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原理圖學習
AD9288電路

前端信號處理電路


- AQY282SX控制AC/DC耦合,
- 雙刀雙擲繼電器U2控制輸入信號衰減,當6、7接觸,2、3接觸,信號被縮小1M/47K=21.27倍,當5、6接觸,3、4接觸,信號被縮小1M/953K=1.05倍,
- 輸入信號經過被D11、D12鉗位在-Vp到+VP之間,
- 運放OPA354構成電壓跟隨器,
- AD603為壓控放大器,放大倍數由VPOS-VNEG的電壓差值控制,VPOS為恒定0.625V電壓,VNEG0由VOUTA分壓產生,VOUTA又來源于一個4輸出的DAC芯片,
- 經過縮小放大處理的信號送入單端轉差分運放ADA4932,該全差分電路的輸入輸出關系為:
AINA - AINA-NEG=Vi - OFFSET_CH1,其中OFFSET_CH1為直流偏置電壓,也由DAC芯片產生, - 信號被ADA4932轉成差分后送入AD9288中采樣,
- COP-A被引到后面的高速比較器中做硬體觸發使用,



DAC、參考電壓、編碼旋鈕電路

- IIC通信的4輸出ADC芯片MCP4728.
- 使用TL431轉出2.5V參考電壓,
- 右下角是4個旋鈕,接到MCU的IO口,使用外部中斷來讀取旋轉動作,
時鐘電路

- ADC-CLK是AD9288的時鐘,
- CLK-NEGI、CLK-POSI是74LVC574的時鐘,
- CLK-NEG-FIFO、CLK-POS-FIFO是FIFO的時鐘,
D 型觸發器74LVC574電路

- 574是D型觸發器,用在AD9288的資料輸出和FIFO的資料輸入之間,控制資料是否輸入,真值表如下:

FIFO電路

- 由于AD9288的資料輸出速度很快,當100M采樣率時,資料輸出速度也是100M,普通單片機讀不了這么快,因此要不然使用FIFO芯片,先把資料存到FIFO中,再慢慢去讀資料,要不然就使用FPGA來存資料,
硬體觸發、直流偏置電路

- MDAC是單片機自帶的DAC輸出,經過運放LTC2274輸出TRIG-LEVEL,再把它和COP-A使用高速比較器LMV7219做比較,改變MDAC的電壓值就可以改變觸發電壓,
電源電路

按鍵、USB、鋰電池充電電路

單片機、TFT電路

- 單片機使用了STM32H750VBT6,
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