址: 130012 吉*** 國省代碼: 吉林;22
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 基于 pci 總線 高速 同步 采集
【說明書】:

技術領域

本實用新型屬于模擬信號測量技術領域。

背景技術

通常的A/D采集卡在多路模擬量信號采集方面,大部分A/D采集卡的數據采集方式并不是同步采集,而是巡回采集,即在每一時刻,通過多路開關,只將其中一路與A/D轉換器相接,進行采樣轉換,然后再切換至另一路,直至所有通道采集完成。這種數據采集方式有其本身無法避免的缺點:一方面各通道采集的數據并不是同一時刻的數據;另一方面,多路采集在進行通道切換時,需要一定的時間等待新接入的通道電壓值達到穩定,這樣通道越多,巡回采集耗費的時間越長,這在多通道實時控制的場合是不允許的。二是目前市售的同步采集卡都是針對超高速應用而設計的,其通道少,不超過4路,轉換數據寄存采用硬件存儲器自動導入模式,因而存儲容量有限。它對絕大多數實際應用而言,速度有余,通道數量和存儲容量不足。

發明內容

本實用新型提供一種基于PCI?總線的中高速多路同步A/D采集卡,以解決現有的A/D采集卡各通道采集的數據并不是同一時刻的數據,通道越多時巡回采集耗費的時間越長,通道數量和存儲容量不足的問題。

本實用新型的技術方案是:16個全差分運算放大器與濾波電路電連接,該濾波電路分別與A/D轉換芯片一、A/D轉換芯片二電連接,該A/D轉換芯片一、A/D轉換芯片二分別與FPGA芯片電連接,該FPGA芯片與電平轉換電路、PCI總線接口電路、PCI總線順序電連接,該FPGA芯片與雙AD同步觸發電路電連接,該雙AD同步觸發電路還分別與A/D轉換芯片一、A/D轉換芯片二電連接。

本實用新型的優點在于:結構新穎,可進行多達16路的差分模擬量的信號轉換和提取,同時,實現了計算機通過該板卡每獲取一次16通道的轉換數據,都是各通道對應同一時刻的實時采樣數據。提高了集成度、擴展了同步采集通道、滿足了中高速應用,將放大、濾波、同步采集壓縮到一塊板卡上,構成集放大、濾波、采樣、電平轉換、PCI總線接口為一體的多功能板卡。避免了巡回采集的通道切換帶來的延時,不采取硬件數據存儲模式,數據存儲量不受限制,從而填補了中高速多路同步采集卡這一市場空白。

附圖說明

圖1是本實用新型的原理框圖;

圖中,16路差分模擬量信號1、16個全差分運算放大器2、濾波電路3、A/D轉換芯片一4、A/D轉換芯片二5、FPGA芯片6、電平轉換電路7、PCI總線接口電路8、PCI總線9、雙AD同步觸發電路10、計算機11。

具體實施方式

16個全差分運算放大器2與濾波電路3電連接,該濾波電路3分別與A/D轉換芯片一4、A/D轉換芯片二5電連接,該A/D轉換芯片一4、A/D轉換芯片二5分別與FPGA芯片6電連接,該FPGA芯片6與電平轉換電路7、PCI總線接口電路8、PCI總線9順序電連接,該FPGA芯片6與雙AD同步觸發電路10電連接,該雙AD同步觸發電路還分別與A/D轉換芯片一4、A/D轉換芯片二5電連接。

本實用新型A/D轉換芯片一4、A/D轉換芯片二5采用ADS1278芯片,FPGA芯片6為可編程邏輯器件EP3C10E144C8N,電平轉換電路7采用ALVC164245芯片,PCI總線接口電路8采用PCI9052芯片。

工作原理:16路差分模擬量輸入信號1,通過16個全差分運算放大器2進行模擬量的放大,再經過前端的濾波電路3對數據進行濾波處理,將濾波后的差分模擬量信號分別接入到兩片A/D轉換芯片的模擬量輸入端,因每片A/D轉換芯片只能采集8通道模擬信號,為了同步采集16通道,設計了雙A/D同步觸發電路,該兩片A/D轉換芯片將轉換完的串行數據發送到FPGA芯片中,在FPGA芯片中完成數據的串并轉換、數據鎖存、地址譯碼、數據輸出到PCI總線上,同時FPGA芯片通過內部邏輯產生雙A/D同步觸發信號,觸發外部的雙A/D同步觸發電路,保證兩片A/D芯片數據轉換的同步性,采用PCI總線接口電路8來完成PCI總線9接口電路的轉換,由于FPGA與PCI總線接口電路8電平不匹配,所以選擇電平轉換電路7完成電平轉換,由計算機11讀取A/D轉換芯片的轉換結果。

本實用新型實現了多達16通道的差分模擬量的同步采集,以FPGA芯片完成A/D轉換芯片的同步控制和與PCI接口的可靠銜接,模擬量信號的放大、濾波均采用差分形式,通過雙AD同步觸發電路保證雙A/D轉換芯片啟動和完成轉換的同步性。

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