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基于CPLD的脉冲驱动、光电控制和长时间自动延迟输入控制信号_ag真人
2020-12-25 [2331]
本文摘要:在图1中,D1是红外发光二极管,Q1是光敏三极管,IR是脉冲电压信号,ID是光敏三极管的输入信号,PON是延迟电气控制信号。CPLD控制模块生成驱动红外发光二极管的脉冲电压信号,生成延迟电气控制信号,控制存储测试系统的运行状态。

应用于存储测试技术进行现场测试时,测试系统通常安装在测试体上,由于测试体所处的环境恶劣,对测试系统规定了严格的要求(微体积、微功耗、高可靠性、高温、高温、冲击、外部振动等)。由于微卷的拒绝,存储测试系统必须非常苛刻地拒绝电源的卷,从而最大限度地减少整个测试系统的功耗。

例如,火炮膛压测试是检测火炮系统性能的最重要手段,中北大学开发的电子测量挤压机在测量火炮的力时,需要携带弹药的干高温(55)、低温(-40)或常温(20)左右48h,插入式电子测量挤压机在弹药保温前要放入药筒中。但是,只能保持大气工作状态(电流大于60uA),在实弹射击实验前,通过某种微杆电源将电子测量挤压机转换为工作状态(电流大于6mA),火炮膛压测试结束后,测试系统自动转移到数据保持状态,保持低功耗,读取数据后立即关闭电源,以确保测试系统的微功率。

发光二极管

电源控制技术是存储测试系统微功耗的核心技术,微杆电源是构建测试系统微功耗的核心组件。本文设计了基于CPLD的脉冲驱动、光电控制和长时间自动延迟输入控制信号的微电源。

该技术已应用于插入的电子测量仪,并已在国家射击场的火炮膛压测试中成功应用。1全系统设计和构建微脉冲电源光杆电源由光电控制模块和CPLD控制模块组成(见图1右图)。

在图1中,D1是红外发光二极管,Q1是光敏三极管,IR是脉冲电压信号,ID是光敏三极管的输入信号,PON是延迟电气控制信号。为了降低光电场电源的功耗,光电控制模块中的红外发光二极管采用脉冲驱动方式。

CPLD控制模块生成驱动红外发光二极管的脉冲电压信号,生成延迟电气控制信号,控制存储测试系统的运行状态。2光电控制模块设计光电控制模块主要由光电耦合电路和光升降机-接管结构组成。光电耦合器电路由红外发光二极管、光敏三极管和限流电阻组成。

发光二极管

光孔-接管结构内部是锥形结构,外部是T型结构,小钢球是光孔发射-接管结构内部,小钢球可以在其中行使权利。光孔-接管结构的外壁设置了透明孔,红外发光二极管和光电三极管光路对齐与透明孔方向相比,红外线通过腾空和接管的方式使用照明方式(图2右图)。红外发光二极管具有能耗低、响应速度慢、抗干扰能力强、重量轻等优点。红外发光二极管作为发射机,将电信号转换为红外信号,感光三极管作为接收机,接收红外信号,再将红外信号转换为电信号。

在这个微冻土设计过程中,与红外发光二极管设施相协调的光敏三极管。光电开关处于长状态时,如图2(b)右图所示,小钢球堵住透明的孔,切断光路,感光三极管输入低电平。光电开关为正时,如图2(a)右图所示,小钢球挡住光,发出红光,光电三极管的发射极输入脉冲信号,该脉冲信号与驱动发光二极管的脉冲电压信号频率完全相同,频率相同。

3CPLD控制模块设计简单可编程逻辑设备CPLD是以PAL、GAL为基础开发的高密度PLD设备,体积小,可以替代数十或数百个标准化IC模块芯片。CPLD被用作系统硬件设计。不仅可以修改电路设计,还可以节省电路成本。

CPLD控制模块主要是不受光电耦合器电路控制的脉冲电压,由电路复发、延迟电气控制信号复发电路、时钟电路和电源管理电路组成。脉冲电压重发电路和延迟电气控制信号重发电路主要包括CPLD,CPLD采用REDIS公司的型号ispMACH4032ZE,ispMACH4032ZE采用球栅阵列PCB作为1.8V供电的低功耗设备。

时钟电路获取CPLD的时钟信号,使用EpsonToyocom公司型号SG3030LC的晶体振荡器,输入频率为32768Hz。电源管理电路使用MAXIM型号MAX6138的集成电路芯片输入1.8伏电压,为简单的可编程逻辑设备ispMACH4032ZE供电,MAX6138集成电路芯片和晶体振荡器SG3030LC的电源由连接微电源的存储测试系统获得。时钟电路和电源管理电路图对图3是必需的,CPLD内部逻辑电路图对图4是必需的。在图4中,CLK是时钟信号,CLRIN是肺病信号,U4至U8是用硬件描述语言VHDL(Veryhighspeedintegratedcircuithardwaredescriptionlanguage)编写的集成电路芯片。


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