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时间:2018-07-16
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1、《嵌入式系统二》课程设计报告高速数据采集系统的设计班级:学号:姓名:指导教师:设计日期:2013年7月1日至2013年7月5日设计题目:基于ARM的数据采集系统设计设计的主要内容:设计嵌入式技术作为主处理器的高速数据采集系统,基于S3C44B0X处理器的高速、高精度、多通道数据采集系统,设计出一套通用性较强的数据采集系统。实现高速和高精度信号采集,显示及传输等功能。并讨论如何提高系统的速度、稳定性和可扩展性。指导教师:2013年6月30日教师评阅意见书:评阅教师:2013年月日摘要近年来,随着计算机技术、电子技术等技术的发展,如何对数据进行采集和处理显得越发重要,数
2、据采集的速度和精度是数据采集系统发展的两个主要方向。单片机、ARM、DSP等各种微处理器的广泛应用,为数据采集系统提供了一个有效的平台。对信号进行高速和高精度的采集以及对采集数据处理的研究和设计是本课题的主要任务。本文基于ARM7S3C44B0X处理器的高速、高精度、多通道数据采集系统,利用ARM7S3C44B0X丰富的功能接口和较高的工作频率,实现对信号的采集和数据处理的功能。本文介绍了数据采集系统的国内外研究现状和发展趋势,对本系统的主要芯片进行了选型尤其是模数转换芯片AD7663的接口电路。将系统化分成各个功能单元并对各个功能模块进行分析。并提供了原理图和总体
3、电路图,并编写了程序代码,最后提出了关于高速高精度数据采集系统设计的观点。该系统具有成本低、功耗低、识别性能强及智能程度高等优点,具有较为广阔的应用前景。关键词:ARM,S3C44B0X,数据采集系统,AD7663一.绪论1.1课题的背景及研究意义随着工业技术的发展,数据采集装置具有越来越广泛的应用领域。在工业生产过程中,受产品质量、生产成本等多方面因素影响,通常需要对工业现场的一些参数进行监控。数据采集装置是解决这一问题的有效手段。在科学研究中,应用数据采集装置可获得被测对象的动态信息,是研究瞬间物理过程的有力工具,也是获取科学奥秘的重要段之一。在生产实践中,为了
4、得到我们需要的数据,通常需要将一些由传感器输出的模拟信号转换成数字信号。再通过计算机或者处理系统进行相应的处理。这种过程即被称为数据采集。数据采集装置在各个领域被广泛应用,己渗透到了工业现场、地质勘测、医药器械、电子通信、航空航天等各个领域,为人类更好的获取各种信息提供了便利的条件。综上可知,研究通用化高精度数据采集技术和网络技术,可以有效提高生产管理的自动化水平,对于提高我国劳动生产率和推动经济发展具有非常重要的意义。1.2论文的主要内容本文以基于ARM的嵌入式系统为核心,并综合应用高精度数据采集方法和网络通信接口技术,实现了基于ARM的通用高精度数据采集装置。在
5、分析国内数据采集系统的基础上,考虑到数据的采集速度、精度和系统可扩展性,ARM7微控制器S3C44B0X,设计出一套通用性较强的数据采集系统。实现了高速和高精度信号采集,显示及传输等功能。二.数据采集系统的总体设计2.1数据采集系统设计目标本文设计了一种基于ARM7S3C44B0X处理器的高速、高精度、多通道数据采集系统。它的主要设计目标是:(1)实时性强。系统的主要工作是对大量的过程状态参数实时监测、数据存储、数据处理、进行实时数据分析等。因此要求硬件上必须要有实时时钟和优先级中断信息处理电路。(2)可靠性高。他是系统设计的一个重要要求。由于数据采集系统往往是安放
6、在被控对象的工作环境中,所以不仅温度、湿度大,而且腐蚀多,干扰也很多,要求系统有较好的抗干扰能力和采集速度。(3)结构简单,功耗低,性能优良。2.2系统的整体设计本文设计的高速高精度数据采集系统有硬件和软件两部分组成。而硬件部分主要完成数据采集、存储功能,软件部分则完成对硬件控制、对采集数据进行处理。该系统的控制核心S3C44B0X。它为手持设备和一般类型应用提供了高性价比和高性能的微控制器解决方案。为了降低成本,S3C44B0X提供了丰富的内置部件:8KBCache,可选的内部SRAM,LCD控制器,带自动握手的2通道UART,4通道DMA,系统管理器(片选FP/
7、EDO/SDRAM控制器),带PWM功能的5通道定时器,I/O端口,RTC,8通道10为ADC,IIC总线接口,IIS总线接口,同步SIO接口和PLL倍频器。S3C44B0X采ARM7TDMI内核,0.25um工艺的CMOS标准宏单元和存储编译器。它低功耗,精简,出色和全静态的设计特别适用于成本和功耗敏感的应用。同样S3C44B0X还采用了一种新的总线结构,即SAMBAII(SAMSUNGARMCPU嵌入式微处理器总线结构)。S3C44B0X的显著特性时它的CPU核,是由ARM公司设计的16或32位的ARM7TDMI最高为66MHz的RISC处理器。微处理器S3
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