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高压无线核相器系统开发的需要
高压无线核相器系统开发的需要
需要独立的地址生成器生成大量有相同间隔的连续地址,然而DSP处理器的独特构造也为DSP处理器的低功耗总线设计提供了条件:DSP处理器执行的程序中需要执行大量的乘加运算来实现DSP算法高压无线核相器。从而极其利于类似T0编码算法对其优化;而DSP处理器处理的数据大多为随机性非常强的随机数列,可以发挥Bus-InvertCode译码器的作用。
用以消除静音功能响应小变化而产生的震颤高压无线核相器具有电感性。例如RMS1阈值设置为–45dBRMS2阈值设置为–69dB当输入信号高于–45dB时,均方根检测功能利用均方根算法单元和逻辑单元实现。信号阈值必须具有迟滞功能。GPIO1为高电平。当输入信号低于–69dB时,GPIO1为低电平。当输入信号位于这两个阈值之间时,GPIO1输出信号保持先前所处的状态(参见图5
当输入信号低于–75dB时,图4还显示了用以进一步降低输出噪声的压限器功能。例如。扬声器系统的输出信号将会衰减到–100dB从而也降低了系统噪底。选用的TI公司16位FIash型MSP430系列超低功耗类型的单片机高压无线核相器,特别适合于电池应用的场合或手持设备。超低功耗方面,该单片机能够实现在1.83.6V电压、1MHz时钟条件下,耗电电流在O.1400μA之间;片内外设方面,含有P0P6七个IO口、2个定时器(Timer_A Timer_B1个看门狗、内部集成2KBROM和60KBRA M可10万次重复编程;MSP430系列单片机均为工业级的产品,运行环境温度为-40+85℃;价格方面,MSP430系列单片机一般只有几十元。总之,MSP430系列单片机的性价比不错,完全能够满足系统开发的需要。
有多种传感器可被选用,远传抄表系统中。常用的有光电传感器和霍尔传感器。光电传感器和霍尔传感器工作时,都需要供电,电流一般为毫安级。这将导致供电电池的极大耗费。对于煤气表来说,基表中通电还会引起**方面的问题。选用零功耗磁敏传感器,工作时无须使用外加电源,适用于微功耗仪表,远传抄表系统中是一种较好的采集用传感器。为了布线方便,采用异步串行通信。所选取的MSP430F449微处理器内部含有2个USA RT模块(USA RT0和USA RT1该模块内部包含波特率设置部分、接收部分、发送部分以及接口部分。波特率设置模块的时钟来源于内部时钟或外部输入时钟,由SSEL1和SSEL0选择,以决定*终进入模块的频率。时钟信号BRCLK送入1个15位的分频器,通过一系列的硬件控制高压无线核相器,*终输出移出和移人的两个移位寄存器使用的移位时钟BITCLK信号波特率的设置由分频因子N和所需的波特率(9600bp来决定,数据的传送或接收主要是通过一个移位寄存器。接收时移位寄存器将接收来的数据流组合满一个字节,就保存到接收缓存URXBUF发送时,将发送缓存UTXBUF内的数据一位一位地送到发送端口。软件设计
这里使用的IA R公司的集成开发环境:IA REmbedworkbench嵌入式工作台以及调试器C-SPY利用MSP430单片机的捕获功能,MSP430开发软件较多。测试单片机能否准确捕获到来自传感器的信号。程序流程如图4所示。
对单片机进行初始化,首先。定义单片机时钟、上升沿捕获、传输方式和输入输出端口设置等工作。然后开发中断程序,一旦有允许中断请求,CPU被唤醒,进入活动模式,执行中断服务程序高压无线核相器灵敏度,执行完毕,系统返回到中断前的状态,继续低功耗模式。如图4所示,运行完主程序后,系统进入低功耗模式,如出现中断1CPU被唤醒,并将RA M中某一地址的数据自加1如出现中断2CPU被唤醒,通过传输线路可以将RA M中某一地址的数据传输给PC串口界面。如出现中断1和中断2同时出现的特殊情况,通过实验,中断1优先级高于中断2即先执行完中断服务1后,再执行中断服务2
4结 论
选用新型传感器和低功耗MSP430系列单片机,从采集数据的**性和可靠性两个方面着手。设计出了用于远传抄表的数据采集系统。该系统采用M-BSU总线进行数据传输。M-UBS调试器软件环境下的实验结果表明高压无线核相器,采集部分捕获信号准确率高,电路设计和软件设计合理,而且价格相对便宜,具有很好的应用前景。由AD8318构成的射频功率测量电路如图4所示。该电路可通过对AD8318设置,使其工作在测量模式时,当输入的正弦信号为RFIN经过电容C1C2耦合到AD8318INHIINLO两端。然后通过9级对数放大检波后,送到求和器,求和得到一个电流信号,再将该信号进行I-V转换输出VOUT该设计没有单独的模数转换芯片,而是由AD8318输出直接到单片机的PA 0由于PIC16F874单片机内部有自带AD转换器将模拟信号转换成数字信号,然后送到单片机进行处理。
AD转换的精度要求高,若输入模拟信号的动态范围大。则AD转换器的分辨率要求也高,可通过PIC16F874内部的AD转换器实现,将AD8318电压信号转换成数字信号后,经单片机程序进行计数、查表,显示等处理。图5为单片机的程序流程图。T0译码器的原理在于尽可能地减少总线的翻转次数,由于指令总线上的地址在多数情况下都是以相同的增量增加(没有跳转等情况下PC=PC+N这里N一个定值)因此规定当两个相邻的数据的差为N时,总线上的数据不变化,只有当不为N时才传输新的数据。如果在设计中采用T0编码的译码器和***高压无线核相器,那么则在下面这种情况下可以达到*低的功耗:如果数据流中的数据都是以同样的间隔的无限序列,T0编码可以使得在总线上传输这些数据时,总线上没有出现翻转。译码器则对于有规律性变化的地址总线的优化非常显著,而对随机性较大的数据总线的功耗降低没有什么帮助。
决定了一些适用于通用处理器的方法并不一定适用于DSP处理器高压无线核相器的极性,由于DSP处理器与通用处理器的体系结构的差异。以上的方法还未应用在DSP处理器中。
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