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文档简介
1、阻抗测量芯片ad5933及其应用1.3 主要应用ad5933可以广泛的应用在电化学分析、生物电极阻抗测量、阻抗谱分析、复杂阻抗测量、腐蚀监视和仪器庇护、生物医学和自动控制传感器、无创检测、原材料性能分析以及燃料和电池状态监测等众多领域。为阻抗的测量提供了很大的便利,单片集成技术大大的减小了仪器的体积,使得仪器用法越发便利。容易的i2c通讯方式,便利用户操作,减小了用户编程的困难。因为它给出的挺直是变换后阻抗的实部和虚部数据,大大的简化了用户编程过程,节约了开发时光。2 ad5933工作原理2.1 ad5933的参数设置ad5933片上带有一个27位的dds来提供输出特定频率激励信号。输入到dd
2、s状态寄存器的数据由ad5933片上地址为82h、83h、84h的起始频率寄存器提供。尽管状态寄存器提供27位的精度,但其实起始频率寄存器的高三位是被内部置零的,所以用户可以控制的惟独起始频率的低24位。ad5933可以实现0.1hz的频率辨别率,频率辨别率是通过片上24位频率增量寄存器来控制的。频率增量寄存器的地址为85h、86h、87h。起始频率和频率重量寄存器的代码的计算办法为要求的起始频率值或者频率增量值除以四分之一的系统时钟再乘以2的27次方。系统时钟可以通过控制寄存器来设置是挑选外部时钟还是内部时钟,ad5933的内部时钟为16mhz。还可以在寄存器88h和89h中设置频率点个数。
3、例如,假如用户想测量150个频率点,则用户给88h和89h中分离存入00h和96h。当这三个参数都设置好之后,可以通过给控制寄存器写入起始频率扫描指令来实现扫描初始化。当完成每个频率点的扫描后状态寄存器的其次位将自动置位,可以通过查询这位来推断是否测量完成,用户可以自行控制实现跳到下一个频率点。测量结果的实部保存在94h和95h中,虚部保存在96h和97h中,这个结果应当在跳到下一个频率点之前读出。假如想要多次测量同一个频率点的值,以使得测量结果越发精确,只需在一次测量完成之后在控制寄存器中写入重复当前频率指令字即可。当全部的频率点都扫描完时,状态寄存器的第三位将被自动置位。一旦这位被置位后,
4、将不能进一步实现频率扫描。频率扫描的详细过程包括三部分:(1) 进入标准模式,在写入开头频率扫描控制字到控制寄存器之前,首先要写入标准模式控制字到控制寄存器,在这个模式中vout和vin引脚被内部接到地,因此在外部电阻或者电阻和地之间没有直流偏置。(2) 进入初始化模式。在写入开头频率控制字到控制寄存器后将进入初始化模式。在这个模式下,电阻已经被起始频率信号激励,但没有举行测量。用户可以通过程序设置在写入频率扫描指令到控制寄存器来启动进入频率扫描模式之前的时光。(3) 进入频率扫描模式。用户通过写入频率扫描控制字。在这个模式中,adc在设定时光周期过去之后开头测量。用户可以通过在每个频率点测量
5、之前设置寄存器8ah和8bh的值来控制输出频率信号的周期数。片上dds输出的信号通过一个可编程增益,通过控制增益可以实现四个不同范围的峰峰值输出。这个输出范围的控制是在控制寄存器的第9和第10位实现的。在接收过程中,从电阻上得到的信号首先进入转换放大器,后面紧跟的是一个可编程增益放大器,这个放大器的增益有5和1两个值,可以通过设置控制寄存器的第8位来挑选。经过可编程增益放大器之后的信号被adc采样,采样得到的数据送dsp举行傅立叶变换。每个频率采样1024个点举行傅立叶变换,变换的结果存储在两个16位的寄存器中代表变换后的实部和虚部,每个16位的寄存器分离为两个8位的寄存器组成,这个将在下面的寄存器介绍中特地给出。ad5933的系统时钟可以通过两个途径给出。用户可以在外部时钟引脚mclk接入一个高精度稳定的时钟。另外也可以用法ad5933内部16.776mhz的时钟。详细挑选哪个时钟可以通过设置控制寄存器的第3位来实现。系统上电默认为挑选内部时钟。2.
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