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基于ARM核的ADμC7024在脈搏血氧計中的應用

發布時間:2010-11-24 09:47    發布者:yan3388764
關鍵詞: 脈搏 , 血氧計
引言
                              
隨著信息技術的迅猛發展和人民生活水平的提高,極大地推動了醫療電子設備的發展,當今醫療電子設備的發展趨勢是高精度、實時性、低功耗和小尺寸,作為醫療電子設備中核心地位的MCU(微處理器)也隨著這一發展趨勢向前不斷衍變著。由早期的8位MCU發展到目前的32位RISC(精簡指令集計算機)MCU。美國ADI公司根據市場的需要最新推出了一款基于ARM(高級精簡指令集計算機)核的微處理器ADμC7024便是目前32位RISC MCU的杰出代表。ADμC7024卓越的處理能力、集成眾多片上外圍器件和芯片低功耗的特點,完全勝任目前醫療電子設備的需求及未來的發展目標。

本文以ADμC7024在醫療電子中監護產品脈搏血氧計的應用為例,重點介紹其在醫療電子行業中的實際用途。

1 ARM內核特點

英國ARM公司是嵌入式RISC處理器的IP(知識產權)供應商,它為ARM架構處理器提供ARM處理器內核(如ARM7TDMI、ARM9TDMI及 ARM10TDMI等)。由各半導體公司在上述處理器內核基礎上進行再設計,嵌入各種外圍和處理部件,形成各種MCU。目前基于ARM內核的芯片在嵌入式處理器市場上占據75%的份額。

ARM作為嵌入式系統的處理器,具有低電壓,低功耗和高集成度等特點,并具有開放性和可擴充性。事實上,ARM內核已成為嵌入式系統首選的處理器內核。而對于醫療電子設備而言,并不需要圖像處理等方面更高的要求,因此,ARM7TDMI內核以 0.9MIPS(百萬條指令每秒)/MHz的高效處理能力足以滿足應用需要。

ARM7TDMI內核是ARM核系列中32位通用內核中的一個產品,它采用三級流水線結構,指令的執行分成取指、譯值和執行3個階段。運算器能夠實現32 位整數運算。內核不但能夠執行32位高效ARM指令,同時還支持簡潔的16位Thumb指令集以提高代碼密度。

ARM7TDMI名稱的含義為:

a)ARM7:ARM系列具有32位運算能力的內核,它采用馮•諾依曼結構,數據長度可以是8位,16位和32位,而指令長度是32位。

b)T:內含16位壓縮指令集Thumb,由于32位RISC型處理器的指令代碼利用率較低,ARM為了彌補不足,在新型ARM架構(V4T版以上,成熟架構由V3版發展到V6版)定義了16位的Thumb指令集,Thumb指令集比通常的8位和16位CISC/RISC處理器具有更好的代碼密度,而芯片面積只增加6%,可使程序存儲器更小。

c)D:支持片內調試,該內核包含用于調試的硬件結構,可使CPU進入調試模塊,可以方便地進行斷點觀察點設置、單步調試和多步調試

d)M:采用增強型乘法器。AARM7TDMI指令集包含2個32位×32位的乘法指令和2個乘法累加MAC指令,該結構使得指令的執行比其他類型的ARM7內核減小了許多機器周期。

e)I:內含嵌入式ICE宏單元,ARM架構的處理器芯片都嵌入了Embedded ICE-RT邏輯塊,便于通過JTAG接口來仿真調試RAM架構芯片。

2 芯片內部結構及特點

美國ADI公司利用其在模擬電路領域的優勢,綜合基于8052-8位ADμC8xx的技術積累,將ARM7TDMI內核和ADC(A/D 轉換器),DAC(D/A轉換器)等外圍設備集成在一塊芯片上,就是最近推向市場的拳頭產品ADμC702x系列。其中ADμC7020、 ADμC7021、ADμC7022、ADμC7026等芯片除了在片上Flash和SRAM容量大小、ADC和DAC通道數量、PWM(脈寬調制)相位數量有差別外,其他完全一致;而ADμC7026,ADμC7027具有外部擴展內存接口。

本文主要介紹其中具有代表性的一款 --ADμC7024,工業級的ADμC7024工作于2.7V-3.6V電源電壓,64引腳CSP封裝的芯片面積僅為9mm×9mm,在1MHz時鐘頻率下芯片最高功耗為5mA,在最大時鐘頻率45MHz下芯片最高功耗為60mA。其原理框圖如圖1所示。



2.1 片上集成高性能的ADC和DAC

ADμC7024 片上集成了10通道12位逐次逼近型ADC,能夠在電源電壓為2.7V-3.6V的范圍正常工作,在系統時鐘頻率為 45MHz下的最高采樣率高達1MSPS(百萬次采樣每秒)。該ADC模塊提供一個高精度、低漂移的片上2.5V基準電壓VREF,該電壓通過片上 REFCON寄存器的軟件配置也能作為輸出,向外提供基準參考源。ADC能夠工作于單端轉換模式或者差分轉換模式,在單端轉換模式下的輸入電壓范圍是0至 VREF,在差分轉換模式下輸入電壓范圍是0至AVDD(AVDD通常情況下為3.3V)ADC單個或連續的轉換能夠被外部引腳CONVstar、片上 PLA、定時器1或定時器2所觸發。

通過ADC控制寄存器ADCCON,通道選擇寄存器ADCCP和ADCCN 軟件配置好ADC后,轉換結果將存儲在寄存器ADCDAT位27至位16中,通過ADC狀態寄存器ADCSTA的位0可以查看ADC轉換是否完成,當 ADC轉換結束時,位0被置位;當讀取ADC-DAT時,該位自動被清空。當ADC正在執行轉換操作時,片上引腳ADCBusy保持高電平,一旦轉換結束,該引腳馬上變為低電平。

還可以通過ADCRST寄存器將ADC模塊中所有寄存器恢復至默認值;通過調整ADCOF和ADCGN寄存器的值可以調整ADC轉換精度,不過,該寄存器出廠時已經過校準。

由于該ADC的是逐次逼近型結構,因此比較適合低功耗的產品應用。

ADμC7024 片上還集成有2通道12位DAC。每個DAC都具有軌至軌的輸出電壓范圍,驅動能力可達100pF或者5kΩ,每個 DAC也能通過軟件配置來選擇輸出范圍0至VREF(內部基準電壓)、0至DACref(外部基準電壓)和0至AVDD,而DACref的取值范圍是0V 至AVDD。

DAC的使用十分簡單,通過DAC控制寄存器DAC0CON或者DAC1CON來選擇通道和配置DAC通道特性,然后通過向DAC0CON或DAC1CON的位27至位16寫入數值,就可以在DAC引腳上得到所需要的模擬電壓結果。
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liuhappy 發表于 2010-12-1 15:12:16
偏重于ADμC7024芯片的介紹了,應用少了點哦
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