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开发板2 [2016/07/01 10:22] shuncheng [ADI EVAL-CN0234-SDPZ 开发板] |
开发板2 [2016/07/01 10:29] (当前版本) shuncheng |
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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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* 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。 | * 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 |}} | {{ :cn0234-02-1024.gif |}} | ||
- | ===== 参考项目 ===== | + | * **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。 | ||
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+ | 将电源开关滑动到关闭位置,将两节AAA电池插入电池座。 | ||
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+ | 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 | ||
- | * **通用I/O例程** -- [[https://reference.digilentinc.com/basys3/gpiodemo|Wiki]] | + | * **测试** |
- | * 基本的例程包括使用板载开关、按钮、[[LED]]s、7段式数码管显示、[[UART]]、[[VGA]]监视器以及[[USB]]-[[HID]]鼠标,这个项目例程已经预载在出现板卡的[[SPI]] Flash中。 | + | 将EVAL-CN0234-SDPZ电路板上的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。 |
- | * **算盘例程** -- [[https://reference.digilentinc.com/basys3/abacus|Wiki]] | + | |
- | * 通过板载的开关输入以及7段式数码管显示输出实现几个算术运算 | + | CN0234评估软件readme文件包含有关如何使用评估软件采集数据的详细信息。SDP用户指南包含有关SDP板的信息。 |
- | * **XADC例程** -- [[https://reference.digilentinc.com/basys3/xadcdemo|Wiki]] | + | |
- | * 一个简单的Artix-7 XADC实现的基本演示 | + | 该电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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+ | 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)”。如果满意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)”菜单中选择“Set Span(设置范围)”。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。 | ||
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+ | 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。 | ||
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+ | 如果未选中“Display Calibrated Data(显示校准数据)”复选框,程序采用默认比例值运行,即假定标称传感器响应为65 nA/ppm,无失调误差。 | ||
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+ | 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数据。 | ||
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+ | 下图显示电路对50 ppm一氧化碳阶跃的响应。传感器响应缩短了初始上升时间,而长尾现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的电路响应,它可以更好地衡量电路性能 | ||
+ | {{ :cn0234-04-1024.gif |}} | ||
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