Аппаратное обеспечение распределенных информационно-управляющих систем встраиваемого класса А. Астапкович Лекция 6 Встроенные системы управления Государственный.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Отличительные особенности FLASH-память программ объемом от 8 до 256 Кбайт (число циклов стирания/записи не менее.
Advertisements

Архитектура ЭВМ (лекция 7) проф. Петрова И.Ю. Курс Информатики.
Организация микроконтроллеров Вспомогательные аппаратные средства микроконтроллера.
Основные определения Электронная система любой электронный узел, блок, прибор или комплекс, производящий обработку информации. Задача это набор функций,
- микропроцессор - память компьютера (внутренняя и внешняя) - устройства ввода информации - устройства вывода информации - устройства передачи и приема.
Терминология Микропроцессор (МП) - программно-управляемое устройство, осуществляющее процесс цифровой обработки информации и управления и построенное на.
Общая структура и состав персонального компьютера.
Лекция 1. Предмет и основные понятия микропроцессорной техники. Классификация ЭВМ.
Внутренние устройства ПК Знакомство с компьютером.
Прерывания Определение прерывания Прерывания представляют собой механизм, позволяющий координировать параллельное функционирование отдельных устройств.
Минимизация энергопотребления в системах на основе МК.
1 Микропроцессорные системы. 2 Основные термины Процессор обработчик и вычислитель, выполняющий все операции над кодами и сигналами; Программа набор управляющих.
Лекция 6. Способы адресации в микропроцессорных системах.
1 Микропроцессорная система. 2 Особенности микропроцессорных систем Гибкая логика работы меняется в зависимости от задачи; Универсальность может решать.
Организация микроконтроллеров Организация связи микроконтроллеров с внешней средой и временем.
Использование таймера для формирования временных интервалов Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» Кафедра «Промышленная.
Устройства компьютера. Компьютер – это универсальная электронная машина, которая состоит из согласованно работающих аппаратных и программных средств Аппаратное.
Тема 1. Общие вопросы организации микропроцессорных систем.
Тема урока: ТРИГГЕР. или не не Разнообразие современных компьютеров очень велико. Но их структуры основаны на общих логических принципах, позволяющих.
Лекция 3 Силовые транзисторы Основные классы силовых транзисторов Транзистор – это полупроводниковый прибор, содержащий два или более p-n переходов и работающий.
Транксрипт:

Аппаратное обеспечение распределенных информационно-управляющих систем встраиваемого класса А. Астапкович Лекция 6 Встроенные системы управления Государственный университет аэрокосмического приборостроения, СПб, 2012

Микроконтроллер представляет собой микросхему, предназначенную для создания специализированных систем управления встраиваемого класса От классического микропроцессора микроконтроллер отличается наличием широкого спектра периферийных модулей, обеспечивающих возможность компактной реализации элементов распределенных систем управления История развития Микроконтроллеры были разработаны позже микропроцессоров и берут начало от микроконтроллера Intel 8048, выпущенного в 1976 г. Взрывной характер распространения этой технологии обеспечил микроконтроллер Intel 8051 с гарвардской архитектурой, выпущенный в 1980 г.

Типовое применение микроконтроллеров Система управления современным автомобилем распределенная (сетевая) и состоит из нескольких сотен электронных узлов.

Платформа

Обобщенная структура платформы Разработка современных систем требует использования ряда технологий, совокупность которых принято называть платформой. Платформа представляет собой набор взаимоувязанных решений по элементной базе, по способу организации сетевой структуры и по применяемым технологиям разработки программного обеспечения. Сигналы с аналоговых сенсоров Сигналы с цифровых входов Цифровой интерфейс Питание Локальное управление Локальная индикация Структура интеллектуального узла

Микроконтроллеры предназначены для использования во встраиваемых системах управления для самых разнообразных применений. Универсальное аппаратное решение для слишком широкого круга применений было бы относительно громоздким и дорогим. Классификация микроконтроллеров Для классификации микроконтроллеров используется способ представления обрабатываемых данных, а именно бита. В силу этого микроконтроллеры разрабатываются и производятся специализированными семействами, ориентированными на использование в определенном классе устройств. В системах управления промышленного назначения широко используются 8-битные микроконтроллеры.

Более 90 % всех производимых микропроцессоров и микроконтроллеров используется во встраиваемых системах управления. В 2000 г было произведено 365 миллионов микропроцессоров и 6.4 миллиарда микроконтроллеров. Состояние рынка 8-битных микронтроллеров в КомпанияДоля рынка %Объем продаж млн. $ Motorola22880 Renesas (Hitachi+Mitsubishi) Microchip14560 ST Micro936 Philips832 Atmel624 Суммарный объем рынка в году 4 млрд. $ Обзор рынка

Ведущие компании

Обзор рынка

Микроконтроллеры Microchip

Платформа Microchip

АРХИТЕКТУРА МИКРОКНТРОЛЛЕРА

Архитектура микроконтроллера обеспечивает возможность реализации полного цикла обработки данных измерение-вычисление-выработка сигналов управления на одном кристалле в составе распределенной системы управления. Архитектура микроконтроллеров кроме вычислительного ядра, характерного для микропроцессоров, включает в себя память программ, память данных, модули АЦП для обработки аналоговых сигналов от датчиков, модули выработки сигналов управления ШИМ и модули специализированных, как правило, последовательных шин: SPI, I2C. Часто используются модифицированная гарвардская архитектура. Архитектура микроконтроллеров Современные микроконтроллеры имеют в своем составе перепрограммируемую память для долговременного хранения данных, а также подсистемы обеспечения надежности и управления энергопотреблением.

Управления энергопотреблением Подсистема обеспечения надежности Система тактирования Регистры конфигурирования, управления и работы периферийных модулей универсальные порты цифрового ввода-вывода модули АЦП, захвата сравнения, ШИМ, коммуникационные модули таймерные модули Память программ Память данных Регистры общего назначения Система управления конфигурацией Конфигурационные регистры CPU Дешифратор команд Система прерываний Архитектура современного микроконтроллера Периферийные модули

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 33 H S-0 4S-I 5 S-II 2 H-1 3 H-2 Время 1выполнение команд основной программы ; 2,3- работа аппаратных модулей периферии; 3 – работа аппаратной компоненты системы прерываний; 4,5 – выполнение команд обработчиков прерываний; Контроллер прерываний в PIC18F4220/4320 Конфигурируемый двухуровневый с возможностью выбора приоритета для конкретного периферийного модуля. Контроллер прерываний использует 10 8-битных регистров : RCON, INTCON, INTCON2, INTCON3,PIR1, PIR2, PIE1, PIE2, IPR1, IPR2 Обработка прерываний

Принципиально важной составляющей архитектуры микроконтроллера являются периферийные модули. Управление ими осуществлением программным способом и включает в себя операции конфигурирования, включения/выключения, и запуска для выполнения базовой функции модуля. Базовую функцию выполняется автономно за счет соответствующей аппаратной реализации конкретного модуля. Современный микроконтроллер может иметь несколько десятков периферийных модулей, соответственно, применительно к многоканальной системе управления речь идет об организации управления их параллельной работы. Система прерываний микроконтроллеров предназначена в первую очередь именно для этого. Контроллеры прерываний в разных микроконтроллерах реализуются по-разному. Система прерываний микроконтроллеров

Система команд Используется также классификация микроконтроллеров по набору и способу реализации системы команд. В современных микроконтроллерах популярно использование набора команд RISC (Reduced Instruction Set Command) Микроконтроллеры с такой системой команд обычно называют RISC-микроконтроллеры. RISC архитектура обеспечивает возможность увеличения быстродействия и минимизацию энергопотребления. В ряде микроконтроллерах используется и набор MISC (Minimized Instruction Set Command) и CISC (Complete Instruction Set Command). RISC микроконтроллеры проще в реализации и требуют меньшего количества транзисторов для реализации CPU по сравнению с CISC и MISC архитектурами.

Семейство nanoWatt Technology (Microchip)

Параметр PIC18F2220PIC18F2320PIC18F4220PIC18F4320 Частота31 Кгц-40 Мгц Память - программ,байт/команд - данных, байт - EEPROM, байт 4096/ / / / Периферийные модули Универсальные I/O порты Таймеры Стандартные модули захвата, сравнения, ШИМ Модуль 10 битного AЦП Модули последовательных интерфейсов Модуль пар. интерфеса Источников прерываний A,B,C каналов SPI (I2C) UART нет 19 A,B,C каналов SPI (I2C) UART нет 19 A,B,C,D,E каналов SPI (I2C) UART да 2 0 A,B,C,D,E каналов SPI (I2C) UART да 20 Количество команд75 Типы корпусов28 SPDIP 28 SOIC 28 SPDIP 28 SOIC 40 PDIP 44 TQFP 44 QFN 40 PDIP 44 TQFP 44 QFN Семейство nanoWatt Technology (Microchip)

Конструктивное исполнение

Архитектура PIC18F4220/4320

СPU содержит схему аппаратного умножения 8*8, которая выполняется за один командный цикл. Для обеспечения возможности работы с массивами служат регистры неявной адресации. Модифицированная гарвардская архитектура. В специальных режимах имеется возможность использования памяти программ для хранения данных, которая для старшего представителя клона составляет 8Кбайт. При этом память программ обеспечивает возможность реализации до циклов перезаписи и сохранения целостности данных до 40 лет. Архитектура микроконтроллера дополнена периферийным модулем электрически перепрограммируемой памяти EEPROM размером 256 байт. Этот модуль обеспечивает возможность хранения данных прикладной программы в процессе функционирования устройства и их восстановления после повторного включения питания. Тип используемой памяти обеспечивает до одного миллиона циклов перезаписи и сохранения целостности данных до 40 лет. Особенности архитектуры PIC18F4220/4320

Формат команд Синтаксис для регистров специального назначения (SFR) и регистров данных для конкретных применений один и тот же.

Примеры команд

Универсальный порт ввода-вывода Порт двунаправленный Нагрузочная способность до 25 ма Имеет внутренние подтяжки Имеется возможность генерации прерываний

Регистр управления прерываниями

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ МОДУЛИ

Многоканальный модуль обеспечивает возможность аналого-цифрового преобразования напряжений, получаемых с 10 (в старших представителяхсемейства 13) измерительных элементов датчиков. Преобразование осуществляется поочередно, канал за каналом, и управляется программным способом. Модуль аналого-цифрового преобразования При аналого-цифровом преобразовании осуществляется зарядка входного конденсатора до уровня действующего на входе канала напряжения, а потом осуществляется преобразование этого значения в числовой формат. Новой возможностью модуля для этого семейства является возможность программным способом задавать временные параметры этих двух этапов.

Таймерные модули Микроконтроллеры семейства имеют в составе своей периферии 4 таймерных модуля. Каждый из этих таймеров обладает особенностями, а их совокупность обеспечивает разработчика широким спектром возможностей по реализации систем управления реального времени. Таймер0 имеет программно управляемый предделитель, обеспечивающий возможность управления частотой прерываний с параметром, выбираемым из ряда 2-4…256. Периферийный модуль Timer1 обеспечивает возможность реализации на нем часов реального времени и потребляет 1.1 мкА при использовании собственной внешней частотозадающей цепочки 32 кГц и питании от независимого 2 В источника. Таймер 3 может работать независимо, либо в тандеме с Timer1, использующем его как источник. Каждый из этих таймеров реализован на двух 8-битных регистрах, т.е. это фактически 16 битные таймера, но для корректной работы с ними требуется соответствующим образом написанные обработчики прерываний.

Модуль Timer0 Режим 8 битного таймера Режим 16 битного таймера

Коммуникационный модуль Модуль модуля синхронного последовательного интерфейса ( Master Synchronous Serial Port - MSSP) обеспечивает возможность связи с последовательными EEPROM, сдвиговыми регистрами, чипами АЦП преобразований и т.п. Работает в двух режимах последовательного интерфейса SPI и I2C

Три режима работы RUN - ядро включено, периферия включена IDLE - ядро выключено, периферия включена SLEEP - ядро выключено, периферия выключена Выход из SLEEP происходит при наличии внешних сигналов Энергопотребление: PRI_RUN 150 мкА 1 МГц 2В PRI_IDLE 37 мкА 1 МГц 2В SEC_RUN 14 мкА 32 кГц 2В SEC_IDLE 5.8 мкА 32 кГц 2В RC_RUN 110 мкА 1 МГц 2В RC_IDLE 52 мкА 1 МГц 2В SLEEP 0.1 мкА 1 МГц 2В Управление энергопотреблением Пониженное энергопотреблением

Подсистема включает в себя : три таймера : Power-up, Oscillator Start-up, Watch-dog; схем рестарта программы при включении питания и при обнаружении провалов питающего напряжения Power-on Reset и Brown-out Reset; монитора наличия тактирующих импульсов (Fail-Safe Clock Monitor). Подсистема обеспечения надежности В основе построения всей подсистемы лежит тот факт, что микроконтроллер представляет собой сложную систему, образуемую электронными компонентами и становиться системой программного управления при наличии стабильного питания и наличия тактирующих импульсов.

Сторожевой таймер Основное назначение сторожевого таймер - контроль хода выполнения программы с целью предотвращения зацикливания. Этот таймерный модуль при переполнении приводит к рестарту программы, в отличие от других таймерных модулей, которые генерируют сигналы прерываний. Соответственно, программное обеспечение должно быть организовано таким образом, чтобы в течение выбранного интервала рестарта программы из-за срабатывания сторожевого таймера, регистр этого таймера очищался (инициализировался нулем). В противном случае осуществляется рестарт программы. Очистка осуществляется с помощью специальной команды CLRWDT Минимальное время срабатывания для этого таймера составляет 4 мсек, максимальное – несколько больше 2 мин. и соответствует максимальному значению коэффициента постделителя.

ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТЧИКОВ

Поддержка разработчиков Успех компании Microchip не в последнюю очередь обусловлен последовательным применением закона SONY об изделиях массового применения Google : Microchip Application Notes

PIC18 Поддержка разработчиков AN885Brushless DC (BLDC) Motor Fundamentals Brushless Direct Current (BLDC) motors are one of the motor types rapidly gaining popularity. BLDC motors are used in industries such as Appliances, Automotive, Aerospace, Consumer, Medical, Industrial Automation Equipment and Instrumentation. As the name implies, BLDC motors do not use brushes for commutation; instead, they are electronically commutated. BLDC motors have many advantages over brushed DC motors and induction motors. A few of these are: Better speed versus torque characteristics, High dynamic response, High efficiency, Long operating life, Noiseless operation. Higher speed ranges In addition, the ratio of torque delivered to the size of the motor is higher, making it useful in applications where space and weight are critical factors. In this application note, we will discuss in detail the construction, working principle, characteristics and typical applications of BLDC motors

Базовые схемотехнические решения

Запитывание обмоток статора осуществляется на основании измерения текущего положения ротора, который представляет собой пространственную сборку из постоянных магнитов. Текущее положение ротора определяется с помощью датчиков Холла, которые встроены в статор. Обработка сигналов с датчиков Холла позволяет правильно запитать катушки статора, обеспечив тем самым вращающий момент. Контроль положения

Временная диаграмма работы Сигналы датчиков Токи в обмотках для 6 стадийного процесса Действующие силы и момент

Базовые программные решения

math_codeCODE ; ;24-BIT ADDITION _24_BitAdd GLOBAL_24_BitAdd movfBARGB2,w,1 addwfAARGB2,f,1 movfBARGB1,w,1 btfsc_C incfszBARGB1,w,1 addwfAARGB1,f,1 movfBARGB0,w,1 btfsc_C incfszBARGB0,w,1 addwfAARGB0,f,1 return Свободная раздача библиотек