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开发板2 [2016/07/01 10:04]
shuncheng [电路解析]
开发板2 [2020/09/10 14:42] (当前版本)
gongyu
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-====== ​ADI EVAL-CN0234-SDPZ 开发板======+## ADI EVAL-CN0234-SDPZ 开发板
  
-{{:​cn0234-hw-1024.jpg|}}+{{ :​cn0234-hw-1024.jpg |}}
  
-**EVAL-CN0234-SDPZ开发板简介!**+**EVAL-CN0234-SDPZ开发板简介**
  
 在这里你可以获取到EVAL-CN0234-SDPZ开发板所有的参考资料。 在这里你可以获取到EVAL-CN0234-SDPZ开发板所有的参考资料。
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 最后,第一张图所显示的电路适用于与12位ADC接口,例如大多数混合信号微控制器中的内置转换器。 最后,第一张图所显示的电路适用于与12位ADC接口,例如大多数混合信号微控制器中的内置转换器。
 对于必须测量气体浓度ppm比例的应用,使用ADA4528-1和ADR3425使得电路性能适合与16位ADC接口,例如AD7798或AD7171。 对于必须测量气体浓度ppm比例的应用,使用ADA4528-1和ADR3425使得电路性能适合与16位ADC接口,例如AD7798或AD7171。
-===== 教程 ​=====+===== 电路的评估与测试 ​===== 
 +本电路使用 EVAL-CN0234-SDPZ 电路评估板和EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)评估板。此外,连接两个电路板需要EVAL-CN0234-SDPZ附带的小适配板。EVAL-CN0234-SDPZ包括AD7798 16位Σ-Δ型ADC,用于对电路的输出电压进行数字化处理。  
 +CN-0234 评估软件与SDP板通信,以从EVAL-CN0234-SDPZ电路评估板捕捉数据。 
 +  * **设备要求**  
 +    * 需要以下设备:  
 +      * 带USB端口的Windows® XP、Windows Vista(32位)或Windows 7(32位)PC 
 +      * EVAL-CN0234-SDPZ电路评估板和适配板 
 +      * EVAL-SDP-CB1Z SDP评估板 
 +      * CN0234评估软件 
 +      * 两节AAA电池 
 +      * 校准气体(建议使用低于250 ppm的CO) 
 +  * **开始使用**  
 +    * 将CN0234评估软件光盘放入PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开“My Computer(我的电脑)”,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme 文件。按照Readme 文件中的说明安装和使用评估软件。 
 +  * **功能框图**  
 +    * 下图显示测试设置的功能框图。EVAL-CN0234-SDPZ-SCH PDF文件提供了完整电路原理图。此文件位于CN0234 设计支持包中。  
 +      {{ :​cn0234-02-1024.gif |}} 
 +  * **设置**  
 +      将EVAL-CN0234-SDPZ上的10引脚连接器连接到适配板,将适配板的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CB1Z SDP评估板上的CON A连接器。使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔将适配板牢牢固定至SDP板。将电化学传感器连接到EVAL-CN0234-SDPZ电路评估板上的插口。 
 +  
 +将电源开关滑动到关闭位置,将两节AAA电池插入电池座。 
 +  
 +将SDP板附带的USB电缆连接到PC上的USB端口和SDP板。SDP板从PC的USB端口取电
  
-  * **使用指导说明** -- [[https://​reference.digilentinc.com/​basys3/​gsg|Wiki]] +  * **测试**  
-    * 对于Basys 3新手几点重要建议。包含的套件内容,​ 开箱上操作, ​建立一个简计. +      将EVAL-CN0234-SDPZ电路板上电源开关移动到打开位置,启动评估软件。如果 “Device Manager(设备管理器)” 中出现“Analog Devices System Development Platform(ADI系统开发平台)”驱动器,软件便能与SDP板通信。一旦USB通信建立,就可以使用SDP板来发送、接收、采集来自EVAL-CN0234-SDPZ电路评估板的串行数据。 
-  * **Basys 3 编程指导** -- [[https://​reference.digilentinc.com/​basys3/​pg|Wiki]] +  
-    * 对于Basys 3上的FPGA实现不同的可行性编程方法 +CN0234评估软件readme文件包含关如何使用评估软件采集数据详细信息SDP用户指南包含有关SDP板信息。 
- +  
-===== 参考项目 ===== +路板的输入信号是气体浓度;因此需要校准气体源。使用一氧化碳进行测试时,最大短时间接触限值为250 ppm。 
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-  * **通I/O程** -- [[https://​reference.digilentinc.com/​basys3/​gpiodemo|Wiki]]  ​ +要执行系统校准,首先请确认不存在一氧化碳。要开始采集数据,请单击 “Start Acquisition(开始采集)”。从“Calibrate(校准)” 菜单选择 Set Zero(设置0)”。果满意ADC读数,请单击“OK(确定)”,当前ADC读数会被存储为0点。应用校准气体,当传感器输出完全建立后,从“Calibrate(校准)”菜中选择“Set Span(置范围)”。输入所用校准气体的浓度,单击“OK(确定)”。如此会存储系统范围。 
-    * 基本的例程包括使用板载开关、按钮、[[LED]]s、7段式码管显示、[[UART]]、[[VGA]]监视以及[[USB]]-[[HID]]鼠标这个项目例程已经预载在出板卡的[[SPI]] Flash中。 +  
-  * **算盘例程** ​-- [[https://​reference.digilentinc.com/​basys3/​abacus|Wiki]] +要应用系统校准数据,请选中前面板上的“Display Calibrated Data(显示校准数据)”复选框。 
-    * 通过板载开关输入及7段式数码管显示输出实现几个算术运算 +  
-  * **XADC例程** ​-- [[https://​reference.digilentinc.com/​basys3/​xadcdemo|Wiki]] +如果未选中“Display Calibrated Data(显示校准数据)”复选框,程序采默认比值运行,即假定标称传感器响应为65 nA/ppm,无失调误差。 
-    * 一个简单的Artix-7 XADC实现的基本演示+  
 +要将校准数据保存到文件,请从“File(文件)”菜单中选择“Save Calibration Constants to File(将校准常数保存到文件)”。同样,选择“Load Calibration Constants from File(从文件加载校准常数)”可使用先前保存的校准据。 
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 +下图显示电路对50 ppm一氧化碳阶跃的响应。传感响应缩短了初始上升时间而长尾象与测试室成函数关系。 
 +{{ :cn0234-03-1024.gif |}} 
 +下图显示从50 ppm CO环境迅速移除传感器后电路响应,它可更好地衡量电路性能 
 +{{ :cn0234-04-1024.gif |}}
  
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