使用DH1718D-2双路跟踪稳压稳流电源提供测试的输入电压信号,通过TDS2014数字存储示波器测量输入电压信号,用含TMS320F2812的最小系统板IMEZ2812V3.4板进行模数转换,最后通过SEED-XDSPP仿真器,在计算机仿真软件上监测并记录输出电压信号。

将上述设备按以下步骤进行连接测试:

(1)将计算机和SEED-XDSPP仿真器通过并口连接。

(2)将SEED-XDSPP仿真器和IMEZ2812V3.4板通过JTAG口连接。

(3)将DH1718D-2双路跟踪稳压稳流电源电压调至0~3 V,并连接至IMEZ2812V3.4板的JP4口的R_ADCINA6脚和DSP_VSSA(ADCLO)脚。

(4)用TDS2014数字存储示波器测试输入电压信号,并用计算机仿真软件观测仿真测试结果曲线。

(5)分别增加输入信号硬件滤波、电源滤波和软件信号滤波及改变相关ADC寄存器值,并重复以上步骤测试。

先使用恒定电压输入信号比较不同设定方案的效果,然后对选定方案进行全量程校核。

2 ADC模数转换精度测试过程及状态描述

取基准状态为:测试直连输入信号,外部RAM,PLL=0x0A,HSPCLK=1,ADCCLKPS=2,CPS=1,ACQPS=0。其余状态未加说明的均为基准状态+变化状态。分别进行ADC模数转换精度测试。

2.1 恒定电压模数转换测试比较

图1恒定电压模数转换测试比较的12幅图对应测试状态及结果如表1。

2.2 全量程电压模数转换校验

通过以上测试恒定电压模数转换测试比较,综合考虑转换精度和转换时间,采用以下方案:硬件滤波输入信号,软件信号滤波10x10,电源滤波100 u,内部RAM,PLL=0x0A,HSPCLK=1,ADCCLKPS=2,CPS=1,ACQPS=0。在上述状态,ADC全量程转换测试结果如表2。

通过图2可以看出,上述方案不仅在恒定电压2 V时可以提高ADC转换精度,在TMS320F2812的ADC全量程范围内,均可以获得较好的转换精度。

通过以上ADC模数转换测试结果,可以得出以下结论:

(1)在外部RAM中运行程序ADC转换误差较大。

(2)降低芯片主频可以提高ADC转换精度。

(3)增大采样窗口可以提高ADC转换精度,但转换时间相应延长。

(4)电源滤波可以提高ADC转换精度。

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