24
Министерство образования Российской Федерации
Уральский Государственный технический университет
Кафедра Автоматика и управление в технических системах
Екатеринбург 2008
Реферат
Нами была разработана система аналого-цифрового преобразования быстроизменяющегося аналогового сигнала в параллельный восьмиразрядный код, система преобразования параллельного цифрового кода в последовательный цифровой код, а так же система управления данным преобразователем. Были разработаны структурная и принципиальная схемы системы.
Разработанная система позволяет измерять входное напряжение в диапазоне Uвх = -2,5.. 2,5 В с погрешностью 0,01 В. Также предусмотрена схема защиты входа АЦП от перегрузок.
Генератор тактовых импульсов выдает сигнал с частотой f = 1 МГц, что позволяет производить 100.000 измерений в секунду (по десять тактов на измерение). Высокая скорость позволяет измерять кратковременные изменения напряжения.
В схеме предусмотрен временный буфер для хранения данных и преобразователь параллельного кода в последовательный, что дает возможность передавать данные по линии связи (например на компьютер) для их дальнейшей обработки.
Система управления позволяет синхронизировать работу всей схемы. Она управляет работой микросхем подавая сигналы управления в определенное время соответствующим микросхемам.
Данная система преобразования может быть использована во многих устройствах и системах измерения, где требуется высокая скорость измерения при достаточно малой погрешности измерения.
Схема содержит достаточно хорошо распространенные элементы и микросхемы, и может быть собрана в ручную. Схема содержит элементы подстройки.
Проект содержит 20 стр., 3 табл., 11 рис., 1 стр. приложения, 8 назв. библ.
Введение
В наше время большое распространение получили цифровые системы обработки сигналов. Для этого необходим преобразователь аналогового сигнала в цифровой код.
В данном проекте необходимо разработать быстродействующий аналого-цифровой преобразователь с временным буфером для хранения данных и преобразователь параллельного цифрового кода в последовательный цифровой код. Так же необходимо разработать систему управления данным преобразователем.
Данный курсовой проект посвящен разработке структурной и принципиальной схем такого преобразователя.
1. Структурная схема
Структурная схема преобразователя аналогового сигнала в последовательный код содержит следующие элементы:
ОУ - схема включения согласующего операционного усилителя
АЦП - аналого-цифровой преобразователь (преобразователь аналогового сигнала в параллельный восьмиразрядный код)
ПК - преобразователь параллельного восьмиразрядного кода в последовательный
ГТИ - задающий генератор тактовых импульсов
УУ - устройство управления преобразователем
Рис. 1. Структурная схема преобразователя
где
АС - аналоговый сигнал (напряжение Uвх)
САС - согласованный аналоговый сигнал
ПВК - параллельный восьмиразрядный код
ЦК - цифровой код (последовательный код)
ИС - импульсы синхронизации (тактовые импульсы)
ИУ - импульсы управления
2. Принципиальная схема
На основе структурной схемы была разработана принципиальная схема.
2.1 Выбор основной элементной базы
Генератор тактовых импульсов строится на микросхеме К155ЛА3 и кварцевом резонаторе ZQ1.
Счетчик импульсов представляет из себя микросхему К555ИЕ9.
Устройство управления строится на логических элементах - микросхемы К555ЛН1, К555ЛИ6 и К555ЛА2.
В качестве АЦП возьмем микросхему К1108ПВ1А.
Преобразователь параллельного кода в последовательный построим на микросхеме К555ИР9.
Схема сопряжения содержит операционный усилитель типа К574УД1.
В качестве линии связи используется 2-х проводная витая пара типа МГТФ.
Перечень элементов представлен в приложении.
2.2 Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
Мы используем микросхему быстродействующего функционально законченного АЦП последовательного приближения К1108ПВ1А предназначенную для преобразования аналогового сигнала в двоичный параллельный цифровой код.
Микросхема рассчитана на преобразование однополярного входного напряжения в диапазоне от 0 до 3 В, при максимальной частоте преобразования 1,33 МГц для восьмиразрядного режима.
Для работы АЦП К1108ПВ1А требуется несколько внешних керамических конденсаторов и источники напряжения Ucc1 = 5 В 5% и Ucc2 = -5,2 В5%. Мощность потребляемая от источников питания, не превышает 0,85 Вт. Конденсатор С9 необходим для частотной коррекции ОУ и фильтрации помех.
Для работы в восьмиразрядном режиме вход SE10/8 соединяется с шиной отрицательного источника питания Ucc2.
Цикл преобразования в режиме восьмиразрядного АЦП состоит из 10 тактов (восемь рабочих в процессе кодирования и по одному служебному в начале и конце цикла преобразования).
Цикл начинается с первым отрицательным фронтом тактового импульса после поступления команды ST. Во время первого служебного такта осуществляется сброс регистров и установление напряжения на входе селектора опорных уровней.
В течение следующих восьми тактов происходит кодирование аналогового сигнала при условии, что он зафиксирован на входе АЦП.
На десятом такте код из регистра хранения переписывается в выходной регистр, после чего формируется сигнал готовности данных. Появление на выходе RAD сигнала логический 0 свидетельствует о смене информации в выходном регистре и ее хранении весь следующий цикл преобразования.
Для считывания информации необходимо подать на вход ERD сигнал логический 0.
Запуск АЦП считается устойчивым, если сигнал ST подается в течение одного периода тактовой частоты с момента начала очередного цикла (t = 1 мкс).
К ТТЛ ЦИС микросхема К1108ПВ1А подключается без дополнительных устройств сопряжения.
Рис. 2. ИС К1108ПВ1А
Назначение выводов ИС К1108ПВ1А
1. Цифровой выход CP
2. Цифровой выход
3. Цифровой выход
4. Цифровой выход
5. Цифровой выход
6. Цифровой выход
7. Цифровой выход
8. Цифровой выход
9. Цифровой выход
10. Цифровой выход MP
11. Готовность данных RAD
12. Напряжение питания Ucc2
13. Укороченный цикл SE10/8
14. Общий (цифровая земля)
15. Напряжение питания Ucc2
16. Коррекция СУ EC1
17. Аналоговый вход UIRN
18. Внешний ИОН UREF
19. Коррекция ОУ ИОН FC2
20. Общий (аналоговая земля)
21. Напряжение питания Ucc1
22. Запуск ST
23. Тактовый вход CLK
Разрешение считывания ERD
Микросхема К1108ПВ1А имеет следующие характеристики
(Ucc1 = 5,25 В; Ucc1 = -5,25 В; U1вых 2,4 В; U0вых 0,4 В; Iпотр сс1 50 мА;
Iпотр сс2 130 мА; I0вх 2,5 мА; I1вх 0,4 мА; I0вых 3,2 мА; I1вых 0,1 мА; tздр 60 нс)
Потребляемая мощность микросхемы К1108ПВ1А равна: Pпотр850 мВт
2.3 Преобразователь параллельного кода в последовательный код
Для этой цели используется восьмиразрядный сдвиговый регистр К555ИР9 (DD6). Этот регистр позволяет записывать параллельный восьмиразрядный код. Преобразование параллельного кода в последовательный происходит за восемь тактов подаваемых на синхронизирующий вход С. На первом такте подаваемом на вход С параллельный восьмиразрядный код записывается как Q0Q7 (Qi - состояние выхода i-го разряда), для этого подаем низкий потенциал на вход WR переключая тем самым регистр в режим записи. На первом такте значение Q7 передается на выход. На втором такте подаваемом на С параллельный код Q0Q7 сдвигается на один разряд Q0Q1, Q1Q2, …, Q6Q7. Последовательный вход D заземляем, поэтому в первый разряд записывается нуль (Q0 = 0). На выходе появляется следующий импульс. За восемь тактов весь код выходит из регистра последовательно. Вывод DE не используем и тоже заземляем.
Входы |
Выходы |
|||||||
WR |
DE |
C |
D |
D0-D7 |
Q0 |
Q1 |
Q7 |
|
L |
X |
X |
X |
d0-d7 |
d0 |
d1 |
d7 |
|
H |
L |
L |
X |
X |
Q00 |
Q10 |
Q70 |
|
H |
L |
H |
X |
H |
Q0n |
Q6n |
||
H |
L |
L |
X |
L |
Q0n |
Q6n |
||
H |
H |
X |
X |
X |
Q00 |
Q10 |
Q70 |
С генератора импульсов идут такты стабильной частоты. Они подаются на вход синхронизации двоично-десятичного счетчика. Счетчик производит счет от нуля до девяти. Полученный с выхода счетчика четырехразрядный код подается на логические элементы. Первый импульс подается на вход запуска АЦП приводя его в состояние готовности. Далее восемь тактов АЦП преобразует аналоговый сигнал со входа в параллельный восьмиразрядный код, а регистр в свою очередь преобразует параллельный восьмиразрядный код предыдущего цикла в последовательный код и выдает его в линию связи. На десятом такте с логических элементов идет сигнал на считывание кода с выхода АЦП и одновременно на регистр, для считывания следующего параллельного восьмиразрядного кода.
Все микросхемы синхронизированы одним тактовым генератором.
2.5.1 Генератор тактовых импульсов
В качестве генератора тактовых импульсов используем кварцевый автогенератор. Генератор строим на трех элементах «И-НЕ». Кварцевый генератор обеспечивает высокостабильный сигнал. Нестабильность выходного сигнала не превышает (510)10-6 в интервале температур 1040 0С. АЦП в восьмиразрядном режиме может работать на частоте до 1,3 МГц. Подберем такие емкости и резисторы, чтобы обеспечить нужную частоту. В нашем случае частота будет равна f = 1 МГц.
Рис. 5. Генератор тактовых импульсов
Так как на вход CLK АЦП нужно подавать инвертированный сигнал то он подключается к первому выходу генератора, а все остальные - ко второму выходу.
В схеме используются логические элементы «И-НЕ» микросхемы К155ЛА3, которые имеют следующие характеристики:
Назначение выводов ИС К155ЛА3
1. Вход данных
2. Вход данных
3. Выход данных
4. Вход данных
5. Вход данных
6. Выход данных
7. Общий GND
8. Выход данных
9. Вход данных
10. Вход данных
11. Выход данных
12. Вход данных
13. Вход данных
14. Питание Ucc
Рис. 6. ИС К155ЛА3
(Ucc = 5,25 В; U1вых 2,4 В; U0вых 0,4 В; Iпотр 8,5 мА; I0вх 0,04 мА; I1вх 0,25 мА;
I0вых 8 мА; I1вых -0,4 мА; tздр 19 нс)
Потребляемая мощность для одного логического элемента «И-НЕ» равна: Pпотр = 44,625 мВт
Суммарная потребляемая мощность микросхемы К155ЛА3 равна:
Pпотр сум = 178,5 мВт
Входы |
Выходы |
Состояние |
||||||
R |
V2 |
V1 |
P1 |
C |
D1-D4 |
Q1-Q4 |
||
L |
X |
X |
X |
X |
X |
L |
Установка в L |
|
H |
L |
X |
X |
D |
D |
Предварит. запись |
||
H |
H |
H |
H |
X |
Y+1 |
Счет (+1) |
||
H |
H |
L |
X |
X |
X |
Q (n-1) |
Запрет счета (хранение) |
|
H |
H |
X |
L |
X |
X |
где Y - двоичный код предыдущего состояния
Таблица 3. Таблица истинности ИС К555ИЕ9
Вход |
Выходы |
|||||
P1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
P2 |
|
L |
H |
X |
X |
H |
L |
|
H |
H |
X |
X |
H |
H |
|
X |
Любой код меньше 9 |
L |
Микросхема К555ИЕ9 имеет следующие характеристики
(Ucc = 5,25 В; U1вых 2,7 В; U0вых 0,5 В; Iпотр 31 мА; I0вх -0,4 мА; I1вх 0,02 мА;
I0вых 8 мА; I1вых -0,4 мА; tздр 39 нс)
Потребляемая мощность микросхемы К555ИЕ9 равна: Pпотр = 162,75 мВт
2.5.3 Устройство управления на логических элементах
Четырехразрядный код с двоично-десятичного счетчика подается на логические элементы. Если код равен нулю, то срабатывает первый элемент «И» (DD3.1) и импульс подается на АЦП, на вход запуска ST. Так как с элемента «И» (DD3.1) импульс идет не инвертированный, то перед ST необходимо поставить инвертор - логический элемент «НЕ» (DD2.5).
Если на выходе счетчика появляется код равный девяти, то срабатывает второй элемент «И» (DD3.2). Подаем импульс с выхода «И» (DD3.2) сразу на пять входов элемента «И-НЕ» (DD4). Это совпадает с выходом на выводе RAD АЦП логического нуля. Инвертируем этот импульс элементом «НЕ» (DD2.6) и подаем на три оставшихся входа элемента «И-НЕ» (DD4). Инвертированный импульс подается сразу на два вывода, на вывод ERD считывания данных с АЦП и вывод записи WR регистра.
Рис. 8. Устройство управления на логических элементах
Устройство управления на логических элементах содержит следующие микросхемы: К555ЛН1, К555ЛИ6, К555ЛА2
Рис. 9. ИС К555ЛН1
Назначение выводов ИС К555ЛН1
1. Вход данных
2. Выход данных
3. Вход данных
4. Выход данных
5. Вход данных
6. Выход данных
7. Общий GND
8. Выход данных
9. Вход данных
10. Выход данных
11. Вход данных
12. Выход данных
13. Вход данных
Питание Ucc
Микросхема К555ЛН1 (инвертор) имеет следующие характеристики
(Ucc = 5,25 В; U1вых 2,7 В; U0вых 0,5 В; Iпотр 2,4 мА; I0вх -0,36 мА; I1вх 0,02 мА;
I0вых 8 мА; I1вых -0,4 мА; tздр 28 нс)
Потребляемая мощность для одного логического элемента «НЕ» равна:
Pпотр = 12,6 мВт
Суммарная потребляемая мощность микросхемы К555ЛН1 равна:
Pпотр сум = 75,6 мВт
Рис. 10. ИС К555ЛИ6
Назначение выводов ИС К555ЛИ6
1. Вход данных
2. Вход данных
3. Выход данных
4. Вход данных
5. Вход данных
6. Не используется
7. Общий GND
8. Выход данных
9. Вход данных
10. Вход данных
11. Не используется
12. Вход данных
13. Вход данных
Питание Ucc
Микросхема К555ЛИ6 имеет следующие характеристики
(Ucc = 5,25 В; U1вых 2,7 В; U0вых 0,5 В; Iпотр 2,4 мА; I0вх -0,36 мА; I1вх 0,02 мА;
I0вых 8 мА; I1вых -0,4 мА; tздр 24 нс)
Потребляемая мощность для одного логического элемента «И» равна:
Pпотр = 12,6 мВт
Суммарная потребляемая мощность микросхемы К555ЛИ6 равна:
Pпотр сум = 25,2 мВт
Назначение выводов ИС К555ЛА2
Рис. 11. ИС К555ЛА2
1. Вход данных
2. Вход данных
3. Вход данных
4. Вход данных
5. Вход данных
6. Вход данных
7. Общий GND
8. Выход данных
9. Не используется
10. Не используется
11. Вход данных
12. Вход данных
13. Не используется
14. Питание Ucc
Микросхема К555ЛА2 имеет следующие характеристики
(Ucc = 5,25 В; U1вых 2,7 В; U0вых 0,5 В; Iпотр 0,5 мА; I0вх -0,4 мА; I1вх 0,02 мА;
I0вых 8 мА; I1вых -0,4 мА; tздр 28 нс)
Потребляемая мощность микросхемы К555ЛА2 равна:
Pпотр = 2,625 мВт
Общая потребляемая мощность устройства управления на логических элементах равна: Pпотр рез = 103,425 мВт
3. Конструктивное исполнение системы
Все микросхемы и элементы системы преобразования и управления монтируются на стандартной печатной плате. В качестве материала для печатной платы используется фольгированный текстолит либо гетинакс.
Питание в виде +5,25 В, -5,25 В, +15 В, -15 В подаётся по разъёму XS1 ко всем микросхемам через конденсаторные фильтры для предохранения элементов от сгорания вследствие перепадов напряжения.
Микросхемы располагаются по координатной сетке с шагом, соответствующим шагу между выводами микросхем.
Для предотвращения окисления контактов, печатная плата покрывается нитролаком либо канифольным лаком.
Заключение
В результате проделанной работы мы получили высокоскоростной преобразователь аналогового сигнала в цифровой код. Были разработаны структурная и принципиальная схемы преобразователя, а так же системы управления преобразователя. Принципиальная схема содержит 7 микросхем, 1 операционный усилитель, 5 диодов, 10 резисторов, 9 конденсаторов, 1 кварцевый резонатор. Все элементы являются хорошо распространенными и доступными для использования.
5. Аванесян Г.Р., Левшин В.П. Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ: Справочник.-М.; Машиностроение, 1993.
6. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. - М.; Высшая школа, 1991.
7. Интегральные микросхемы: Справочник / Б.В. Тарабрин, Л.Ф. Лунин, Ю.Н. Смирнов и др.; Под ред. Б.В. Тарабрина. - М. Радио и связь, 1984.
8. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам / Под ред. Н.Н. Горюнова. - М.; Энергия, 1977.
! | Как писать курсовую работу Практические советы по написанию семестровых и курсовых работ. |
! | Схема написания курсовой Из каких частей состоит курсовик. С чего начать и как правильно закончить работу. |
! | Формулировка проблемы Описываем цель курсовой, что анализируем, разрабатываем, какого результата хотим добиться. |
! | План курсовой работы Нумерованным списком описывается порядок и структура будующей работы. |
! | Введение курсовой работы Что пишется в введении, какой объем вводной части? |
! | Задачи курсовой работы Правильно начинать любую работу с постановки задач, описания того что необходимо сделать. |
! | Источники информации Какими источниками следует пользоваться. Почему не стоит доверять бесплатно скачанным работа. |
! | Заключение курсовой работы Подведение итогов проведенных мероприятий, достигнута ли цель, решена ли проблема. |
! | Оригинальность текстов Каким образом можно повысить оригинальность текстов чтобы пройти проверку антиплагиатом. |
! | Оформление курсовика Требования и методические рекомендации по оформлению работы по ГОСТ. |
→ | Разновидности курсовых Какие курсовые бывают в чем их особенности и принципиальные отличия. |
→ | Отличие курсового проекта от работы Чем принципиально отличается по структуре и подходу разработка курсового проекта. |
→ | Типичные недостатки На что чаще всего обращают внимание преподаватели и какие ошибки допускают студенты. |
→ | Защита курсовой работы Как подготовиться к защите курсовой работы и как ее провести. |
→ | Доклад на защиту Как подготовить доклад чтобы он был не скучным, интересным и информативным для преподавателя. |
→ | Оценка курсовой работы Каким образом преподаватели оценивают качества подготовленного курсовика. |
Курсовая работа | Деятельность Движения Харе Кришна в свете трансформационных процессов современности |
Курсовая работа | Маркетинговая деятельность предприятия (на примере ООО СФ "Контакт Плюс") |
Курсовая работа | Политический маркетинг |
Курсовая работа | Создание и внедрение мембранного аппарата |
Курсовая работа | Социальные услуги |
Курсовая работа | Педагогические условия нравственного воспитания младших школьников |
Курсовая работа | Деятельность социального педагога по решению проблемы злоупотребления алкоголем среди школьников |
Курсовая работа | Карибский кризис |
Курсовая работа | Сахарный диабет |
Курсовая работа | Разработка оптимизированных систем аспирации процессов переработки и дробления руд в цехе среднего и мелкого дробления Стойленского ГОКа |
Курсовая работа | Социальная политика в отношении инвалидов |
Курсовая работа | Государственная регистрация недвижимости |
Курсовая работа | Продажа товаров и услуг |
Курсовая работа | Кейнсианская концепция экономического развития |
Курсовая работа | Ценовая политика предприятия в рыночных условиях (на примере ООО "КЕВ") |
Курсовая работа | Этапы финансового планирования на предприятии |
Курсовая работа | Кассационное производство |
Курсовая работа | Проектирование тяговой подстанции переменного тока |
Курсовая работа | Безработица и ее современные особенности в России |
Курсовая работа | Особенности денежно-кредитной политики в современной России |
Курсовая работа | Детская периодика и критика в истории детской литературы |
Курсовая работа | Стратегии функционирования предприятия. Уровни разработки стратегий |
Курсовая работа | Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации |
Курсовая работа | Финансы: сущность и функции |
Курсовая работа | Оценка эффективности инвестиционного проекта ОАО "Промсинтез" по методике ЮНИДО |