Читать курсовая по Отсутствует: "Проектирование микропроцессорной системы сбора данных на базе микроконтроллера Atmega8515" Страница 2

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

диапазоном АЦП, нужно поставить схему нормирования.

АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой код и передает его в микроконтроллер (МК). МК вычисляет значение давления поданного на вход ДДН или ДДЛ. После этого, МК опрашивает датчики контроля давления (ДКД), на выходе которых могут быть либо логические ноли, либо логические единицы. Чтобы МК смог обработать данные, нужно преобразовать сигнал с ДКД в такой формат, который поймет МК. Это осуществляется через гальваническую развязку (ГР).

Все данные, которые поступили в МК с датчиков ДДЛ, ДДН и ДКД, сохраняются в оперативной памяти МК. Когда собран весь пакет данных, он пересылается в персональный компьютер через буфер RS232, если поступил запрос с ПК. микропроцессорный датчик усилитель данные

На рисунке 1.1 приняты следующие сокращения:

- РВП - разъем внутрисхемного программирования;

- СВ - супервизор;

- ГТИ - гениратор тактовых импульсов;

- ИОН - источник опорного напряжения. 2. Описание работы элементов принципиальной схемы В целом вся принципиальная электрическая схема микропроцессора сбора данных представлена на листе в графической части 1. 2.1 Схема блока питания На рисунке 2.1 представлена схема блока питания.

Рисунок 2.1 - Схема блока питания Блок питания формирует питание всей цепи. Без него не будет работать ни один прибор в схеме. Состоит он из стабилизатора напряжения, диодного моста (выпрямитель) и из конденсаторов (керамические и электролитический).

Диодный мост выпрямляет переменное напряжение. Конденсатор C2, емкостью 10 мкФ, используется для фильтрации сигнала поступающего от источника питания. Линейный стабилизатор понижает напряжение с 10 В на входе до 5 В на выходе. Так же на выходе стабилизатора устанавливаются керамический конденсатор С8, емкостью 0,1 мкФ и электролитический конденсатор С10, емкостью 0,1 мкФ для уменьшения помех на выходе блока питания. 2.2 Схема нормирования На рисунке 2.2 представлена схема нормирования.

Схема нормирования нужна для того, что бы сопоставить аналоговые сигналы с датчиков давления с входным уровнем АЦП. Резисторы R1 и R3, для ДДЛ, номиналом 10 кОм и резистор R4, номиналом 1,6 кОм, являются делителем напряжения. R3 и R4 нужны для того, чтобы выходное напряжение (от минус 9,76 до 9,92 В) преобразовать в напряжение от 0 до 2,5 В.

Рисунок 2.2 - Схема нормирования Резистор R2 = R5 = 1 кОм. Резистор R5 служит делителем напряжения. Так же как и в случае с ДДЛ, резистор R5 является делителем напряжения, преобразуя входной аналоговый сигнал (от 0 до 5 В) в напряжение от 0 до 2,5 В.

После преобразования, все сигналы отправляются в усилитель AD8532ARU [1]. Для работоспособности операционного усилителя обязательно потребуется керамическая конденсатор С1, емкостью 0,1 мкФ, установленный между выводами питания.

В среде разработки OrCAD 9.2 была составлена принципиальная схема нормирования и проведен анализ сигналов. Входные сигналы и сигналы, прошедшие через схему нормирования, для ДДЛ представлены на рисунке 2.4, а принципиальная схема нормирования аналоговых сигналов изображена на рисунке 2.3. Принципиальная схема нелинейного датчика давления и схемы нормирования показана на рисунке 2.5.

Рисунок 2.3 - Принципиальная схема нормирования ДДЛ в пакете проектирования OrCAD

Рисунок 2.4 - Сигналы до и после схемы


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы