AD7606 数据采集模块,16位ADC,8通道同时200KHz频率采集,每秒8*200K样本。SPI接口或8080 16位并口,可自行选择。 AD7606 数据采集模块特性: 使用AD7606 高精度16位ADC芯片 8路模拟输入。阻抗1M欧姆。【无需负电源,无需前端模拟运放电路,可直接接传感器输出】 输入范围正负5V,正负10V。可通过IO控制量程。 分辨率 16位。 最大采样频率 200Ksps。 支持8档过采样设置(可以有效降低抖动) 内置基准 单5V供电 SPI接口或16位总线接口。接口IO电平可以是5V或3.3V AD7606 数据采集模块实物截图: 2种接口方式: 并口模式跳线:R1 悬空(不贴),R2贴10K电阻 SPI接口模式跳线:R1 贴10K电阻,R2 悬空(不贴) 附件内容例程主要包括AD7606_SPI例程、ADS7606_SPI_51单片机例程等 见截图; 【软件定时采集的实现方案1】 --- 我们提供的SPI例子采用这种方案,见bsp_spi_ad7606.c文件 在定时器中断服务程序中实现: 定时器中断ISR: { 中断入口; 读取8个通道的采样结果保存到RAM; ----> 读取的是上次的采集结果,对于连续采集来说,是没有关系的 启动下次ADC采集;(翻转CVA和CVB) 中断返回; } 定时器的频率就是ADC采样频率。这种模式可以不连接BUSY口线。 【软件定时采集的实现方案2】 --- 我们提供的8080接口例子采用这种方案,见bsp_ad7606.c文件 配置CVA、CVB引脚为PWM输出模式,周期设置为需要的采样频率; ----> 之后MCU将产生周期非常稳定的AD转换信号 将BUSY口线设置为中断下降沿触发模式; 外部中断ISR: { 中断入口; 读取8个通道的采样结果保存到RAM; } 【软件定时采集的实现方案1和方案2的差异】 (1)方案1 可以少用 BUSY口线,但是其他中断服务程序或者主程序临时关闭全局中断时,可能导致ADC转换周期存在轻微抖动。 (2)方案2 可以确保采集时钟的稳定性,因为它是MCU硬件产生的。但是需要多接一根BUSY口线。
2021-12-18 11:44:40 13.84MB ad7606 频率采集 硬件电路设计 电路方案
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为了对辐射计检波输出后的信号进行采集和存储,设计了一个基于FPGA的狄克型微波辐射计数据采集系统。该系统以FPGA芯片EP2C8Q208为主芯片,以AD7606为模数转换芯片,以SDRAM为存储芯片,并在SOPC中添加了自定义的IP核,进而在FPGA中搭建NIOS II软核来控制AD采集数据并将其存储到SDRAM中,同时也可通过串口或网口将其发到上位机中,该系统简化了电路并具有较好的可移植性。经试验验证,该系统能有效的工作。
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STM32+AD7606 绝对好使
2021-12-06 15:43:44 3.62MB AD7606
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FPGA采用SPI读取AD7606的数据(Verilog语言)
2021-12-06 13:06:48 9KB verilog FPGA SPI AD7606
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FPGA采用并行模式读取AD7606的数据(Verilog语言)
2021-12-06 13:06:48 5KB FPGA verilog AD7606
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AD7606 高精度16位ADC芯片 8路模拟输入。阻抗1M欧姆。【无需负电源,无需前端模拟运放电路,可直接接传感器输出】 输入范围正负5V,正负10V。可通过IO控制量程。 分辨率 16位。 最大采样频率 200Ksps。 支持8档过采样设置(可以有效降低抖动)
2021-11-22 19:29:55 144KB AD7606 AD采集
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HAL库配置的AD7606
2021-11-17 18:04:26 43.58MB stm32
基于平台A40i,系统环境linux3.10,非设备树传统方式驱动,目前使用最快25k采样率,驱动AD7606芯片,8通道并行采集,25k/s
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8路并行采样AD中文资料,支持16位并口/8位并口/串口读取……
2021-11-14 15:02:58 886KB AD7606中文
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AD7606芯片手册,仅供大家参考!
2021-11-14 14:55:01 961KB AD7606手册
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