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AD7923
信息写入到控制寄存器中发生的
第12中的数据传送落下SCLK的边缘,假定
最高位,即,在写入位已被设置为1 。
从AD7923读出的16位字将始终包含两个
前导零, 2信道地址位,转换
结果对应,其次是12位转换结果。
如在操作模式部分中,不低于5所概述
ms
应该连续的有效转换之间留;但
有一种情况下,这并不一定意味着在
至少5
ms
应始终之间留
CS
下降沿。 CON-
写入AD7923时,代尔的情况下将其从电
关机前的有效转换。用户必须写入
部分告诉它上电才可以成功地转换。
一旦串行写入功率运行完毕后,人们可能希望
尽快执行转换,而不必等待
额外的5
ms
将前
CS
低的转化率。在
这种情况下,只要有至少有5个
ms
每间
有效
转换,只有安静的时间
CS
上升沿
在写入结束时的上电和下一个
CS
下降沿
为有效转换需要被满足。图17示出
这一点。需要注意的是写入AD7923它们之间时,
有效转换, DOUT线会不会在驱动
额外的写操作。
至关重要的是,如上文所述的额外的写操作是从来
有效的转换之间时发出的AD7923正在执行
通过一序列的功能,因为下降沿
CS
in
额外的写入将移动多路复用器上的下一个信道
的序列。这就意味着当下一个有效转换需要
放置一个通道的结果会被错过。
微处理器接口
写作中的体现CONVERSIONS
AD7923
*
TMS320C541*
SCLK
DOUT
DIN
CS
V
DRIVE
CLKX
CLKR
DR
DT
FSX
FSR
*附加
为清楚起见移除销
V
DD
图18的接口的TMS320C541
AD7923以ADSP- 21XX
的DSP的ADSP- 21XX系列是直接连接到
AD7923没有任何胶合逻辑要求。在V
DRIVE
的销
AD7923采用相同的电源电压的ADSP- 218X的。
这使得ADC以在更高的电压比操作
串行接口,即, ADSP- 218X ,如果需要的话。
该SPORT0控制寄存器应设置如下:
TFSW = RFSW = 1 ,交替帧
INVRFS = INVTFS = 1 ,低电平有效帧信号
DTYPE = 00 ,右对齐数据
SLEN = 1111 , 16位数据字
ISCLK = 1 ,内部串行时钟
TFSR = RFSR = 1 ,帧的每一个字
IRFS = 0
ITFS = 1
的接线图显示在图19的ADSP- 218X
有TFS和体育RFS捆绑在一起,与TFS集
如设置为输入的输出和RFS 。在DSP中运行
备用取景模式和SPORT控制寄存器是
设置如上所述。所产生的帧同步信号
在TFS绑定到
CS
并且,与所有的信号处理应用程序
阳离子,等距抽样是必要的。然而,在该
例如,该定时器中断用于控制采样速率
ADC的,并在一定条件下的等距采样
可能无法实现。
AD7923
*
ADSP-218x*
对AD7923的串行接口允许一部分是直接
连接到一个范围的许多不同的微处理器。这
部分介绍了如何用一些接口AD7923
更常见的微控制器和DSP的串行接口
协议。
AD7923以TMS320C541
在TMS320C541的串行接口使用一个连续
串行时钟和帧同步信号来同步
同样的外围设备的数据传输操作
AD7923 。该
CS
输入允许之间的轻松连接
TMS320C541和无需任何胶合逻辑的AD7923 。
在TMS320C541的串行端口设置在连拍操作
内部CLKX0 (串口0的Tx串行时钟)和模式
FSX0 (从串口0 Tx帧同步) 。串口控制
寄存器( SPC)必须具有以下设置: FO = 0 , FSM = 1 ,
MCM = 1,和TXM = 1,连接图中示出
图18.应当指出的是用于信号处理的应用
系统蒸发散,就必须从帧同步信号
在TMS320C541提供等距抽样。在V
DRIVE
在AD7923的引脚采用相同的电源电压作为的
TMS320C541 。这允许ADC在较高操作
电压比串行接口,也就是说, TMS320C541 ,如果需要的话。
SCLK
DOUT
CS
SCLK
DR
RFS
TFS
V
DRIVE
DIN
DT
*附加
为清楚起见移除销
V
DD
图19.接口的ADSP- 218X
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