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一種高集成度高可靠的離散量采集電路設計

2019-05-24 14:11:40范新明陳亞玲張宇坤孫少華郭建奇
電腦知識與技術 2019年4期

范新明 陳亞玲 張宇坤 孫少華 郭建奇

摘要:隨著飛機機電系統集成化和綜合化程度越來越高,降低產品的功耗、體積和重量,同時提高產品的可靠性,已成為一種主流趨勢。傳統的離散量輸入接口電路實現復雜,器件多,占板面積大、測試復雜,針對該問題,該文采用國產自主研制的離散量采集芯片(HKA03201),利用FPGA作為控制器,設計了一種高集成度的離散量采集電路。該電路利用FPGA實現對HKA03201的采集控制,通過配置HKA03201的外部電阻,可實現28V/開和地/開離散量的采集。相比于傳統電路,該電路結構簡單,配置靈活,體積小,重量輕,功耗低,占板面積小。該電路已應用于實際工程項目中,經仿真和試驗驗證,其工作穩定,具有較高的可靠性。

關鍵詞:離散量;采集電路;HKA03201;高集成度;高可靠性

中圖分類號:TH134 文獻標識碼:A 文章編號:1009-3044(2019)04-0228-02

Abstract: As the airborne electromechanical system integration degree is higher and higher, reducing products power consumption, volume, weight and improving reliability is becoming a main kind of trend. Traditional discrete acquisition circuit is implemented intricately, using many components, taking up large area and testing complexly. In order to solve this problem, this paper designs a high-integration circuit with the domestic discrete magnitude acquisition chip(HKA03201)and the controller(FPGA). Acquisition control is implemented by FPGA and configuring the proper resistor can Acquire 28V/OPEN, GND/OPEN signal. Compared with the traditional circuit, the circuit has the advantages of simple structure, flexible configuration, small size, light weight, low power consumption and small area. The circuit has been applied in practical engineering project, simulations and examinations reveal it works stably and reliably.

Key words: discrete magnitude; acquisition circuit; HKA03201; high-integration; high- reliability

近年來,科學技術的進步,推動了航空工業的快速發展。特別是飛機機電系統,系統架構已由以往的分立結構變為集成化和綜合化的架構,遠程接口單元作為機電系統信號采集和執行單元,完成了以往幾十臺計算機完成的任務。綜合化的架構,對遠程接口單元的集成度和可靠性提出了更高的要求。遠程接口單元在機上工作時,需要采集較多的離散量信號來獲取當前系統的工作狀態,同時需要接收指令執行相應的離散量輸出。離散量采集電路已成為遠程接口單元電路系統的重要組成部分。隨著離散量信號的增多,傳統的離散量采集電路由于采用分立器件,占板面積大,重量大,可靠性低,已經不能滿足產品功能性能需求[1]。針對該問題,本文基于國產自主研制的離散量采集芯片HKA03201,采用FPGA作為控制器,設計了一種高集成度的離散量采集電路,實現了84路地/開、12路28V/開、48路28V/開輸出回采以及12路地/開輸出回采。跟傳統電路相比,無論是占板面積、重量、功耗以及可靠性方面,都具有明顯的優勢。

1 HKA03201

離散量是分立的、離散的信號,有著極低的輸入帶寬(DC-200Hz),常見的離散量形式有28V/地 、28V/開和地/開。通常情況下,機電系統需要幾十到幾百不等的離散量轉換電路,而每個通路均需要使用電路處理將28V航空電源電平轉換為TTL電平,使用外置器件完成該功能。在轉換通路較多時,占用大量的板面積,同時在重量、體積、成本、功耗上耗費較大。針對該問題,本文采用離散量集成采集芯片,采用FPGA作為控制器,實現了多路離散量的采集。HKA03201是一款高度集成的離散量信號轉換處理芯片,用于各行業中開關離散信號的轉換,電路集成32路離散量處理通道,支持28V/開、28V/地和地/開三種離散量輸入形式,提供串行接口和異步并行接口,可配置為條件中斷模式或自掃描模式。芯片提供自檢測功能,可配置自動數據刷新和抖動屏蔽時間,參考電壓通過外部電阻配置[2-5]。

2 電路設計

針對某型飛機84路地/開、12路28V/開、48路28V/開輸出回采以及12路地/開輸出回采的需求,采用5片HKA03201和FPGA實現離散量的采集,其電路結構如圖2所示。

采用5片HKA03201實現離散量采集,前3片實現地/開輸入采集和地/開輸出回采,后2片實現28V/開輸入采集和28V/開輸出回采。離散量采集芯片與FPGA的通訊采用SPI接口,分為兩組,其中第1組SPI與前3片HKA03201進行通訊,第2組SPI與后兩片HKA03201進行通訊。離散量采集防抖時間配置為50ms,采用自掃描模式,在上電和周期中分別進行離散量BIT,并將BIT結果上傳至系統。

3 離散量采集控制

離散量采集通過FPGA進行控制,SPI時序參考芯片手冊,分時對各離散量芯片進行采集訪問。

根據系統需求,需要每100ms向系統上傳一次離散量采集結果和周期BIT結果。針對該需求,在設計時,將100ms分為4個25ms,在每個25ms內讀取一次離散量采集結果,100ms內對每個離散量采集芯片進行一次周期BIT操作,讀取一次BIT結果。具體時間劃分見表1所示。

按照表1所列,在第1個25ms只進行三個片子離散量的采集,在第2個25ms,除了進行離散量采集,還需要進行第1片的BIT操作,在第3個25ms進行第2片的BIT操作,在第4個25ms進行第3片的BIT操作,如此劃分,可以在100ms內對每個離散量芯片進行一次BIT操作。查詢HKA03201手冊,其BIT時間需要6ms,上述時間劃分BIT操作預留10ms,可以滿足芯片要求。同時,結合HKA03201的SPI時序圖,對于芯片的訪問,5ms的訪問時間,滿足其時序要求,且有較大裕量。

4 時序仿真和實驗驗證

為了驗證設計的準確性,本文采用VHDL語言在ISEDesignSuite14.1的開發環境中進行了設計輸入與綜合仿真,其仿真結果如圖2所示。

仿真結果顯示,SPI接口時序穩定,FPGA能夠讀取到正確的寄存器數據,未出現數據抖動不穩定等現象。

在仿真的基礎上,對設計的電路進行了整機和系統級實驗驗證。在產品外部施加激勵,結果顯示設計的電路能夠跟隨外部激勵的變化,對于離散量狀態進行實時采集,可以滿足整機和系統使用需求。經過高低溫和功能振動等環境試驗測試,該離散量采集電路在各種環境情況下均能穩定工作,未出現任何故障現象,可靠性高。

5 總結

針對飛機機電系統高度集成化的需求,本文采用HKA03201離散量采集芯片和FPGA,設計了一種高集成度的離散量采集電路。相比于傳統的離散量采集電路,該電路在降低產品功耗、體積、重量等方面有很多優勢。目前,該電路已經成功應用在實際工程項目中,并已經過各種環境試驗驗證,高低溫性能穩定,可靠性高。

參考文獻:

[1] 魏婷.一種新型離散量接口電路的設計[J].計算機技術與發展,2015,25(3).

[2] 安書懂,李明,等.基于FPGA的離散量接口控制器設計[J].現代電子技術,2017,40(20).

[3] 楊峰,索高華,等.一種基于芯片的離散量接口解決方案[J].電子技術應用,2016,42(3).

[4] 邵剛,郎靜,等.一種自主離散量輸入接口芯片設計與實現[J]. 電子技術應用,2016,42(3).

[5] HKA03201數據手冊,2016.02.

【通聯編輯:代影】

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