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RT1062 Teensy 4.1 Template
Controls
Properties
Availability & Pricing
| Distributor | Qty 1 | |
|---|---|---|
| Arrow | $43.27 | |
| Digi-Key | $89.84 | |
| LCSC | $63.40 | |
| Mouser | $88.99 | |
| Verical | $91.98 | |
Assets
id=RT1062-Teensy-thumn
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rafhaelazevedo
copilot
-
Alimentação
- Conectar "VCC" do ADC9200 a "3V3" do DS1
- Conectar "GND" do ADC9200 a "G_1", "G_2" ou "G_3" do DS1
-
Linhas de Comunicação SPI
- Conectar "MISO" do ADC9200 a "11_" (SPI1_MISO) do DS1
- Conectar "MOSI" do ADC9200 a "12_" (SPI1_MOSI) do DS1
- Conectar "SCK" do ADC9200 a "13_" (SPI1_SCK) do DS1
- Conectar "CS" do ADC9200 a um pino de I/O digital livre no Teensy, por exemplo "10_"
-
Sinais de Controle Adicionais (se necessários)
- Conectar quaisquer outros sinais de controle (como "Reset" ou "DRDY" do ADC9200 a pinos livres no Teensy, conforme necessário.
Conexões Resumidasrafhaelazevedo
copilot
rafhaelazevedo
copilot
-
Alimentação
- Conectar VDD do AD9200 a 3.3V do Teensy $DS1:3V3$.
- Conectar GND do AD9200 a GND do Teensy $DS1:G_1$.
-
Linhas de Dados
- O AD9200 tem um barramento de dados de 10 bits (D0 a D9).
- Conectar D0 a D9 do AD9200 a 10 pinos GPIO livres no Teensy. Por exemplo:
- D0 a 2_ $DS1:2_$
- D1 a 3_ $DS1:3_$
- D2 a 4_ $DS1:4_$
- D3 a 5_ $DS1:5_$
- D4 a 6_ $DS1:6_$
- D5 a 7_ $DS1:7_$
- D6 a 8_ $DS1:8_$
- D7 a 9_ $DS1:9_$
- D8 a 10_ $DS1:10_$
- D9 a 11_ $DS1:11_$
-
Sinais de Controle
- Conectar o CLK (Clock) do AD9200 a um pino de clock do Teensy (que pode ser gerado internamente ou fornecido externamente). Suponhamos que seja o pino 12_ $DS1:12_$.
- Conectar OE (Output Enable) a um pino de controle no Teensy, por exemplo, 13_ $DS1:13_$.
- Conectar PDWN (Power Down) a um pino de controle no Teensy, ou terrestres (dependendo do uso), por exemplo, 14_ $DS1:14_$.
Conexões Resumidasrafhaelazevedo
copilot
- Habilitação da Saída: Quando OE está ativo (geralmente ligado a um nível lógico baixo ou alto, conforme especificado pelo datasheet do dispositivo), as saídas digitais do AD9200 são ativas e refletem os dados convertidos.
- Desabilitação da Saída: Quando OE está inativo, as saídas digitais do AD9200 são colocadas em um estado de alta impedância (estado 'Z'). Isso significa que as saídas não dirigem nenhum valor para o barramento de dados, permitindo que outros dispositivos compartilhem o mesmo barramento sem interferência.
Uso Prático do Pino OE- Conecte o pino OE do AD9200 ao pino digital 13 no Teensy:
- Conectar DS1:13 ao OE do AD9200.
Código Exemplo para Teensyrafhaelazevedo
copilot
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Conectar AVSS, DRVSS
- Conectar DS1:G_1 aos pinos 1(AVSS) e 14(DRVSS) do AD9200.
-
Conectar AVDD, DRVDD
- Conectar DS1:3V3 aos pinos 2(DRVDD) e 28(AVDD) do AD9200.
Linhas de Dados:- Conectar DS1:2_ ao pino 3 (D0) do AD9200.
- Conectar DS1:3_ ao pino 4 (D1) do AD9200.
- Conectar DS1:4_ ao pino 5 (D2) do AD9200.
- Conectar DS1:5_ ao pino 6 (D3).
- Conectar DS1:6_ ao pino 7 (D4).
- Conectar DS1:7_ ao pino 8 (D5).
- Conectar DS1:8_ ao pino 9 (D6).
- Conectar DS1:9_ ao pino 10 (D7).
- Conectar DS1:10_ ao pino 11 (D8).
- Conectar DS1:11_ ao pino 12 (D9).
Sinais de Controle:- CLK: Conectar DS1:12_ ao pino 15 (CLK) do AD9200.
- THREE-STATE (Output Enable): Conectar DS1:13_ ao pino 16 (THREE-STATE) do AD9200.
- STBY (Standby): Conectar DS1:14_ ao pino 17 (STBY) do AD9200. (Este pino pode ser controlado conforme necessário, ou fixo a GND para operação normal).
- OTR (Out-of-Range Indicator): Conectar DS1:15_ ao pino 13 (OTR) do AD9200 (opcional, para monitoramento).
- AIN (Analog Input): Conectar o sinal de entrada analógica ao pino 27 (AIN) do AD9200.
Referências e Outros:- REFSENSE: Definir conforme o datasheet para selecionar a referência externa/interna.
- CLAMP, CLAMPIN, REFTS, REFTF, REFBF, REFBS, VREF: Conecte de acordo com o datasheet do AD9200 e as necessidades específicas da aplicação.
Conexões Resumidas:rafhaelazevedo
copilot
- Frequência de Operação: 3.5 MHz.
- Elementos Piezoelétricos: Convertem energia elétrica em ondas de ultrassom e vice-versa.
- Conector: A sonda utiliza um conector específico para se conectar ao equipamento de ultrassom, que pode ter vários pinos (assumindo que o LOGIQ 200 tem um conector proprietário).
- Modo de Operação: Inclui modos B (brilho) para imagem bidimensional, entre outros.
- Impedância: Correspondente à impedância característica para máxima transferência de energia e resposta de sinal.
Conexões e Interface com FAQs: Alimentação:- A sonda de ultrassom requer certos níveis de tensão e corrente, determinados pelo aparelho de ultrassom.
Sinais de Controle:- Transmissão: Pulsações de alta tensão aplicadas aos elementos piezoelétricos.
- Recepção: Os ecos das ondas ultrassônicas refletidas são convertidos novamente em sinais elétricos captados pelo receptor.
Como Integrar com um Sistema de Microcontrolador:- Gerador de Pulso de Alta Tensão: Cavidades de elementos piezoelétricos normalmente usam pulsos de alta frequência (3.5MHz) e alta tensão (100V ou mais).
- Recepção e Amplificação: A configuração precisa de um receptor de ultrassom para processar e amplificar os sinais recebidos de retorno.
- Conversão A/D de Alta Velocidade: Uma parte do circuito deve processar os sinais de eco recebidos com conversores ADC de alta velocidade, semelhante ao AD9200, podendo ser utilizado.
Diagrama Básico do Sistema