智能测控电路片上系统的设计与仿真.docx
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1、智能测控电路片上系统的设计与仿真 zhangting 导语:智能测量控制电路系统在工业控制、各种消费类电子产品获得了广泛的应用。 1 引 言 智能测量控制电路系统在工业控制、各种消费类电子产品获得了广泛的应用。它一般是以单片机为核心,外加模拟信号调理、模数转换、人机接口包括按键和数码显示等、功率输出等几局部组成,其系统框图如图1。测控系统是基于PCB板来设计的,体积和功耗都较大。十分是为了使系统可以应用在各种恶劣的工作环境下,设计者通常要化大量的时间和精力来研究和施行各种硬件和软件的抗干扰措施。另外,这些系统都具有大多数的共性,设计师很多的工作都是重复的。 2 系统构造 随着集成电路的设计技术
2、和深亚微米制造技术的迅速开展,集成电路已进入片上系统时代,且由数字SoC全面转向混合信号SoC。本文的工作是将智能测量控制系统所需的信号收集、转换、存储、处理和I/O等各个局部功能集成于单芯片系统之中。高度集成的单片器件比用分立的IC本钱低、功耗小,占据面积小;同时简化了PCB系统设计和进步了系统的抗干扰才能。系统芯片的应用简单、通用性好,用户只要接不同的传感器和少量器件即可构成完好的测量控制系统,缩短了产品的上市时间。通用测量控制系统见图1。 为了使单芯片智能测控系统具有良好的通用性,我们采取了基于微控制器内核的设计方案。系统芯片中包括微控制器、仪用放大电路、A/D转换、EEPROM、ROM
3、、RAM及驱动逻辑等。 21微控制器内核 在工业控制、各种中低档的消费类电子产品中,8位微控制器在目前仍然占相当大的比例,而且在将来的相当一段时间内仍然会以8位为主;其实现技术成熟,构造简单。按指令系统,微控制器可以分为CISC,RISC和类RISC等几种。CISC型代码密度高,但绝大多数指令的需要多个时钟周期完成,实现比拟复杂。RISC型硬件实现比拟简单,但其代码密度较低;类RISC类型那么具备了代码密度高和指令单周期完成等特点。 基于以上考虑自主开发了8位类RISC型的微控制器IP软核,其构造框图如图2所示。为了利用现有的编译工具,微控制器的指令和Microchip公司的PIC16C62单
4、片机的指令兼容。微控制器有35条单字、单周期的14bit指令,除了程序分支指令外其他指令都是单周期指令。采用了Harvard构造,两级流水线设计。具有引脚电平变化中断、外部边沿中断及定时器中断三类中断源,8级硬件堆栈。 22 A/D转换器 A/D转换器有并行、逐次逼近、积分型等多种类型,其各有优缺点并能知足不同的详细应用要求。在大多数工业测控及消费类产品应用中,时间量级都在ms上,但都要求有较高的精度和极高的可靠性及抗干扰才能。所以决定用双积分型的A/D转换器来实现模数转换功能。设计的双积分A/D转换器的构造如图3所示,其信号的控制时序如图4所示 为了减少积分器的失调的漂移的影响,采用补偿测量
5、法,在电路中设置电子开关S3、S4和零漂移记忆电容。设输入的信号为Vi,基准电压为-Vr。双积分A/D转换器工作分为三个阶段: 一是零补偿期,将开关S3和S4接通,S1、S2断开。积分器的开环增益很大,那么其输出根本上即是比拟器的失调电压e2。 二是信号定时积分阶段,将开关S1接通,S4、S3、S2断开,在一个固定的时间内对被测电压进展积分。在开场的瞬间,积分器的输出为e2。因此积分器从e2开场积分,经时间Td后进入第三个阶段,此时积分器的输出为 三是反向积分阶段,将开关S2接通,S3、S1断开,将积分器接到基准电压上。当积分器的输出返回到e2时,比拟器翻转,设此积分区间的时间为Tx,有 可以
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