Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Схемотехническое проектирование систем управления. Учебно-методическое пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
технический университет»
И. А. Болдырев, М. И. Герасимов, А. С. Кожин
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ:
Учебно-методическое пособие
Воронеж 2019
1
УДК 681.381(075.8)
Б791
Болдырев И. А., Герасимов М. И.,
Кожин А. С., 2019
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный технический университет», 2019
ББК 32.844.1я7 Б791
Рецензенты:
кафедра информатики и вычислительной техники Международного
института компьютерных технологий, г. Воронеж
(зав. кафедрой д-р техн. наук, проф. В. А. Каладзе);
канд. техн. наук, доц. Б. Н. Воронков
Болдырев, И. А.
Схемотехническое проектирование систем управления: учебно­методическое пособие [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые и граф. данные (1,5 Мб)/ И. А. Болдырев, М. И. Герасимов, А. С. Кожин. – Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM): цв. – Систем. требования : ПК 500 и выше; 256 Мб ОЗУ; Windows XP; SVGA с разрешением 1024x768; Adobe Acrobat; CD ROM дисковод; мышь. – Загл. с экрана.
ISBN 978-5-7731-0804-7
В пособии содержатся описание организации и тематики практических заня-
тий и курсового проектирования, варианты индивидуальных заданий на курсовое проектирование, алгоритм выполнения курсового проекта, правила оформления.
Издание предназначено для студентов направления 27.03.04 «Управление в
технических системах» (профиль «Управление и информатика в технических системах») очной формы обучения, изучающих дисциплину «Схемотехника элементов и устройств систем управления», а также может использоваться при
написании бакалаврской выпускной работы.
Ил. 14. Табл. 2.
Библиогр.: 35 назв.
ББК 32.844.1я7
Научный редактор - д-р техн. наук, проф. В. Л. Бурковский
Издается по решению учебно-методического совета
Воронежского государственного технического университета
ISBN 978-5-7731-0804-7
УДК 681.381(075.8)
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ........................................................................................ 4
1. Общие положения ..................................................................... 6
1.1. Особенности управляющих микроЭВ……………….…..6
1.2. Существенные параметры и особенности различных семейств МК……………………………………..………10
1.3. Существенные параметры и особенности различных
последовательных интерфейсов………………………..18
2. Организация и тематика практических работ ........................ 25
3. Организация и тематика курсового проектирования ............ 25
3.1. Состав проекта…………………………………………..25
3.2. Варианты задания на проектирование .......................... 26
4. Порядок и указания по выполнению проекта ........................ 29
4.1. Общая схема выполнения проекта ............................... 29
4.2. Рекомендации по разработке функционального представления системы……………………………..…..32
4.3. Рекомендации по разработке структурной схемы......... 33
4.4. Рекомендации по разработке принципиальной схемы . 34
4.5. Рекомендации по оформлению принципиальной
схемы ............................................................................. .48
4.6. Рекомендации по выбору пассивных элементов и
заполнению перечня элементов .................................... 50
4.7. Рекомендации по выполнению пояснительной
записки ............................................................................ 50
4.8. Правила оформления материалов проекта .................... 54
Заключение .................................................................................. 57
Библиографический список ........................................................ 58
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма бланка задания на курсовой проект .. 62 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма титульного листа курсового
проекта ......................................................................................... 63
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Особенности архитектуры шин................... 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Образец оформления библиографического
списка ........................................................................................... 67
3
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению 27.03.04 «Управление в технических системах» (профиль «Управление и информатика в технических системах») дисциплина «Схемо­техника элементов и устройств систем управления» является обязательной специальной дисциплиной (Б1.В.ОД.11).
В результате изучения дисциплины "Схемотехника элементов
и устройств систем управления" студенты должны:
- знать номенклатуру, характеристики и функциональное
назначение интегральных микросхем, выпускаемых отечествен­ной и зарубежной промышленностью для систем управления (СУ);
- знать и практически овладеть основными методами про-
ектирования узлов СУ на основе интегральных микросхем раз­личной степени интеграции;
- знать принципы построения интегральных микросхем па-
мяти и способы построения на их основе устройств памяти большой емкости;
- уметь выбирать схемотехническую базу при проектирова-
нии различных устройств СУ;
- иметь навыки экспериментального исследования работо-
способности спроектированных схем.
С учетом специфики изучаемой дисциплины и специальности обучение ведется в единстве лекционных тем, практических за­нятий и курсового проектирования. Выполнение индивидуаль­ных практических заданий, курсового проекта и подготовка к его защите входят в запланированный объем самостоятельной рабо­ты студентов по дисциплине.
Цель курсового проектирования – закрепление у студентов основных теоретических положений дисциплины "Схемотехника элементов и устройств систем управления", приобретение прак­тических навыков по решению задач синтеза узлов и блоков
4
цифровых СУ, а далее практической их реализации на инте­гральных микросхемах.
Полученные навыки будут полезны студентам в инженерной практике, а также при написании бакалаврской и магистерской выпускных работ.
Каждому студенту выдается техническое задание (ТЗ), со­держащее требования к проектируемому цифровому узлу или блоку.
На основании заданных исходных данных необходимо, в ко­нечном счёте, разработать схему электрическую принципиаль­ную заданного цифрового устройства. Разработке схемы элек­трической принципиальной цифрового узла должна предшество­вать разработка схем электрических структурных и функцио­нальных, постепенная детализация которых подготавливает за­конченное техническое решение поставленной задачи. Текстовые и графические материалы курсового проекта оформ­ляются в соответствие с требованиями ЕСКД.
5
1. Общие положения
1.1. Особенности управляющих микроЭВМ
Основой микропроцессорных систем управления промыш-
ленными объектами (МПСУ ПО) являются управляющие ВМ (в настоящее время это обычно микроЭВМ). Эти УВМ могут быть определены как управляемые программно ЭВМ, пред­назначенные не для вычислительных, а для специализированных применений, таких, как управление промышленными и другими объектами, сбор, регистрация и поиск информации, автоматизи­рованное проведение экспериментов, работа в измерительных приборах и комплексах и т.п. Такие ЭВМ организованы как си­стемы с обратной связью, и вычислительная машина работает как автомат, систематически корректирующий свою деятель­ность при помощи обратной связи от обслуживаемых им объек­тов, получая информацию для обработки от датчиков и других устройств объекта и направляя результаты обработки в исполни­тельные механизмы и другие устройства.
В частности, устройства управления промышленными объ-
ектами должны поддерживать двунаправленные связи со следу­ющими группами объектов и объектами внешнего мира:
- с подсистемами данного объекта (объектов);
- со вспомогательным технологическим оборудованием;
- с другим оборудованием (внешней средой);
- с СУ более высокого уровня иерархии (например, АСУ
ГПС – гибкой производственной системы);
- с оператором;
- с устройствами внешней памяти;
- с реальным временем.
Программное управление процессом обработки информации
делает микроЭВМ универсальной, т.к. дает возможность реали­зовать требуемый для специализированного применения алго-
6
ритм взаимодействия с объектом. При этом конкретная специа­лизация определяется потребителем путем разработки специаль­ной прикладной программы и выбора необходимых функцио­нальных модулей системы, в частности устройств связи с объек­том и других периферийных устройств.
При управлении объектами микроЭВМ должна производить сбор, обработку и выдачу информации во взаимодействии с про­цессами, происходящими в управляемом устройстве, т.е. рабо­тать в режиме реального времени. Это обеспечивается програм­мированием последовательности измерений информационных сигналов и выдачи управляющих воздействий с необходимыми временными интервалами, длительность которых достаточно мала и определяется динамикой управляемой системы. Так, для робототехнических систем эта длительность составляет менее десятых долей секунды. В процессе управления вычисления в микроЭВМ непрерывно повторяются для новых данных, а цикл вычислений занимает сравнительно небольшой промежуток времени. Такие управляющие микроЭВМ называют обычно мик­роконтроллерами (от англ. controlling – управление).
Таким образом, в отличие от ЭВМ вычислительного типа управляющая ЭВМ не занимается длительными вычислениями, при которых накапливаются погрешности численных методов, а проводит их кратковременно, но периодически, постоянно оце­нивая расхождения и внося поправки. Это дает возможность по­лучить необходимую для целей управления точность вычислений при использовании уменьшенной разрядности двоичных чисел, с которыми работает процессор, и не требует очень высокого его быстродействия.
Принцип обратной связи с управляемым процессом дал ос­нову для использования в МПСУ ПО микроЭВМ с малой точно­стью вычислений (разрядностью) и невысоким быстродействи­ем. Основные требования к такой ЭВМ:
7
иметь разветвленную и гибкую систему устройств связи с раз-
нородными источниками управляющих воздействий и с управ­ляемыми объектами;
согласовывать ход вычислительного процесса с ходом процес-
са управления объектами (работа в реальном масштабе време­ни), выдавать воздействия в соответствии с показаниями тай­мера;
обладать специальными режимами обмена с внешними
устройствами, связанными с прерыванием хода основных вы­числений процессора для обслуживания таких устройств или с передачей своей активной роли другому устройству.
Помимо перечисленных, МПСУ должна удовлетворять и та­ким требованиям как дешевизна, надежность, климатоустойчи­вость, функциональная гибкость.
Основным критерием при выборе архитектуры МПСУ явля­ется минимальная стоимость проектируемой системы, а ограни­чениями – удовлетворение перечисленных выше требований со стороны интерфейса. Конкурирующими вариантами микропро­цессорной базы в данном случае могут быть:
- промышленный контроллер;
- персональная ЭВМ (ПК);
- система однокристальных процессоров;
- сочетание каких-либо из перечисленных вариантов.
Первый вариант предполагает использование готового набора узлов, включающих блок центрального процессора с опе­ративной памятью и блоки интерфейсов с оборудованием. Со­став набора должен быть выбран в соответствии с перечислен­ными выше положениями. В то же время иногда приходится изменять и набор датчиков или исполнительных элементов ро­бота.
С другой стороны, существует ряд соображений в пользу то­го, чтобы разрабатывать оригинальные МПСУ (варианты 2 и 3). Во-первых, для специфических узлов (например, электромехани­ческих фазовращателей) на рынке может просто не оказаться
8
подходящих модулей сопряжения. Во-вторых, стандартные МПСУ очень часто проектируются исходя из их максимальной универсальности (а, следовательно, большого объема выпуска), что нередко приводит к их довольно высокой стоимости по сравнению со специализированными устройствами. Наконец, в­третьих, оригинальная разработка позволяет использовать воз­можности новых элементов (процессоров, памяти, схем сопря­жения), еще не включенных в серийную аппаратуру. Такая раз­работка может стать основой новой, более совершенной МПСУ, с которой можно будет затем выйти на рынок.
Использование в качестве базы МПСУ стандартного персо­нального компьютера оправдано в случае, если условия эксплуа­тации не требуют его дополнительной защиты, а интерфейс с пользователем предусматривает значительный объем графиче­ской и текстовой информации, выводимой на стандартный дис­плей. При этом требования к быстродействию и объему памяти ПК обычно весьма низки, что обеспечивает экономическую эф­фективность разработки устройств сопряжения (УС) ПК с обору­дованием. Оригинальные УС при этом подключаются либо к портам ПК, либо к его шинам (PCI, ISA, USB [5]). Ввиду огра­ниченности количества портов шинная структура УС является преобладающей. Задания на проектирование интерфейсного мо­дуля для ПК с сопряжением по одной из его шин могут быть вы­даны индивидуально в составе какой-либо комплексной разработки.
Исполнение МПСУ на базе одного или нескольких однокри­стальных микроконтроллеров (МК) [12] позволяет минимизиро-
вать аппаратную базу и матобеспечение системы, полностью учесть особенности используемого оборудования. В учебных целях в проект включены задания на проектирование многопро­цессорной МПСУ на базе наиболее широко распространенных МК (приведены ниже).
Сочетание стандартных аппаратных средств и самосто­ятельно разработанных блоков наиболее целесообразно, но при
этом разработчику следует освоить как разновидности архитек­тур микропроцессоров, являющихся основой МПСУ, так и со-
9
глашения об обмене информацией по интерфейсам, правила
1
электрического и временнóго согласования с перечисленными объектами и т.д. Очень важно также знать типичные примеры конкретной схемотехнической реализации узлов МПСУ, особен­но некоторых наиболее ответственных, чтобы не делать грубых ошибок. Это значительно облегчает процесс проектирования.
Конечно же, разработчик должен уметь составить програм­му, управляющую разработанной системой, которая бы в наибольшей степени была ориентирована на учет всех особенно­стей аппаратуры, и которая в ряде случаев очень эффективно может взять на себя многие функции этой аппаратуры, снизив стоимость системы.
Все эти вопросы должны решаться в комплексе. Только в этом случае можно надеяться на успешное решение задачи раз­работки оригинальных и эффективных МПСУ.
1.2. Существенные параметры и особенности различных
семейств МК
Существенные параметры и особенности ядра семейства
1. Наименование ядра.
2. Архитектура (Гарвард / Принстон), распределение адрес-
ного пространства.
3. Система команд: CISC – RISC.
4. Разрядность АЛУ.
5. Кол-во тактов на команду (конвейерно).
6. Максимальная тактовая частота, МГц.
7. Источники тактового сигнала и их частоты.
8. Количество и организация регистров общего назначения,
их ортогональность1, наличие/отсутствие в программной моде-
В описании архитектуры вычислительных систем этим термином обо-
значают независимость или единообразность в пользовании.
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]