
- •Курсовой проект микропроцессорный управляемый генератор специальных сигналов
- •1. Аналитический обзор
- •2. Обоснование выбранного варианта
- •3. Разработка микропроцессорного управляемого генератора специальных сигналов
- •4. Разработка печатной платы
- •Приложение а (обязательное)
- •Приложение в (обязательное) Расчет констант временных задержек
- •Приложение г (обязательное) Расчет констант выходных величин
- •Приложение д (справочное) Расчет максимального отклонения от заданной величины сигнала
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Курсовой проект микропроцессорный управляемый генератор специальных сигналов
Вариант № 35
Выполнил:
ст. гр. ЭМ - 31
Попова О. В.
Принял:
Анкудинов В. Б.
Вологда
2007 г
Содержание
стр.
Введение |
4 |
Техническое задание |
5 |
1. Аналитический обзор |
6 |
1.1. Генераторы синусоидальных колебаний |
6 |
1.2. Импульсные генераторы |
10 |
1.2.1. Релаксационные генераторы на операционном усилителе |
10 |
1.2.1.1. Автоколебательный режим |
10 |
1.2.1.2. Ждущий режим |
12 |
1.2.1.3. Генератор прямоугольных и треугольных импульсов |
13 |
1.2.2. Импульсные генераторы на транзисторах |
14 |
1.2.3. Функциональные генераторы |
17 |
1.3. Генераторы линейно изменяющегося напряжения |
18 |
1.4. Цифровые генераторы |
23 |
2. Обоснование выбранного варианта |
36 |
3. Разработка микропроцессорного управляемого генератора специальных сигналов |
37 |
3.1. Разработка блок-схемы микропроцессорного управляемого генератора специальных сигналов |
37 |
3.2. Разработка принципиальной схемы микропроцессорного управляемого генератора специальных сигналов |
39 |
3.2.1. Подключение кварцевого резонатора к ОЭВМ 1816ВЕ35 |
40 |
3.2.2. Подключение шинных формирователей к ОЭВМ 1816ВЕ35 |
41 |
3.2.3. Подключение внешней памяти команд к ОЭВМ 1816ВЕ35 |
42 |
3.2.4. Подключение устройства ввода к ОЭВМ 1816ВЕ35 |
44 |
3.2.5. Подключение устройства вывода к ОЭВМ 1816ВЕ35 |
45 |
3.2.6. Подключение ЦАП |
46 |
3.2.7. Принципиальная схема |
47 |
3.3. Разработка программы для микропроцессорного управляемого генератора специальных сигналов |
47 |
3.3.1. Блок – схема программы |
48 |
3.3.2.Листинг программы |
49 |
3.3.3. Расчет констант, хранимых в ПЗУ данных |
49 |
3.3.4. Расчет максимального отклонения от требуемых значений |
50 |
4. Разработка печатной платы |
51 |
Заключение |
52 |
Список используемых источников |
53 |
Приложение А |
54 |
Приложение Б |
55 |
Приложение В |
56 |
Приложение Г |
58 |
Приложение Д |
60 |
Приложение Е |
66 |
Приложение Ж |
67 |
Введение
В настоящее время микропроцессоры нашли широкое применение в различных областях деятельности человека. Широкое использование микропроцессоров обусловлено благодаря таким показателям как надежность и простота обслуживания систем, эффективность в решении различных задач. Микропроцессоры относительно дешевы, компактны, обладают программным управлением и отличаются высоким быстродействием. Такое сочетание свойств позволяет на единой технологической и схемотехнической базе, т.е. за счет программирования получить специализированные вычислительные устройства пригодные для использования в различных областях.
Существует множество типов микропроцессоров, но остаётся проблема их связи с аналоговыми объектами. Применение микропроцессоров вызывает ряд проблем аналого-цифрового преобразования сигналов, поскольку сигналы, поступающие от аналоговых объектов важно обработать, преобразовать, нормализовать и т. д.
В целях обработки аналоговых и цифровых сигналов применяются такие микросхемы, как генераторы, усилители, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи и др.
В данном курсовом проекте стоит задача проектирования микропроцессорного управляемого генератора специальных сигналов.
Далее будут исследованы существующие схемы реализации генераторов как аналоговых, так и цифровых. Также в курсовом проекте будут разработаны принципиальная и монтажная схемы, и сборочный чертеж генератора специальных сигналов при помощи системы автоматизированного проектирования P-CAD. Выполнена реализация управляющей программы системы и произведена оценка максимального отклонения от реального значения функции.