
- •0. Введение. 2
- •1. Аналитический обзор. 7
- •2. Оборудование гибкого мультиплексирования огм - 30е 16
- •3. Современные технологии проектирования и производства рэа. 30
- •4. Модуль ск-120. 38
- •5. Экономическое обоснование проекта. 55
- •6. Охрана труда 66
- •Введение.
- •Аналитический обзор.
- •Иерархия цифровых систем связи.
- •Иерархия систем управления сетями электросвязи.
- •Варианты использования возможностей модуля ск-120.
- •С использованием служебных каналов
- •Оборудование гибкого мультиплексирования огм - 30е
- •Общее описание.
- •Принцип работы блока огм.
- •Описание конструктива.
- •ШинаSt-bus
- •Шины управленияCtrl-o и ctrl-I в блоке огм-30е
- •Формат передачи и приема информации по шинам управления.
- •Формат передачи информации по шинеCtrl-o
- •Передача массивов информации
- •Передача информации от плат к ум-120
- •Трансляция данных, передаваемых по «национальным битам», по шинамCtrl-o иCtrl-I.
- •Протокол управления:
- •Современные технологии проектирования и производства рэа.
- •Система автоматизированного проектированияCadence.
- •Технология поверхностного монтажа.
- •Модуль ск-120.
- •Общее описание.
- •Технические требования.
- •Структурная схема ск-120.
- •Микроконтроллер.
- •Коммутатор.
- •Устройства сопряжения и оптическая развязка.
- •Блок питания:
- •Функциональная схема ск-120.
- •Работа микроконтроллера:
- •Работа плис:
- •Работа блока питания:
- •Коммутация каналов иJtag.
- •КоммутацияScc1:
- •КоммутацияScc2.
- •КоммутацияScc3.
- •КоммутацияScc4.
- •Принципиальная схема.
- •Моделирование работы.
- •Расчет надежности.
- •Расчет интенсивности отказов для элементов.
- •Расчет надежности модуля ск-120.
- •Экономическое обоснование проекта.
- •Ситуация на рынке средств связи.
- •Расчет стоимости проектирования платы.
- •Расчет стоимости проектирования платы ск-120
- •Расчет стоимости производства плат
- •Расчет стоимости производства платы ск-120
- •Сырье и материалы Таблица 5.2
- •Расчет чистого дисконтированного дохода.
- •Охрана труда
- •Организация рабочего места оператора эвм.
- •Оборудование рабочего места оператора эвм.
- •Расположение рабочих мест проектировщиков Рисунок 6.1
- •Вредные факторы в работе.
- •Требования к организации и оборудованию рабочих мест с вдт и пэвм.
- •Расчёт освещённости рабочего места.
- •Организация рабочего места монтажника радиоэлектронных элементов
- •Оборудование рабочего места монтажника радиоэлектронных элементов.
- •Вредные и опасные факторы в работе
- •Требования безопасности
Коммутация каналов иJtag.
Коммутация каналов микроконтроллера к соответствующим драйверам как говорилось ранее осуществляется с помощью коммутатора функционально выполненного на ПЛИС. Структурные схемы коммутации приведены на плакате ПГТУ.000001.003Э2
Рассмотрим работу коммутатора.
Работа коммутатора начинается с установки режимов работы, это осуществляется с помощью движковых переключателей(два блока s1 и s2 по 8 переключателей). Переключатель S1.0 разрешает программную установку режимов с помощью регистров r1 и r2 при условии, что r1.0=1. Именно при этом условии выходные сигналы мультиплексоров m1 и m2 соответствуют выходным сигналам регистров r1 и r2. Сигналы с выходов мультиплексоров ma[ ] и mb[ ] являются управляющими сигналами поступающими в схему. Они могут быть считаны на шину данных микропроцессора по адресам 800h, 801h.
Схема коммутации каналов Рисунок 4.1.
КоммутацияScc1:
(см. плакат ПГТУ.000001.003Э2 Коммутация SCC1)
Для подключения менеджера предназначен порт SCC1. С помощью переключателя режимов устанавливается один из трех режимов: 1)Ethernet (10base-T, разъем RJ45), 2)RS232, 3)HDLC. В режимах 2) и 3) SCC1 может быть подключен либо к СК(служебный канал в потоке Е1), либо к SLIP интерфейсу.
Коммутация определяется сигналами ma1,ma2,ma3. В случае если направление информации от SCC1 тогда в зависимости от сигналов ma1,ma2 (cм. Таблицу 4.1.) информация с порта направляется по трем направлениям: Ethernet, SLIP, служебный канал. Сигнал ma1 управляет переключением демультиплексоров DMUX1 и DMUX2. Вход PA1_TXD1 является информационным, а вход PC0_RTS1_L управляющим.
Драйвер Ethernet подключается только к порту SCC1. Для подключения его к порту необходимо задать сигналы ma2,ma3 в соответствии с таблицей 4.1
КоммутацияScc2.
Порт SCC2 предназначен для подключения управляемого оборудования по местной сети Q2. Подключение производится через драйверы RS485. С кодом NRZI используется для того, чтобы приемники в управляемом оборудовании при помощи ФАПЧ(PLL) могли выделять сигнал синхронизации из входного потока. При этом PLL для SCC2 отключена.
Коммутация осуществляется при задании управляющего сигнала mb0. В зависимости от положения микропереключателя данные мультиплексором MUX направляются от SCC2 либо на служебный канал либо на специальные линии по которым осуществляется связь с управляющей платой УМ-120.
КоммутацияScc3.
(см. плакат ПГТУ.000001.003Э2 Коммутация входов/выходов SCC3)
Порт SCC3(HDLC). Предназначен для подключения другого агента через СК либо через SLIP интерфейс.
Коммутация входов SCC осуществляется в зависимости от положения микропереключателя ma3. Порт SCC3 подключается, к служебному каналу или SLIP интерфейсу. Если коммутируется на служебный канал тогда SCC3 работает с частотой ck_clk, а данные подаются с входаck_rxd. И соответственно если коммутируется на SLIP. Тогда с частотой slip_clk и данные по входу slip_rxd.
КоммутацияScc4.
Порт SCC4 используется в качестве резервного интерфейса SLIP.
JTAG.
(см. плакат ПГТУ.000001.003Э2 JTAG интерфейс)
Интерфейс JTAG позволяет производить проверку целостности соединений ПЛИС и микроконтроллера. Составными частями JTAG являются ПЗУ EPC1 входы и выходы, по которым осуществляется загрузка данных их прием, а также настройка. Принцип работы JTAG заключается в подаче на вход последовательности и затем считывании этой последовательности с выхода. Если на выходе сформируется правильная последовательности следовательно схема исправна. Загрузка последовательности возможна через последовательные порты: из ПЗУ или выхода микроконтроллера TDO либо с разъема через второй последовательный вход ПЛИС TDI. После загрузки последовательности. Происходит прием данных с выхода TDO на вход микроконтроллера TDI, который затем обрабатывает принятую информацию. Управление работой JTAG осуществляется с помощью следующих линий: TMS-управляющая линия, TCK- тактовая частота.
Линии MSEL0,MSEL1,nCE,NTRST - задают режим работы схемы.