嵌入式數據采集與終端電路設計
在信息迅速發展的今天,計算機信息技術已經成為一種主導技術,信息產業也成為主導的產業,信息產業已經成為當今社會一種新的經濟增長點,為此,本文針對如何設計采集系統與終端電路設計進行探討。
本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201808/387396.htm數據采集系統電路
高速率、高精度的18位AD7674與C8051F060之間并口通信的接口電路設計。采用的單片機配置靈活,傳輸速度快,接口采用并口通信,可實現嵌入式數據采集系統高速數據傳輸;同時 AD7674與AD7678、AD7679等18位SAR ADC 以及AD7621、AD7623等16位高速SAR ADC 引腳相兼容,從而大大增強了系統開發的靈活性和拓展性。
AD7674能提供3種不同轉換速率工作方式,以便對不同的具體應用優化性能。這3種工作模式如下:WARP,允許采樣率高達800 kHz。然而在這種模式下只有當轉換之間的時間不超過1ms 時,才能保證其轉換的精度。如果連續兩次轉換之間的時間大于1 ms,第一次轉換的結果就會被忽略,這種模式適合于要求快速采樣率的應用。NORMAL,這種模式的采樣率為666 kHz,在這種模式下對采樣轉換之間的時間沒有限制,既可保證高的轉換精度又可確保快速的采樣速率。IMPULSE,一種低功耗模式,其采樣率為570 kHz。

只用1塊C8051F060芯片即可完成單片機8051的各種控制,多路A/D 轉換和D/A 轉換,I2C、SPI 數據總線傳輸,RS232、RS485串口通信等功能,從而大大減少了元器件的種類,縮小了印制板的面積,節約了成本,提高了系統可靠性。而其交叉開關方式的配置, 使I/O 口應用更加靈活方便。AD7674與C8051F060的接口電路圖為AD7674在高速采集系統中的外圍電路和接口電路。外圍電路包括電壓基準輸入的設計、模擬電壓輸入部分的設計、模擬和數字電源供電的設計及接口電路的設計。接口電路包括AD7674與C8051F060和CPLD 的接口。
以太網終端設計
CS8900A低功耗的以太網控制器,被廣泛應用于工控機中。其高集成度的設計(在應用當中只需要極少的外圍元件)和簡單容用的總線接口,非常適用于本設計。目前,許多的以太網控制器都只提供PCI(周邊元件擴展接口)接口,而CS8900A可以直接和微控制器相連,所以,可以MSP430F149 的I/O口來直接對CS8900A進行控制,具體連接方式如圖2所示。另外,CS8900A可以直接3V供電,這有利于和MSP430F149之間的電平匹配。

圖2:硬件電路原理圖
語音識別電路模塊設計
模塊的核心處理單元選用ST公司的基于ARMCortex-M3內核的32位處理器STM32F103C8T6。本模塊以對話管理單元為中心,通過以LD3320芯片為核心的硬件單元實現語音識別功能,采用嵌入式操作系統μC/OS-II來實現統一的任務調度和外圍設備管理。經過大量的實驗數據驗證,本文設計的語音識別模塊具有高實時性、高識別率、高穩定性的優點。
語音識別電路
圖3為語音識別部分原理圖,參照了ICRoute發布的LD3320數據手冊進行設計。LD3320的內部集成了快速穩定的優化算法,不需外接Fla-sh、RAM,不需要用戶事先訓練和錄音而完成非特定人語音識別,識別準確率高。圖中,LD3320采用并行方式直接與 STM32F103C8T6相接,均采用1kΩ電阻上拉,A0用于判斷是數據段還是地址段;控制信號,復位信號以及中斷返回信號INTB與 STM32F103C8T6直接相連,采用10kΩ電阻上拉,輔助系統穩定工作;和STM32F103C8T6采用同一個外部8 MHz時鐘;發光二極管D1、D2用于復位后的上電指示;MBS(引腳12)作為麥克風偏置,接了一個RC電路,保證能輸出一個浮動電壓給麥克風。

編輯點評:隨著科技的快速發展,嵌入式信息技術得到更多的重視,技術的進步會帶來巨大的社會效益,對于加快社會進步,加強信息交流有著十分重要的作用,而它也在潛移默化的影響著人類的生活,從數據采集、以太網終端、語音識別電路更能體現出其精妙所在。
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