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2.1 TIDA-010037设计中的ADS131M04和MSP432功能
在本培训系列TIDA-010037
参考设计部分的介绍中,
我们将讨论在TIDA-010037参考设计中
ADS131M04独立ADC和MSP432计量主机[听不见]
的功能。
在此设计中,使用ADS131M04四通道[INAUDIBLE]
采样24比特独立ΔΣADC。
每个ADC通道都包含一个
Δ-Σ过采样调制器和一个同步立方数字滤波器,
通过求平均解调Δ-Σ调制器的
输出。
对于ADS131M04,时钟被馈入其时钟输入引脚。
该时钟在内部被2分频
以产生调制时钟FM。
对通过滤波器的数据
进行抽取或下采样,以将振幅频率
从调制器频率降低到数据速率FS。
抽取因子称为OSR。
该设备支持每秒32千样本的
最大数据速率。
每个通道都有一个内部可编程增益放大器,
可以将输入信号放大到128,
这使得该器件可以连接到低输出
电流传感器,如分流器和[听不清]线圈。
ADS131M04是一款精确的ADC,
在PGA增益为1时具有101 dB动态范围,
相当于1.2 V的输入电压,
PGA增益为64时为81 dB,
相当于输入电压正负18.75
毫伏。
增益为1时,器件超过
10,000至1输入电流范围的
0.1级精度要求。
此外,ADS131M04具有低功耗测量模式,
可用于降低器件电流消耗,
使您可以在使用上拉电源时
放宽电源要求。
还有一种低功率电流检测模式,
可通过移除仪表的中性连接
来检测仪表的篡改。
ADS131M04的ADC输入为差分输入,
可接受低于地的输入信号,
因此在连接分压器和电流传感器时
不需要外部电平
转换电路。
ADS131M04的另一个特性
是它具有可编程的通道间相位
延迟,可用于相位校准,
以消除由仪表硬件引入的电压和电流
样本之间的任何相位误差。
为了确保ADC数据集的数据完整性,
设备还将CRC添加到设置数据包,
该CRC可用于验证正在发送的数据包的
完整性。
MSP432P4111器件在本设计中用作
主机[听不清]。
这是一款48兆赫的ARM Cortex M4F器件,
带有HM DMA,用于与ADS131M04通信。
从ADA131M04发送的数据包
具有添加到其中的CRC。
MSP432通过使用其CRC模块
来加速CRC计算来计算自己的CRC。
比较两个CRC以验证
ADS131M04发送的封装的完整性。
MSP432还负责其他应用任务,
如驱动LCD,跟踪RTC模块的时间,
以及与PC GUI进行通信。
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未学习 1.1 电表电流检测选项 - 电流互感器和分流器
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未学习 1.2 SoC,AFE和独立ADC
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未学习 2.1 TIDA-010037设计中的ADS131M04和MSP432功能
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未学习 2.2 TIDA-010037概述
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未学习 3.1 eFuse电路
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未学习 3.2 设计电压和电流检测电路
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未学习 4.1 获取和验证ADC样品的程序
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未学习 4.2 执行计量参数计算的算法
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未学习 5.1 校准概述
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未学习 5.2 TIDA-010037计量精度结果
视频简介
2.1 TIDA-010037设计中的ADS131M04和MSP432功能
该模块在TIDA-010037参考设计中讨论了ADS131M04独立ADC和MSP432计量/主机微控制器的功能。这是“如何设计高”的“TIDA-010037参考设计简介”部分的两个模块中的第一个。 -accuracy基于CT的分相电表,采用独立计量ADC“训练系列。

















