Контрольная работа: Проектирование канала сбора аналоговых данных микропроцессорной системы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам


Коэффициент ослабления синфазной помехи должен быть не менее чем (расчет приведен выше):


Входное сопротивление выберем из соотношения:


Выходное сопротивление согласующего усилителя


. ВЫБОР И РАСЧЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМЫ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ

Согласующий усилитель выполняет несколько функций:

-        усиление сигнала до максимального входного напряжения АЦП;

-        ослабление синфазной помехи;

-        согласование симметричных выходов датчика с несимметричными входами функциональных блоков аналогового тракта.

Расчет СУ начнем с выбора операционного усилителя (ОУ). Критериями выбора является возможность удовлетворения следующих неравенств:

Согласующий усилитель

Дрейф нуля в рабочем диапазоне температур (принимается 0…80oC):


Входное дифференциальное сопротивление:


Для построения схемы согласующего усилителя будем использовать операционный усилитель КР140УД7 с такими характеристиками:

-        максимальный коэффициент усиления Ku = 50000;

-        коэффициент ослабления синфазного сигнала КОСС = 70 дБ;

-        максимальное синфазное входное напряжение Uсинф max = 11 В;

-        максимальное входное напряжение Uвх max = 12 В;

-        максимальное выходное напряжение Uвых max = 11,5 В;

-        напряжение питания Uп = ±15 В;

-        максимальный выходной ток Iвых max = 20 мА;

-        входные токи Iвх = 200 нА.

Выбранная микросхема удовлетворяет предъявленным к ней требованиям.

Для достижения наибольшего ослабления синфазной помехи коэффициент усиления первой ступени усиления на DA1, DA2 желательно брать наибольшим (т.е. реализовать на ней основное усиление сигнала), а коэффициент усиления разностного усилителя на ОУ DA3 принять равным единице. В этом случае резисторы R5÷R8 получатся одного номинала, а следовательно, облегчается их подбор по требуемому допуску и температурному коэффициенту. Расчет элементов схемы начинаем с каскада на DA3.

Зададим номиналы резисторов в пределах

где Uвх мах - максимальное входное напряжение операционного усилителя,

Iвых max - максимальный выходной ток операционного усилителя.

Выбираем номиналы R5, R6, R7, R8 равными 1 кОм. Резисторы R3 и R4 выбираем равными 20 кОм. Для определения сопротивления резистора R2, воспользуемся формулами:

RSmax = 2*R3/(Kсу min -1) = 2*20*103/(10,97 -1) = 4 кОм

RSmin = 2*R3/(Kсу max -1) = 2*20*103/( 109,7-1) = 0,37 кОм

Так как резистор R1=Rmin, то задаемся номинальным значением R1 - 390 Ом.

R2 = Rmax -Rmin = 3,63 кОм

Выбираем резистор R2 номиналом 3,9 кОм с учетом допустимых отклонений в значениях резисторов R1 и R2.

Допуск на относительный разброс номиналов резисторов (кроме R1 и R2), % определяем по формуле:

.

При определении номиналов резисторов учитываем, что резисторы R5÷R8 определяют величину входного сопротивления каскада по инвертирующему и неинвертирующему входам и являются фактическими нагрузками ОУ DA1, DA2. Кроме того, применение высокоомных резисторов R5÷R8 приводит к повышенному дрейфу выходного напряжения из-за некомпенсируемой разности входных токов ∆Iвх (паспортный параметр ОУ).

Выбираем резисторы:

 С2-33Н-0,25-390 Ом±10%

 С2-33Н-0,25-3,9 кОм±10%

 С2-33Н-0,25-20 кОм±10 %

 С2-33Н-0,25-20 кОм±10%

 С2-33Н-0,25-1 кОм±10%

 С2-33Н-0,25-1 кОм±10%

 С2-33Н-0,25-1 кОм±10%

 С2-33Н-0,25-1 кОм±10%

Фильтр низких частот.

Фильтр низких частот (рис. 3) выполнен по схеме Баттерворта второго порядка.

Фильтр низких частот

Верхняя граничная частота определяется по формуле:


Целесообразно задаться сначала величиной емкости из ряда стандартных значений, затем рассчитать величины резисторов:


Величину емкости С следует выбрать такой, чтобы получить значения резистора R в пределах 10 100 кОм. Выбираем емкость С = 0.1 мкФ.

Ом

Выбираем номинал R=6,8 кОм. С целью уменьшения влияния разности входных токов ОУ должно выполняться равенство:


В то же время для получения необходимой АЧХ:


Решая систему уравнений, получаем значения R1=24,57 кОм (выбираем номинал 27 кОм), R2=14,4 кОм (выбираем номинал 15 кОм). По полученным параметрам рассчитываем коэффициент усиления фильтра низких частот:


Выбираем резисторы:

 С2-33Н-0,25-27 кОм±5%  К73-11-63 В-0.15 мкФ±20%

 С2-33Н-0,25-15 кОм±5%  К73-11-63 В-0.15 мкФ±20%

 С2-33Н-0,25-68 кОм±5%

 С2-33Н-0,25-68 кОм±5%

Расчет устройства выборки хранения

В качестве устройства выборки/хранения можно использовать микросхему КР1100СК2, имеющую такие характеристики:

время выборки 510 мкс;

-        коэффициент усиления Kувх = 1;

-        напряжение питания Uп = ±12 В;

-        напряжение управления Uупр = 2.7В;

-        скорость изменения выходного напряжения U = 0.25 В/с;

-        максимальное входное напряжение Uвх = 10 В;

-        напряжение смещения Uсм = 530 мВ.

При подключении к данной микросхеме конденсатора емкостью 1000пФ, можно получить время хранения равное 10 мкс.

Расчет функционального преобразователя

Схема функционального преобразователя, у которого с ростом входного сигнала возрастает коэффициент усиления приведена на Рисунке 7

Принципиальная схема функционального преобразователя


(кОм)

Выбираем R14=10 кОм, R13=5,1 кОм

С ростом входного напряжения повышаются потенциалы анодов диодов, в то время как потенциалы их катодов остаются неизменными и близкими к нулю. При  открывается диод VD3, коэффициент усиления возрастает и становится


Получаем R11+R12=16,6 кОм. Выбираем R12=13 кОм, R11=5,1 кОм.

При  открывается диод VD2, коэффициент усиления возрастает и становится


Получаем R9+R10=10,25 кОм. Выбираем R10=8,2 кОм, R9=2,2 кОм. При  открывается диод VD1, коэффициент усиления возрастает и становится

При  открывается диод VD1, коэффициент усиления возрастает и становится


Получаем R1+R2=19,3 кОм. Выбираем R2=16 кОм, R1=6,2 кОм.

Рассчитываем значение сопротивлений делителя. Для этого зададимся опорным напряжением равным Еоп=10 В. Величины входных напряжений необходимых для поочередного отпирания диодов возьмем из графика Uвых=f(Uвх). Расчет сопротивлений делителя производится из условия:

Rоп=

Таким образом сопротивления делителя находятся как:


Выбираем R8=68 кОм, R7=22 кОм.


Выбираем R6=15 кОм, R5=6,8 кОм.


Выбираем R4=22 кОм, R3=9,1 кОм.

Расчет управляющего тракта

Блок управления необходим для управления работой всего устройства. Он синхронизирует работу отдельных блоков. Для обеспечения нормальной работы системы сбора аналоговых данных необходимо поочередно подавать сигналы с генератора на вход счетчика, аналогового коммутатора, УВХ, АЦП, буфера хранения и сигнал готовности для микропроцессорного устройства. Частота работы генератора определяется частотой опроса датчиков. Сигналы на входы блоков должны подаваться с определенной задержкой, равной времени преобразования предыдущего устройства. Принцип работы блока управления отображен на диаграмме .

Принцип работы блока управления

где tсч - время преобразования счетчика; tан.к. - время преобразования аналогового коммутатора; tхр - время хранения данных в УВХ; tУВХ - время преобразования в УВХ; tпр АЦП - время преобразования АЦП.

В качестве аналогового коммутатора воспользуемся микросхемой КР590КН6 Справочные данные: Uпит = ± 15B; Uком = ± 15B; Iком = 20 мА; tвкл = 0,3 мкс; Uвх0 = 0…0,8В; Uвх1 = 4…16,5B.

Аналоговый коммутатор

Для формирования номера опрашиваемого датчика будет использоваться счетчик на основе D-триггеров, показанный на рис.10

Счетчик с коэффициентом пересчета 5

Схема блока управления изображена на рис.11. Она состоит из: генератора прямоугольных импульсов; цепей задержки, сформированных на базе RC-цепочек; а также из одновибратора, который используется как расширитель импульса для УВХ.

Схема блока управления

В качестве генератора импульсов будем использовать схему, приведенную на рис.12.

Схема генератора прямоугольных импульсов

Частота опроса датчиков составляет f=120 Гц. Длину импульса возьмем равную 1 мкс. Тогда

tИ=R1*C1*ln(U1/Uпор)

*10-6=R1*C1*ln(2,4/1,25)

Выбираем R1=2,2 кОм, а С1=765 пФ.

tП=R2*C2*ln(U1/Uпор)

*10-6=R2*C2*ln(2,4/1,25)

Выбираем R2=22 кОм, С2=0,1302 мкФ.

Для обеспечения подачи импульса на УВХ равного tв=10 мкс будем использовать одновибратор на основе микросхемы К155АГ1. Для этой микросхемы длительность импульса обеспечивается из условия tвых=С3*R3*ln2. Поэтому выбираем С3=650 мкФ, а R3=22 кОм.

Расчет RC-цепочек

1.       Время задержки сигнала на вход аналогового коммутатора равно 500 нс.

tcч=С1*R1=500*10-9

Выбираем R1=2,2 кОм, С1=227 пФ.

2.       Время задержки сигнала на вход УВХ равно 0,3 мкс.

tан.к.=С2*R2=0,3*10-6

Выбираем R2=10 кОм, С2=30 пФ.

3.       Время задержки сигнала на вход АЦП равно 0,8 мкс.

tУВХ=С4*R4=0,8 мкс

Выбираем R4=10 кОм, С4=80 пФ.

4.       Время задержки сигнала на вход микропроцессорного устройства равно 170 мкс.

tАЦП=C5*R5=170*10-6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для обработки аналоговых сигналов на современном этапе характерны цифровые методы, в результате чего операционный усилитель вытесняется микропроцессорами, ставшими универсальными компонентами электронных конструкций. Тем не менее, специалисты по аналоговым схемам продолжают создавать микросхемы с более высокой степенью интеграции, предназначенные для универсальных подсистем. На базе АЦП, ЦАП, коммутаторов, схем выборки и хранения, операционных усилителей и других аналоговых элементов разрабатывают операционные узлы в виде БИС, способные обрабатывать аналоговую информацию без преобразования ее в цифровую форму.

Датчики, пожалуй, являются теми устройствами, в которых острее всего нуждаются производственные участки предприятий, особенно промышленные роботы.

В области преобразования данных основной движущей силой является стремление к повышению точности и быстродействию. Однако существенное значение начинают приобретать и новые факторы: сильный сдвиг в сторону технологии КМДП, разработка преобразователей специального назначения и использование новых методов преобразования, в том числе схем коррекции погрешностей.

Весьма сложную задачу представляет собой организация ввода-вывода информации. Это связано с огромным разнообразием периферийных устройств, которые необходимы в микро-ЭВМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


. Электронные промышленные устройства: Учеб для студ. Вузов спец. «Пром. электрон.» /В.И. Васильев, Ю.М. Гусев, В.Н. Миронов и др.-М.: Высш. Шк., 1988.-303 с.: ил.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=729996