AD73360在电力负荷控制终端中的应用
时间:03-24
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4 软件设计
本系统的软件流程如图5所示。AD73360有编程模式、数据模式和混合模式3种工作模式。在编程模式,它只接收控制字,输出无效的转换数据;数据模式下,输入的控制字被忽略,可输出有效的转换数据;混合模式下,允许在数据转换过程中接收控制字。AD73360的串行接口可连接到工业标准ADSP-BF531设备上,串口的连接速率可由DSP芯片接口编程设定。
AD73360在程序数据模式下工作时,将首先进入程序方式并向AD73360写控制字,然后再切换成数据方式,但在从AD73360读数据后,系统将不再切换回程序方式。而在混合模式下,系统总是在程序方式和数据方式之间不断的切换工作,以在AD73360读数据期间改变其配置。
AD73360的同步串行接口能够识别长度为16位且来自DSP的控制字。由于AD73360的控制字和转换数据都是16 bit,因此,BF531传送的每个字的宽度也应设置为16 bit。AD73360内部共有八个控制寄存器,分别是CRA~CRH,其占用的地址分别为0~7,每个长度为8位。BF53l的一个重要功能是可支持DMA传输。而且此时可以不需要CPU的干预来进行数据存贮和访问。在传输过程中。每帧数据包括6通道采样值。并采用DMA方式进行数据接收,同时在其六个通道接收完成后产生一个中断。
5 结束语
本文对芯片AD73360在电力负荷控制终端中的应用进行了分析和研究,并已将研究方案应用于实际的产品之中,从而实现了电力负荷控制终端中数据的稳定采集,而且效果良好。
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