Проектирование аналого-цифрового преобразователя с USB выходом

Определение коэффициента передачи аналогового тракта и коэффициента ослабления синфазного сигнала. Расчет согласующего усилителя. Выбор схемы устройства. Блоки гальванической развязки. Преобразователи постоянного напряжения. Расчет фильтра нижних частот.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 09.02.2019
Размер файла 3,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Омский Государственный университет путей сообщения

Кафедра «Автоматика и системы управления»

Пояснительная записка к курсовой работе

по дисциплине

«Электроника и схемотехника»

Проектирование аналого-цифрового преобразователя с usb выходом

Студент гр. 24М

А.В. Терентьев

Руководитель - ст. преподаватель

кафедры АиСУ

В.С. Циркин

Омск 2017

Реферат

Аналогово-цифровой преобразователь, согласующий усилитель, фильтр нижних частот, изолирующая цифровая схема, гальваническая развязка, конвертер USB, микросхема, синфазный сигнал, частотные характеристики, децибел.

Объектом разработки является аналогово-цифровой преобразователь с USB выходом.

Пояснительная записка выполнена впрограмме MicrosoftWord 2010. Графические материалы выполнены в программе MicrosoftVisio 2010.

Введение

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) представляет собой устройство, обеспечивающее преобразование аналогового сигнала в цифровой код, который передается в микропроцессорную систему. АЦП состоит из трех частей: аналоговой части, собственно АЦП в интегральном исполнении и цифровой части. При этом в аналоговой части осуществляется усиление, фильтрация и нормирование сигнала, подавление синфазной помехи и приведение аналогового сигнала к виду, пригодному для ввода в АЦП. Микросхема АЦП осуществляет преобразование входного аналогового сигнала в последовательный или параллельный цифровой код (в соответствии с заданием). Цифровая часть устройства выполняет преобразование цифрового кода с выхода АЦП в код, передаваемый на вход микропроцессорной системы по интерфейсу USB. Питание на АЦП подается от напряжения +5 В интерфейса USB, все прочие постоянные напряжения в схеме вырабатываются с помощью преобразователей DC-DC. Эти же преобразователи осуществляют гальваническую развязку по питанию.

фильтр усилитель сигнал преобразователь

Задание

В ходе курсового проектирования необходимо разработать функциональную и принципиальную схему АЦП, рассчитать входные усилители и фильтры нижних частот, выбрать микросхему АЦП, выбрать тип конвертора USB, рассчитать и выбрать преобразователи DC-DC и микросхемы гальванической изоляции, выполнить моделирование схемы с помощью одного из программных пакетов схемотехнического моделирования.

Исходные данные для курсового проекта представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные для курсового проекта

Вариант

Тип АЦП

Разрядность

Кол. вхо-дов

Ec max, мВ

Uсф, мВ

D, дБ

fв, кГц

Тип ФНЧ

?f, кГц

?1, дБ

?2, дБ

83

Пар

8

4

100

100

30

7

Чеб

2,1

0,5

20

1. Тип АЦП - последовательный или параллельный

2. Разрядность АЦП

3. Количество входов

4. Амплитуда входного напряжения, мВ

5. Синфазное напряжение, мВ

6. Динамический диапазон, дБ

7. Частота высшей гармоники, кГц

8. Тип ФНЧ - Чебышева или Баттерворта

9. Ширина переходной области, кГц

10. Затухание в полосе пропускания, дБ

11. Пропускание в полосе задерживания, дБ

1. Выбор функциональной схемы устройства

Микросхема АЦП может иметь несимметричный аналоговый вход, а датчик, сигнал с которого подается на АЦП - симметричный выход. Отсюда ясно, что в состав аналогового тракта должен входить дифференциальный согласующий усилитель, установленный на входе устройства (СУ). Его назначение - согласование симметричного сигнала и несимметричного входа, согласование сопротивлений источника сигнала и входного сопротивления АЦП, усиление полезного сигнала и подавление синфазной помехи.

Входной сигнал имеет паразитные высокочастотные составляющие, которые могут влиять на АЦП. Для их устранения на входе микросхемы АЦП устанавливаются фильтры нижних частот.

Микросхема АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой. Для гальванической развязки цифровых сигналов АЦП и интерфейса USB применяются блоки гальванической развязки, выполненные на оптронах или импульсных трансформаторах.

Преобразование цифрового кода с выхода микросхемы АЦП осуществляется с помощью конвертера, имеющего последовательный или параллельный вход, в зависимости от типа АЦП.

Обобщенная функциональная схема АЦП представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Функциональная схема АЦП: СУ1 - СУ4 - усилители, ФНЧ1 - ФНЧ4 - фильтры нижних частот, АЦП - микросхема аналого-цифрового преобразователя, БГР - блок гальванической развязки, КОНВ - конвертер, DC-DC - преобразователь постоянного напряжения, USB - разъем интерфейса USB

Выбор элементов:

1) Частота дискретизации АЦП:

fДИСК ? 2fВЕРХ

(1)

fВЕРХ = 7 кГц

(2)

fДИСК ? 14 кГц

(3)

2) Выбор микросхемы АЦП:

Микросхема АЦП выбирается по следующим параметрам: число входов, разрядность, частота дискретизации, тип интерфейса. Заданным параметрам удовлетворяет микросхема AD7825 фирмы AnalogDevices. Ее параметры представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Параметры микросхемы AD7825

Прибор

Частота преобразования

Число входов

Интерфейс

Время преобразования [нс]

Напряжение питания [В]

Потребляемая мощность, мВт

Мин. число выводов

Особ-ти

Положительное

Отрицательное

AD7825

2 МГц

4

Парал.

420

2.7…5.5

--

36

24

Конв-й

3) Выбор конвертера USB:

Выбираем конвертер, преобразующий выходной код АЦП в стандартный сигнал интерфейса USB. Так как интерфейс АЦП параллельный - выбираем микросхему FT245BM.

4) Выбор микросхем питания:

Для питания микросхемы АЦП необходимо напряжение +5 В. Для питания операционных усилителей, на которых строится аналоговая часть, необходимо два напряжения: -15 В и +15 В. Таким образом, необходим один преобразователь +5/+5 В и один преобразователь +5/±15 В. Выбираем микросхемы TMA0505S, TMA0515D.

5) Выбор селектора каналов:

Так как АЦП многоканальный, необходим селектор каналов, который позволит последовательно опрашивать каждый канал микросхемы АЦП. В качестве селектора каналов выбираем микросхему К155ИЕ5.

6) Выбор микросхемы гальванической развязки:

Для гальванической развязки выберем 2 микросхемы ADuM 1400 и одну микросхему ADuM 1402.

2. Расчет аналоговой части АЦП

2.1 Определение коэффициента передачи аналогового тракта и коэффициента ослабления синфазного сигнала

АЦП имеет несимметричный аналоговый вход, а датчик - симметричный выход. Отсюда ясно, что в состав аналогового тракта должен входить дифференциальный усилитель, подключенный к выходу датчика. Назовем этот усилитель согласующим (СУ).

Наибольшая точность преобразования аналогового сигнала в цифровой код получается, когда используется вся шкала АЦП, т.е. в том случае, когда:

,

где - максимальное значение сигнала на аналоговом входе АЦП, - шкала АЦП, которая определяется по паспортным данным микросхемы АЦП. Для выбранной микросхемы AD7825 при питании 5В также равна 5В.

Максимальная величина ЭДС датчика намного меньше шкалы АЦП, поэтому аналоговый тракт должен обладать коэффициентом усиления не менее чем:

где =1,2 - коэффициент запаса по усилению.

При величине входного сигнала 100 мВ, KZ= 60.

Суммарный коэффициент усиления определяется коэффициентом усиления согласующего усилителя и активного фильтра нижних частот

КZ=КСУ•КФНЧ.

Выберем для примера КСУ =10 и КФНЧ =6.

Из задания на проект известно, что наряду с полезным сигналом действует синфазная помеха. Для исключения ее влияния аналоговый тракт должен иметь коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС):

=2*0,1/0,003=66,66

При амплитуде входного сигнала есmax= 100 мВ, динамическом диапазоне D = 30 дБ и синфазной помехе Uсинф= 100 мВ минимальный входной сигнал и коэффициент ослабления синфазного сигнала будут равны соответственно:

=0,003В

Ориентируясь на выполнение аналогового тракта на операционных усилителях (ОУ), зададимся стандартной величиной напряжения источников питания:

;

.

В момент преобразования аналогового сигнала в цифровой код напряжение на входе АЦП должно быть неизменно. Следовательно, в состав аналогового тракта должно входить устройство выборки-хранения, которое периодически запоминает с осреднением мгновенное значение выходного сигнала фильтра низких частот и хранит его в течение времени хранения. Современные микросхемы АЦП, как правило, имеют встроенные устройства выборки-хранения, поэтому нет необходимости дополнительно разрабатывать и рассчитывать эти блоки.

2.2 Расчет согласующего усилителя

Для реализации согласующего усилителя (СУ) используем схему, представленную на рисунке 2.

Рисунок 2 - Принципиальная схема согласующего усилителя

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

Этим условиям удовлетворяет счетверенный операционный усилитель К1401УД2А:

Для достижения наибольшего ослабления синфазной помехи коэффициент усиления первой ступени усиления на DA1, DA2 примем наибольшим, а коэффициент усиления разностного усилителя на DA3 примем равным единице. В этом случае резисторы R5R8 получаются одного номинала, что облегчает их подбор.

Расчет элементов схемы начнем с каскада на DA3.

Зададимся номиналами резисторов исходя из неравенства:

Рекомендуемое значение , отсюда примем .

Расчет каскадов DA1 и DA2 начнем с выбора суммарного сопротивления резисторов R1 и R2. Примем его равным . Тогда номиналы резисторов R3 и R4 определим по формуле:

Для нашего примера КСУ = 10, отсюда

.

Номиналы резисторов R3 и R4 определим из стандартного ряда Е12 и примем их равными R3=R4=22 кОм.

Зная суммарное сопротивление резисторов R1 и R2, равное , выберем значение R1 и R2 таким образом, чтобы имелась возможность изменять коэффициент усиления в пределах 20%. Выберем из стандартного ряда Е12 R1=2,2 кОм, R2=5,6 кОм. В этом случае при нахождении подстроечного резистора R2 в среднем положении суммарное сопротивление равно 5 кОм и есть возможность регулировки в пределах более 20%.

Допуск на относительный разброс номиналов резисторов, определим по формуле:

2.3 Расчет активного фильтра нижних частот

Из задания на проект известна полоса частот спектра полезного сигнала. Это дает возможность сформулировать технические требования к фильтру низких частот по полосе пропускания: граничная частота фильтра , где fВ - верхняя частота спектра сигнала датчика. Коэффициент передачи активного фильтра КФНЧ определен выше и равен 6.

В задании для курсовой работы оговариваются требования к АЧХ фильтра.

Для реализации ФНЧ используем RC-фильтр Чебышева, порядок фильтра рассчитывается исходя из требований к АЧХ.

Преимущества применения активных RC-фильтров по сравнению с LC-фильтрами очевидны. Это хорошая равномерность АЧХ в полосе пропускания и хорошая скорость спада на переходном участке, практически полная развязка входных и выходных цепей и малые габариты.

Основными характеристиками и параметрами фильтра нижних частот являются:

- верхняя граничная частота = 7 кГц;

- коэффициент передачи по напряжению в полосе пропускания КФНЧ = 6;

- минимальное затухание в полосе пропускания ?1 = 0,5 дБ;

- максимальное затухание в полосе задерживания ?2 = 20 дБ;

- ширина переходного участка АЧХ ?f = 2,1 кГц.

Тогда минимальный порядок фильтра Чебышева рассчитаем по формуле

где n - порядок фильтра, ?1 - минимальное затухание в полосе пропускания, ?2 - максимальное затухание в полосе задерживания, ?f - ширина переходного участка АЧХ, ?с =. Находя ближайшее целое число, получим n = 6.

При n= 6 функциональная схема выглядит следующим образом:

Рисунок 2.1 - Функциональная схема ФНЧ шестого порядка

Коэффициент передачи по напряжению в полосе пропускания

КФНЧ =6, определим коэффициенты передачи для каждого из звеньев:

В качестве принципиальной схемы ФНЧ выбираем схему с ИНУН.

Принципиальная схема ФНЧ шестого порядка с ИНУН представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - принципиальная схема ФНЧ шестого порядка на ИНУН

Таблица 2.1 - Исходные данные для расчета ФНЧ

Тип ФНЧ

Порядок фильтра

Минимальное затухание в полосе пропускания ?1, дБ

B

C

Чебышева

6

0,5

0,155

1,023

0,424

0,590

0,579

0,156

Все три каскада, представляющие собой ФНЧ 2-го порядка на ИНУН, параметры рассчитываются по приведенным ниже формулам.

Номинальное значение емкости C2 задается близким к величине

Значение емкости C1 выбирается исходя из выражения:

Значения резисторов рассчитываются по формулам:

Используя исходные данные и формулы для B= 0,155, C= 1,023, коэффициент передачи равен 3 получим:

C1 = 2 пФ, С2 = 1.43нФ, R1 = 11120Ом, R2 = 15185456Ом, R3=22794865Ом, R4=45589730 Ом.

Используя исходные данные и формулы для B= 0,424, C= 0,59, коэффициент передачи равен 2 получим:

C3= 0.3 пФ, С4= 1.43нФ, R5=20223Ом, R6 = 836903Ом, R7=1714253Ом, R8=1714253 Ом.

Используя исходные данные и формулы для B = 0,579, C = 0,156, коэффициент передачи равен 1 получим:

C5= 38.4 нФ, С6= 1.43нФ, R9=77784 Ом, R10 = 77789Ом, R11=155573Ом, R12=155573Ом.

Таблица 2.2 - Подгонка R и C к ряду Е12

Параметр

Рассчитанное значение

Значение, приведенное к ряду Е12

R1, кОм

11

12

R2, кОм

15185

15000

R3, кОм

22795

22000

R4, кОм

45590

47000

R5, кОм

20

22

R6, кОм

836

820

R7, кОм

1714

1800

R8, кОм

1714

1800

R9, кОм

78

82

R10, кОм

78

82

R11, кОм

156

150

R12, кОм

156

150

C1, нФ

2000

2200

C2, нФ

1.43

1.5

C3, нФ

300

330

C4, нФ

1.43

1.5

C5, нФ

38.4

39

C6, нФ

1.43

1.5

3. Расчет цифровой части АЦП

3.1 Микросхема АЦП

Рисунок 3 - Функциональная схема АЦП AD7825

Микросхема имеет четыре канала, частота дискретизации - 2 МГц, разрядность - восемь, выходной интерфейс - параллельный. Напряжение питания VDD лежит в диапазоне от 3 до 5 В, внешнее опорное напряжение VREF = 2,5 В. Микросхема выполнена по КМОП-технологии. Типичная схема подключения микросхемы к внешней шине показана на рисунке 3.1, временные диаграммы - на рисунке 3.2.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3.1 - Типичная схема подключения АЦП AD7825

Рисунок 3.2 - Временные диаграммы работы АЦП AD7825

Микросхема имеет восемь каналов, выбор которых осуществляется по входам А0-А2. Для последовательного опроса каналов можно использовать трехразрядный счетчик. Фрагмент схемы, показывающий подключение АЦП к конвертеру USB и реализацию селектора каналов, показан на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - Подключение АЦП к конвертеру USB

3.2 Блоки гальванической развязки

Одна из наиболее серьезных проблем, возникающих при передаче данных между электронными устройствами (или между различными узлами одного устройства), - несовпадение нулевых потенциалов этих устройств, так называемых «земель». Если непосредственно соединить земляные цепи разных устройств при помощи провода или экрана кабеля, то возникают паразитные контуры, по которым начинают проходить земляные токи. Они вызывают искажения сигналов, помехи, повышенный уровень излучения, а при большой разности земляных потенциалов могут приводить к повреждениям устройств. Кроме того, в некоторых применениях, например в медицинской аппаратуре, гальваническая связь может приводить к опасности поражения электрическим током. Поэтому для передачи сигналов между устройствами с различными земляными потенциалами линии связи должны иметь гальваническую развязку. Ее задача - обеспечивать передачу информации без искажений в условиях изменения земляных потенциалов устройств и наличия синфазных помех.

Так как входная часть АЦП должна быть изолирована от интерфейса USB, то необходимо использовать устройства с гальванической изоляцией. Для передачи цифровых сигналов можно использовать оптронные пары или микросхемы с импульсными трансформаторами, для передачи постоянного напряжения - блоки DC-DC.

3.2.1 Преобразователи постоянного напряжения

Преобразователи постоянного напряжения DC-DC предназначены для передачи постоянного напряжения и гальванической изоляции. Преобразователи выпускаются с различными номиналами входных и выходных напряжений. Рассмотрим преобразователи фирмы TRACO, имеющие входное напряжение +5 В.

В таблице 3.1 указаны выводы преобразователей, а на рисунке 3.4 показано условное графическое обозначение микросхемы.

Преобразователи серии ТМА имеют в номенклатуре блоки как с выходным напряжением +5 В, так и с двумя напряжениями ±15 В. Маркировка этих преобразователей следующая: первые две цифры - входное напряжение, третья и четвертая цифры - выходное напряжение, последняя буква - количество выходных напряжений: S - одно, D - два. Для питания цифровых цепей и микросхемы АЦП можно использовать ТМА0505S, для питания операционных усилителей - ТМА0515D. В таблице 3 указаны преобразователи серии ТМА.

Таблица 3 - Преобразователи ТМА

Тип преобразователя

Входное напряжение, В

Выходное напряжение, В

Максимальный выходной ток, мА

Коэффициент полезного действия, %

TMA0505S

5±10 %

5

200

71

TMA0512S

12

80

78

TMA0515S

15

65

78

TMA0505D

±5

±100

72

TMA0512D

±12

±40

78

TMA0515D

±15

±30

79

Таблица 3.1 - Выводы ТМА

Вывод

Одиночный преобразователь

Сдвоенный преобразователь

1

2

4

5

6

+Vin (Vcc)

-Vin (GND)

-Vout

Не используется

+Vout

+Vin (Vcc)

-Vin (GND)

-Vout

Common

+Vout

Необходимо выполнить проверку по входному и выходному току преобразователей. Преобразователи серии ТМА имеют выходной ток соответственно 200 мА при 5 В и 30 мА при 15 В. Для проверки необходимо посчитать потребляемый ток по цепям +5 и ±15 В, после этого делать вывод о возможности применения преобразователей выбранного типа.

Рисунок 3.4 - Условное графическое обозначение ТМА0505S

3.2.2 Цифровые изолирующие микросхемы

Для гальванической развязки узлов радиоэлектронной аппаратуры традиционно использовались трансформаторы и оптические изоляторы. С совершенствованием технологий появилась возможность упаковывать в обычные корпуса микросхем индуктивные элементы и передавать данные через магнитное поле внутри корпуса. Фирма AnalogDevices разработала и запатентовала технологию производства таких устройств под названием iCoupler. Главным их достоинством по сравнению с оптическими изоляторами является более высокая скорость передачи данных. Кроме того, у них при одинаковых скоростях заметно меньше потребляемая мощность. А при создании многоканальных, и особенно двунаправленных, гальванически развязанных линий передачи данных их применение вместо оптических изоляторов позволяет в несколько раз сократить габариты, потребляемую мощность и стоимость узлов гальванической развязки.

Наиболее многочисленная группа устройств, в которых используется технология iCoupler - это цифровые изоляторы (digitalisolators). Они предназначены для построения гальванически развязанных линий передачи цифровых сигналов. Как на входах, так и на выходах этих устройств не требуется дополнительных балластных или нагрузочных резисторов или каких-либо других деталей. Как входная, так и выходная части устройства могут работать при напряжении питания от 3 до 5,5 В. При этом значения питающих напряжений по обе стороны изолирующего канала не зависят друг от друга и могут быть как одинаковыми, так и разными. Таким образом, изоляторы iCoupler в дополнение к гальванической развязке могут обеспечивать преобразование цифровых уровней. Заметим, что при питании 5В значения входных логических порогов близки к стандартным уровням ТТЛ. Выходные напряжения при любом питании приближаются к уровням питающих напряжений (КМОП-уровни). В одном корпусе цифрового изолятора iCoupler может быть от одного до четырех каналов. Эти каналы могут быть как однонаправленными, так и разнонаправленными. На рисунке 11 изображены микросхемы гальванической изоляции ADuM1400 и ADuM1402 соответственно, первая из которых - однонаправленная, вторая - двунаправленная.

а)

б)

Рисунок 3.5 - Микросхемы гальванической изоляции ADuM 1400(а), 1402(б)

3.3 Конвертеры USB

Конвертер USB-параллельный интерфейс FT245BM характеризуется следующими параметрами:

- однокристальный двунаправленный преобразователь USB - FIFO;

- буфер приема данных 384 байта с программируемым таймаутом по приему, буфер передачи - 128 байт;

- совместимость со спецификациями USB 1.1 и USB 2.0;

- совместимость с интерфейсами хост-контроллеров UHCI/OHCI /EHCI;

- напряжение питания от 4,4 В до 5,25 В и интегрированный стабилизатор напряжения 3,3 В;

- встроенная схема формирования сигнала "Сброс";

- встроенный умножитель частоты 6 МГц - 48 МГц;

- возможность программирования микросхем EEPROM с протоколом Microwire под управлением USB;

- встроенный преобразователь уровней FIFO и управляющих сигналов для управления 5 В и 3,3 В логикой.

Основное описание. FT245BM предоставляется как простой выгодный метод передачи информации между периферийным устройством и хостом со скоростью до 1 Мб/с. Это простое, разработанное по принципу FIFO устройство, легко соединяет любой микроконтроллер или микропроцессор с портами ввода-вывода. Передать данные от периферии к компьютеру можно просто добавив биты для записи в модуль при низком значении сигнала TXE#. Если буфер передачи (384 байта) переполнен или происходит сохранение заранее переданных байт, устройство устанавливает TXE# в 0 до момента, когда некоторое число байт из очереди будет передано через USB на хост. TXE# переходит в 1 после каждого записанного байта.

Когда хост передает данные к периферии через USB, микросхема устанавливает выход RXF# в низкий уровень, позволяя периферийному устройству информацию о том, что как минимум один бит информации доступен для чтения. Периферийное устройство может считать байт информации в любое время, пока бит RXF# установлен в 0. После каждого прочитанного байта RXF# переходит в 1.

При использовании драйверов FTDI - виртуальный COM-порт периферийное устройство для программных приложений выглядит как стандартный COM порт. Команда установки скорости игнорируется - микросхема передает информацию с максимально возможной скоростью, несмотря на установки программных приложений.

Альтернативными являются драйверы FTDID2XX, позволяющие программным приложениям получать доступ к устройству напрямую через объявленнуюDLL, встроенную в API. Подробную информацию о VCP и D2XX драйверах можно найти на сайте фирмы FTDI.

Упрощенная функциональная конвертера FT245BM схема представлена на рисунке 12.

Рисунок 3.6- Функциональная схема FT245BM

Описание функциональных блоков. LDO регулятор генерирует напряжение 3,3 В для питания USBTransceiver, передающего байты выходного буфера в USB. Это требует реализуя внешнюю развязку, присоединить конденсатор к выходу 3,3 В регулятора. Это также дает напряжение 3,3 В на выход RSTOUT#. Основная функция этого блока - питание USB-трансивера и блока ResetGenerator, по сравнению с функцией питания внешнего электронного устройства. Однако, если это необходимо, к этому выходу может быть и подключено внешнее электронное устройство, рассчитанное на 3,3 В и не потребляющее тока более чем 5 мА.

USB-трансивер обеспечивает передачу блоков информации с полной скоростью по USB-кабелю через интерфейсы USB1.1/1.0. Выходной драйвер обеспечивает напряжение 3,3 В, сигнализируя о скорости нарастания выходного напряжения, пока дифференциальный приемник и два простых приемника обеспечивают прием данных USB, определение условий SEO и USBreset.

USBDPLL блокирует входящую NRZIUSB информацию и обеспечивает раздельную синхронизацию и передачу информационных сигналов от блока SIE.

Резонатор 6 МГц генерирует тактовые импульсы частотой 6 МГц. Импульсы тактовой частоты приходят на множитель частоты. Можно использовать внешний 6МГц-ый кварцевый или керамический резонатор.

Множитель частоты преобразует импульсы 6МГц-го резонатора в импульсы с частотой 12 МГц для SIE, USBprotocolengine, FIFO. Также он вырабатывает частоту 48 МГц для USB DPLL.

SerialInterfaceEngine (SIE) выполняет преобразование информации из протокола USB в протокол серийного порта и наоборот. Трансляция производится с использованием методов stuffing/un-stuffing и CRC5/CRC16 generation/сhecking.

USBProtocolEngine управляет потоком информации от USB для контроля над конечной точкой. Оно управляет нижним уровнем протокола USB, создаваемым контроллером USB и командами для функционального контроля параметров FIFO.

FIFO буфер приема (128 байт). Информация передается от хоста USB к FIFO через выход USB в буфер приема FIFO и возвращается оттуда чтением FIFO с использованием RD#.

FIFO буфер передачи (384 байта). Информация, записанная на вход попадает в буфер передачи при установке WR#. Из буфера она передается хосту после отправки им запроса к конечной точке.

FIFOконтроллер управляет передачей информации между внешними FIFO интерфейсами и FIFO буфером приема и передачи.

RESET генератор переключения обеспечивает надежный сброс питания устройства до включения питания внешней микросхемы. В дополнение, вход RESET# и выход RSTOUT# обеспечивают возможность сброса другим устройствам FT245BM и FT245BM сбрасывать другие устройства соответственно. В течение сброса RSTOUT# устанавливается в "0", в противном случае - выход имеет потенциал 3,3 В, обеспечивающийся установленным на плате регулятором. RSTOUT# может быть использован для контроля внезапного отключения на USBDP прямо тогда, когда задержанному USB это необходимо. RSTOUT# может быть "0" когда около 5 мс питающее напряжение превышает 3,5 В и генератор запущен, и RESEТ# находится в "1". RESET# должен быть соединен с питающим напряжением (VCC), если не требуется сброс микросхемы от внешнего устройства или внешнего генератора.

Интерфейс EEPROM. Хотя FT245BM может работать без EEPROM, дополнительная внешняя память 93C46 (93C56 или 93C66) может быть использована для установки собственных значений параметров USB, таких как USBVID, PID, SerialNumber, ProductDescriptionStrings и PowerDescriptor для OEM приложений. Другие параметры, контролируемые EEPROM, содержат удаленное включение устройства, изохронный режим передачи, программное отключение питания и дескриптор USB 2.0.

EEPROM должна иметь 16-ти битную расширенную структуру, такую как MicroChip 93LC46B или с подобными возможностями, 1Мб/сек скорости, питающим напряжением от 4,35 до 5,25 В. EEPROM может быть запрограммирована на микросхеме (программатором) или через USB с использованием утилит, доступных на сайте FTDI.

Если EEPROM не подключено или пусто, устройство использует свойства USB по умолчанию (USB VID, PID, Serial Number, Product Description Strings и Power Descriptor).

Выводы FT245BM показаны на рисунке 13, временные диаграммы микросхемы FT245BM в режиме чтения FIFO показаны на рисунке 14, подключение к интерфейсу USB и микросхеме памяти EEPROM соответственно на рисунках 15 и 16.

Рисунок 3.7 - Выводы FT245BM

Рисунок 3.8 - Диаграммы микросхемы FT245BM в режиме чтения

Рисунок 3.9- Схема подключения FT245BM к интерфейсу USB

Рисунок 3.10 - Схема подключения FT245BM к микросхеме памяти EEPROM 93С46

4. Моделирование схемы

4.1 Согласующий усилитель

Согласующий усилитель используется для подавления синфазной помехи и усиления входного сигнала. С помощью пакета «Multisim» моделируем согласующий усилитель, схема которого была приведена в пункте 2.2. Значения резисторов согласующего усилителя возьмём так же из пункта 2.2. Схема моделирования согласующего усилителя представлена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.1- Схема моделирования согласующего усилителя

На вход согласующего усилителя подается входное напряжение, синфазное напряжение и напряжение шума. Входной сигнал, подаваемый на СУ представлен на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 - Сигналы на входе и на выходе СУ

Рисунок 4.3 - Сигнал на входе и выходе ФНЧ

Как видно, на выходе фильтра получаем сглаженный сигнал, лишенный высокочастотных помех.

Для АЧХ ФНЧ необходимо выразить КФНЧ в децибелах, он будет равен КФНЧ = 20*lg КФНЧ=20*lg 6=15.56дБ.

Определяем частотные характеристики ФНЧ:

Рисунок 4.4 - КФНЧ =15.406 дБ на АЧХ ФНЧ, что близко к теоретическому

Далее считаем, что k = kфнч - ?1= 15.406 - 0.5 = 14.906. Выставляем каретку на значении близком к получившемуся и смотрим значение на рисунке fв=7.562кГц, что близко к заданному fв= 7 кГц.

Рисунок 4.5 - ЛАЧХ (нахождение fв)

Теперь находим ?f. Для этого получаем, что k = kфнч - ?2= 15.406 - 20.000 = - 4. 594. Выставляем каретку на значении близком к получившемуся и смотрим значение на рисунке f1=9550 Гц. Тогда ?f= f1- fв=9230 - 7000 = 2230 Гц.

Рисунок 4.6 - ЛАЧХ моделируемой схемы

Таблица 3.3 - Параметры ФНЧ

Показатель

fв, кГц

f, кГц

Задание

7

2,1

Моделирование

7.562

2,23

Значения полученные с помощью расчета и с помощью модели в пределах погрешности.

Заключение

В ходе работы составлена функциональная схема аналогово-цифрового преобразователя, рассчитаны входные усилители и фильтры нижних частот, Выбрана микросхема АЦП, выбран тип конвертора USB, рассчитаны и выбраны преобразователи DC-DC и микросхемы гальванической изоляции. Для аналоговых блоков подобраны элементы по ряду Е12. Разработана принципиальная электрическая схема. Все расчеты проверены моделированием в программе Multisim. В ходе моделирования, полученные параметры отличаются от показателей полученных расчетным путем не более чем на 10%.

Библиографический список

1. Волович Г.О.Схемотехника аналоговых и цифро-аналоговых электронных устройств./Г.О Волович, М:Издательский дом «Додека-XXI», 2007. 528 с.

2. СТП ОмГУПС-1.2-2005. Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные: общие требования и правила оформления текстовых документов/ ОмГУПС, Омск, 2005. 28с

3. Чижма С.Н. Проектирование активных фильтров /ОмИИТ, 1993. 46 с.

4. Чижма С.Н. Проектирование аналогово-цифрового преобразователя с USB-выходом: Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Схемотехника ЭВМ»/ОмГУПС. Омск, 2009г. 37с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Параметры цифрового потока формата 4:2:2. Разработка принципиальной электрической схемы. Цифро-аналоговый преобразователь, фильтр нижних частот, усилитель аналогового сигнала, выходной каскад, кодер системы PAL. Разработка топологии печатной платы.

    дипломная работа [615,9 K], добавлен 19.10.2015

  • Расчет предварительного усилителя. Выбор типа операционного усилителя и схемы выпрямителя. Расчёт фильтра и буферного каскада. Определение расчётного значения общего коэффициента передачи. Выбор стабилизатора напряжения. Описание принципиальной схемы.

    курсовая работа [644,5 K], добавлен 04.05.2012

  • Определение коэффициентов передачи узлов измерительного преобразователя. Коррекция погрешности усилителя переменного тока. Расчет RC-параметров схемы электрической принципиальной. Выбор стабилизатора напряжения. Определение общего коэффициента передачи.

    курсовая работа [810,6 K], добавлен 21.02.2013

  • Структурная и принципиальная схемы усилителя для фоторезистора. Проектирование входного устройства. Расчет масштабирующего усилителя, блока регулировки, усилителя мощности. Разработка фильтра нижних частот, режекторного фильтра, источника питания.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 10.12.2015

  • Моделирование процесса дискретизации аналогового сигнала, а также модулированного по амплитуде, и восстановления аналогового сигнала из дискретного. Определение системной функции, комплексного коэффициента передачи, параметров цифрового фильтра.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.01.2014

  • Описание работы однополярного аналого-цифрового преобразователя. Расчет эмиттерного повторителя и проектирование схемы высокочастотного аналого-цифрового преобразователя. Разработка печатной платы устройства, технология её монтажа и проверка надежности.

    курсовая работа [761,6 K], добавлен 27.06.2014

  • Расчет источника опорного напряжения для схемы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Выбор компаратора, составление счетчика. Принцип работы АЦП. Получение полосового фильтра. Граничная частота входных сигналов. Перевод сигнала в аналоговую форму.

    курсовая работа [925,5 K], добавлен 05.11.2012

  • Расчет тактовой частоты, параметров электронной цепи. Определение ошибки преобразования. Выбор резисторов, триггера, счетчика, генераторов, формирователя импульсов, компаратора. Разработка полной принципиальной схемы аналого-цифрового преобразователя.

    контрольная работа [405,1 K], добавлен 23.12.2014

  • Разработка общего алгоритма функционирования цифрового фильтра нижних частот. Разработка и отладка программы на языке команд микропроцессора, составление и описание электрической принципиальной схемы устройства. Быстродействие и устойчивость фильтра.

    курсовая работа [860,6 K], добавлен 28.11.2010

  • Расчет структурной схемы для измерения постоянного напряжения. Микросхема MAX232. Матричная клавиатура. Расчет делителя напряжения. Преобразователь импеданса. Расчет аналого-цифрового преобразователя и микропроцессора с индикацией, суммарной погрешности.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.04.2014

  • Выбор и расчет блока питания всей схемы. Назначение усилительного устройства и его структура. Выбор и расчет параметров усилителя напряжения, параметров активного фильтра и усилителя мощности. Входное сопротивление усилителя. Параметры активного фильтра.

    контрольная работа [125,9 K], добавлен 05.08.2011

  • Описание модели упрощения обработки поступающего сигнала. Структурная схема преобразователя аналоговой информации. Расчет принципиальной схемы устройства: блок интегрирования, генератор прямоугольных импульсов, источник напряжения и усилитель мощности.

    курсовая работа [254,0 K], добавлен 22.12.2012

  • Анализ справочной литературы, рассмотрение аналогов и прототипов аналого-цифрового преобразователя. Составление функциональной и принципиальной схемы функционального генератора. Описание метрологических характеристик. Выбор дифференциального усилителя.

    курсовая работа [460,4 K], добавлен 23.01.2015

  • Разработка структурной схемы канала сбора аналоговых данных. Технические требования к функциональным узлам микропроцессорной системы. Расчет параметров согласующего усилителя, фильтра низких частот, функционального преобразователя и управляющего тракта.

    курсовая работа [334,9 K], добавлен 16.04.2014

  • Описание принципа действия аналогового датчика и выбор его модели. Выбор и расчет операционного усилителя. Принципа действия и выбор микросхемы аналого-цифрового преобразователя. Разработка алгоритма программы. Описание и реализация выходного интерфейса.

    курсовая работа [947,1 K], добавлен 04.02.2014

  • Аналитическое выражение передаточной функции аналогового фильтра. Построение структурной схемы реализации цифрового фильтра прямым и каноническим способами. Определение реализационных характеристик фильтра. Проверка коэффициентов передаточной функции.

    курсовая работа [604,4 K], добавлен 24.10.2012

  • Расчет цифрового и аналогового фильтра-прототипа. Структурные схемы и реализационные характеристики фильтра. Синтез цифрового фильтра в системе программирования MATLAB. Частотные и импульсные характеристики цифрового фильтра, карта его нулей и полюсов.

    курсовая работа [564,8 K], добавлен 24.10.2012

  • Разработка адаптера аналого-цифрового преобразователя и активного фильтра низких частот. Дискретизация, квантование, кодирование как процессы преобразования сигналов для микропроцессорной секции. Алгоритм работы устройства и его электрическая схема.

    реферат [847,2 K], добавлен 29.01.2011

  • Расчет структурной схемы усилителя. Определение числа каскадов. Распределение искажений по каскадам. Расчет оконечного каскада. Выбор транзистора. Расчет предварительных каскадов. Расчет усилителя в области нижних частот (больших времен).

    курсовая работа [380,2 K], добавлен 19.11.2003

  • Выбор структурной схемы усилителя, расчет усилительного каскада. Проектирование промежуточной и выходной части устройства. Определение погрешности коэффициента преобразования. Проектирование логического блока, питания и электронно-счетного частотомера.

    курсовая работа [668,9 K], добавлен 30.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.