硬件原理详细说明书(模板)
硬件详细设计模板

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目录1概述 (7)1.1 背景 (7)1.2 单板功能描述 (7)1.3单板运行环境说明 (7)1.4 重要性能指标 (7)1.5 单板功耗 (7)1.6必要的预备知识(可选) (7)1.7 关键器件 (8)2单板各单元详细说明 (8)2.1 单板功能单元划分 (8)2.2 单元详细描述 (8)2.2.1单元1 (8)2.2.2单元2 (9)2.3 单元间配合描述 (9)2.3.1总线设计 (9)2.3.2时钟分配 (9)2.3.3复位逻辑 (9)2.3.4各单元间的时序关系 (9)2.3.5单板整体可测试性设计 (10)3硬件单板主要接口定义、与相关板的关系 (10)3.1 板际接口 (10)3.2 系统接口 (11)3.3 软件接口 (11)3.4 大规模逻辑接口 (11)3.5 调测接口 (11)3.6 用户接口 (11)4单板可靠性综合设计说明 (12)4.2 单板故障管理设计 (12)4.2.1主要故障模式和改进措施 (12)4.2.2故障定位率计算 (13)4.2.3 冗余单元倒换成功率计算 (13)4.2.4冗余单板倒换流程 (13)4.2.5单板复位、断电重启流程 (14)4.3 器件应用可靠性设计说明 (14)4.3.1单板器件可靠应用分析结论 (14)4.3.2器件工程需求符合度分析 (14)4.3.3单板硬件返修率预计及改进对策 (16)4.3.4上、下电过程分析 (17)4.3.5器件可靠应用薄弱点分析 (17)4.3.6替代容差分析 (17)4.3.7器件离散性、最坏情况容限分析 (18)5单板可维护性设计说明 (18)6单板信号完整性设计说明 (19)6.1 关键器件及相关信息 (19)6.2 信号串扰、毛刺、过冲的限制范围和保障措施 (19)6.3 其他重要信号及相关处理方案 (19)6.4 物理实现关键技术分析 (20)7EMC、ESD、防护及安规设计说明 (20)7.1 单板电源、地的分配图 (20)7.2关键器件和关键信号的EMC设计 (20)7.3 安规、环境适应性和防护设计 (21)8单板工艺设计说明 (21)8.1 PCB工艺方案 (21)8.2 元器件工艺要求 (21)8.3 预计的加工路线 (21)8.4 单板装配 (21)8.6 配线 (22)9单板热设计说明 (22)10单板电源设计说明 (22)10.1 单板供电原理框图 (23)10.2 单板电源各功能模块详细设计 (23)11单板结构设计说明 (23)11.1 拉手条或机箱结构 (24)11.2指示灯、面板开关 (24)11.3 紧固件 (24)11.4 特殊器件结构配套设计 (24)12其他 (24)13附件 (24)13.1 安规器件清单 (24)13.2 FMEA分析结果 (25)14参考资料清单 (25)关键词:能够体现文档描述内容主要方面的词汇。
产品使用说明书(标准模板)

XX-XX XXXXX设备使用说明书项目名称:文件编号:密级:编制:最新版本:V1.00编辑软件:Microsoft Office 2003中文版版本说明:目录1 概述 (1)1.1 产品特点 (1)1.2 主要用途及使用范围 (2)1.3 型号的组成及代表意义 (2)1.4 使用环境条件 (2)1.5 工作条件 (3)1.6 对环境及能源的影响 (3)1.7 安全 (3)2 结构特征及工作原理 (3)2.1 总体结构及其工作原理、工作特性 (4)2.2 主要部件或功能单元的结构、作用及其工作原理 (4)2.3 各单元结构之间的机电联系、系统工作原理、故障报警系统 (4)2.4 辅助装置的功能结构及其工作原理、工作特性 (4)3 技术特性 (5)3.1 主要功能 (5)3.2 主要参数 (5)4 尺寸、重量 (5)4.1 外形及安装尺寸(可分开) (5)4.2 重量 (5)5 安装、调试 (5)5.1 设备基础、安装条件及其安装技术要求 (5)5.2 安装程序、方法及注意事项 (5)5.3 调试程序、方法及注意事项 (5)5.4 安装、调试后的验收试验项目、方法和依据 (5)5.5 试运行前的准备、试运行启动、试运行 (5)6 使用、操作 (6)6.1 使用前的准备和检查 (6)6.2 使用前和使用中的安全及安全防护、安全标准及说明 (6)6.3 启动及运行过程中操作程序、方法、注意事项及容易出现的错误操作及防范措施 (6)6.4 运行中的检测和记录 (6)6.5 停机的操作程序、方法及注意事项 (6)7 故障分析及排除 (6)7.1 故障现象 (6)7.2 原因分析 (6)7.3 排除办法 (7)8 安全保护装置及事故处理(包括消防) (7)8.1 安全保护装置及注意事项 (7)8.2 出现故障时的处理程序和方法 (7)9 保养、维修 (7)9.1 日常维护、保养、校准 (7)9.2 运行时的维护、保养 (7)9.3 检修周期 (7)9.4 正常维修程序 (7)9.5 长时间停放时的维护、保养 (8)10 运输、储存 (8)10.1 吊装、运输注意事项 (8)10.2 储存条件、储存期限及注意事项 (8)11 其它 (8)11.1 生产厂保证、售后服务注意事项、联系方法等 (8)11.2 需要向用户说明的其它注意事项 (8)12 图、表、照片(也可分别列在上述各章中) (8)12.1 外形(外观)图、安装图、布置图 (9)12.2 结构图 (9)12.3 原理图、系统图、电路图、逻辑图、示意图、接线图、施工图等 (9)12.4 各种附表:附件明细表、专用工具(仪表)明细表 (9)12.5 照片 (9)1概述GPRS-FSU是适用于基站/机房使用的多功能综合监控系统,集节能、动力环境、智能门禁、GRPS传输四大功能于一体,可以灵活实现节能、门禁、环境动力监控等多项功能的全部或者任意一项或者多项功能组合,并可以通过SMS、GPRS、RS232、RS485、MODEM任一种方式将数据传输到监控中心。
367G说明书

第十一章ISA367G线路保护测控装置367G为线路保护、测控一体化装置,实现输电线路的保护、测控、操作等功能。
采用标准4U (半层)机箱,由交流(WB7151)、CPU(WB720A)、操作(WB740B)、电源(WB760A)等4个插件组成,使用WB700总线板。
367G按面向对象、无人值班思想设计,既可分散安装,也可集中组屏。
硬件原理同第六章351G装置。
367G的通信口标准配置采用单CANBUS、不带打印功能、校时通过CANBUS广播(只有两个通信端子),若需采用双通信接口或其他通信方式、或需打印功能(10个通信端子、如附图P07端子虚线所示),需订货注明。
1保护配置说明本装置提供了非常丰富的保护元件,能够满足用户的各种要求,保护元件有:●相电流越限记录元件●三段式低电压闭锁方向过电流保护(方向元件、低压元件均可独立整定)●低压闭锁相电流加速段保护●小接地零序方向过流保护●滑差/无滑差闭锁低周减载●低压减载●三相一次重合闸●控制回路断线告警●母线PT断线告警●线路PT断线告警● 过负荷保护● 四段直接接地零序方向过流保护● 零序过流后加速保护 ● 外部非电量开入保护● 外部开入检同期检无压重合闸1.1 相电流越限记录元件相电流越限记录元件设独立的越限门坎定值d797,并按相记录各相电流的越限情况,产生独立的相电流越限记录。
1.2 相电流保护方向元件装置规定由母线流向线路为正方向,方向元件采用90°接线(Ia-Ubc/Ib-Uca/Ic-Uab),正方向动作方程(括号内为最大误差范围)为:)10(90arg )10(9045-<<+--rj r U e I装置采用记忆电压消除近区三相短路时方向元件的死区,死区线电压门槛取9V 。
1.3 低电压闭锁过流保护本装置提供三段低压闭锁方向过流保护,各段保护的低压闭锁、方向、电流、时间定值均可独立整定。
限时速断和定时限过流保护方向元件处理与瞬时速断保护的方向元件处理有所不同,即当判断故障为近区反向三相故障时,该两段保护将闭锁3S ,3S 延时到后,如故障仍未切除,一定是相邻线路和设备的保护拒动,保护将动作,起到后备作用。
城实维修分享西门子6RA70硬件结构原理分析

西门子6RA70硬件结构原理分析外观和结构外观上看,6RA70数字直流调速装置是一个半敵开式的电气控制装置,不同的规格型号形状尺寸也不同,如图4-2所示。
从功能上看,6RA70装置是由数字电子电路和晶闸管强电电路综合构成的一种电气电子装置,6RAT0装置釆用模板化结构,基本的模板包括:功率模板、功率接口模板、励磁控制模板、电子板、简易操作面板。
这些模板依次安装在装置内部,简易操作面板安装在门上,如图4-3和图4-4所示。
电子板上集成有双CPU处理器Cl63和C167、1024K的FLASH EPROM。
双处理器处理电枢回路和励磁回路开环和闭环所有传动控制功能。
高性能的计算特性保证了传动装置优良的动态性能,电流环的上升时间为6~9ms,速度环的上升时间为25ms,6RA70装置中内置了丰富的工艺控制软件模块,如工艺控制器、基本斜坡函数发生器、速度计算、开关量信号处理(AND、NAND、OR、XOR、切换开关、定时器、算术运算功能(加法、减法、乘法、除法、绝对值运算)、模拟信号处理、二次特性曲线等。
软件模块只需提供参数使能即可,无需编程。
可以实现工艺控制,如补偿控制、位置控制、压力控制,而不需要额外的硬件投资。
另采用FLASH EPROM,软件升级方便快捷6RA70装置的硬件可以以模板化方式扩展。
除上述提到的基本模板外,其他模板都叫扩展模板,包括模拟量和开关量输入和输岀扩展板FB、EB;装置与装置直接并联的扩展板CUD2:与上位机自动化PLC系统通信的通信板CBP、SLB以及针对各种工艺控制的工艺板T400。
其中,CBP板是针对PROFIBUS—DP通信协议的,最高波特率为12M:SLB 板是针对西门子新推出的SIMOLINK通信协议的,它可以实现传动电机间的无偏差同步,最多可达20个从站,它采用光纤环行总线,最高波特率为11M.。
FM020 Modbus通讯模块使用说明书

和利时公司技术文件文件名称:FM020 Modbus通讯模块使用说明书文件编号:J12-C12-000005项目名称:SM/FM硬件技术改进开发项目编号:B12014H-1-J物料编码:3020200121/3020200168版本号:A文件密级:普通文件状态:CFC受控标识:不受控拟制:杜泽峰 2012年 1月 13日审核:魏晓亮 2012年 1月 13日会签:批准:王弢 2012年 1 月13日文件发放范围:和利时公司版权所有第 1 册共 1 册本册共 30页J12-C12-000005 FM020 Modbus 通讯模块使用说明书 A CAE和利时公司版权所有 II修订页序号 版本号 修订内容简述拟制/日期 审核 批准 1 A 创建杜泽锋/09-05-13 李乐义 王弢 2 A/01 增补用户参数配置状态说明 杜泽锋/09-09-10 李乐义 王弢 3A硬件改板升级,修订相关技术指标及指示灯状态说明(原文件为北和项目A0603X ,现转为西和项目B12014H-1-JH ,且文件编号由A09-C12-000050变更为J12-C12-000005)杜泽峰/2012-1-13魏晓亮王弢4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16注:自新文件J12-C12-000005正式发布起,北和原文件《FM020 Modbus 通讯模块使用说明书》,文件编号A09-C12-000050,A/01版本作废!HOLLiAS MACS-FM FM0201FM020Modbus 通讯模块使用说明书概述FM0201模块是Modbus 通讯模块,支持Profibus-DP 总线协议与Modbus 协议,通过Profibus-DP 总线与控制器进行参数与数据交换实现DP 从站功能,同时通过Modbus 通讯协议获取或下发Modbus 数据,支持功能码01、02、03、04、05、06、0F 、10。
用单片机实现流水灯的控制设计说明书

用单片机实现流水灯的控制设计1.引言当今时代是一个新技术层出不穷的时代,在电子领域尤其是自动化智能控制领域,传统的分立元件或数字逻辑电路构成的控制系统,正以前所未见的速度被智能控制系统所取代。
单片机具有体积小、功能强、成本低、应用面广等优点,可以说,智能控制与自动控制的核心就是单片机。
目前,一个学习与应用单片机的高潮正在工厂、学校及企事业单位大规模地兴起。
学习单片机的最有效方法就是理论与实践并重,本设计课题是流水灯的控制设计,流水灯是一串按一定的规律像流水一样连续闪亮。
流水灯控制是可编程控制器的一个应用,其控制思想在工业控制技术领域也同样适用。
2.硬件组成2.1 总体方案设计分析要求用8255的A口和B口做为输出,接16个发光二极管,从而实现16位流水灯的显示效果,基本的界限可如下图A所示,在C口的地两位接两个开关,实现两个扩展功能的控制。
i:基本流水灯显示电路A口和B口两个端口不能同时复制,从而在试验中可以用BX进行需要复制的数据的存储,因为BX可以分从BH BL两个部分进行独立的操作,在本次试验中用BH对A口进行赋值,用BL对B口进行赋值,通过演示一段时间再对BH BL进行移位和输出,实现流水灯的效果。
ii:正反方向选择把PC.0口接在开关上,编写程序对C端口的数据进行读取,并进行判断,使得当PC.0为高电平的时候则灯进行左移,同时B口与A口相反。
iii:快慢速度控制把PC.1口接在开关上,编写程序对C端口的数据进行读取,并进行判断,使得当PC.1为高电平的时候则延时的时间缩短,使得流水灯的流水速度加快,低电平的时候则进行延时的时间变长,使得流水灯的流水速度加快。
3硬件原理设计A该模块的WR.RD分别练到PC总线接口模块的XIOW和XIORB该模块的数据(AD0~AD7)、地址线(A0~A7)分别连到PC总线接口模块的数据(D0~D7)、地址线(A0~A7)C 8255模块选通线CA连到PC总线接口模块的IOY3D 8255的PA0~PA7连到发光二极管的L1~L8;8255的PB0~PB7连到发光二极管的L9~L16E 8255的PC0 PC1分别练到开关 K0 K1F 软件流程框图及程序清单按照单片机系统扩展与系统配置状况,单片机应用系统可分为最小系统、最小功耗系统及典型系统等。
381G说明书

第十三章ISA381G所用变/接地变保护测控装置381G为所用变/接地变保护、测控一体化装置,实现所用变/接地变的保护、测控、操作等功能。
采用标准4U(半层)机箱,由交流(WB7181)、CPU(WB720A)、开出板(WB730B)、操作板(WB741)、电源板(WB760B)等5个插件组成,使用WB700总线板。
381G按面向对象、无人值班变电所设计,既可分散安装,也可集中组屏。
硬件原理同第六章351G装置。
当所用变不作为接地变使用时,也可选用ISA351G装置实现其保护测控功能。
1保护配置与说明381G装置提供的保护有:●相电流越限记录元件●二段过电流保护●高压侧零序过流保护●低压侧零序过流保护●低电压保护●过负荷保护●非电量保护●母线接地告警●PT断线告警●控制回路断线告警1.1相电流越限记录元件相电流越限记录元件设独立的越限门坎定值d797,并按相记录各相电流的越限情况。
1.2 二段过电流保护二段保护独立投退,电流及时间定值可独立整定,电流返回系数为0.95。
二段过电流保护原理除定值代码及事件代码不同外,逻辑关系完全相同,见图1。
d 053=投入 Ia>d055 Ib>d055 Ic>d055≥1&F025(数字信号) F025对应出口跳闸 中央信号一d056图1. Ⅰ段过电流保护逻辑框图1.3 低压侧零序过流保护低压侧零序保护配置二段可独立投退的定时限零序过流保护和反时限零序过流保护。
Ⅰ、Ⅱ段零序过流保护除定值代码及事件代码不同外,逻辑关系完全相同,见图2。
反时限零序过流保护提供一般反时限、非常反时限和极度反时限3种动作特性供选择。
3种动作特性如果同时投入,优先级排列从高到低为:极度反时限 > 非常反时限 > 一般反时限。
一般反时限特性方程为:1)(14.002.0-⨯=opo p I I T t ;非常反时限特性方程为:1)(5.13-⨯=op o p I I Tt ;极度反时限特性方程为:1)(802-⨯=opo p I I T t 。
设备使用说明书实用模板

设备名称使用说明书襄阳国铁机电有限责任公司设备名称一、概述:二、主要结构及工作原理:1.主要结构2.工作原理三、主要性能参数:四、操作指南:五、设备保养:示例如下:电茶炉试验台使用说明书襄阳国铁机电有限责任公司电茶炉试验台一、概述:电茶炉试验台主要用于CRH2/3(兼容CRH5型)动车组用的电热开水器的电流、电压、功率、电热开水器的产开水温度、产开水量、缺水保护、满水保护以及绝缘电阻、泄漏电流等安全性能性能检测和校检。
二、主要结构及工作原理:1.主要结构电茶炉试验台主要由机体、不锈钢试验水箱、管路系统、连接装置等组成。
2.工作原理该设备用于CRH2/3(兼容CRH5型)动车组用的电热开水器的试验。
通过不锈钢试验水箱、管路系统、连接装置模拟出动车组上的电热开水器的工作环境,使电热开水器能够安装合理、简单、方便,通过温度、液位等感器将电热开水器的数据传送到工控机中进行分析,试验台能够自动控制,试验参数自动测试、实时显示、自动保存。
三、主要性能参数:1、输入电源电压:三相AC 380V±10%,50 Hz;2、输入电源容量: 6 kW (AC);3、电压测量围: AC:0~380 V;DC:0~600 V,精度0.5级;4、电流测量围: AC:0~20 A;DC:0~20 A,精度0.5级;5、功率测量围: 0~6 kW 精度0.5级;6、绝缘电阻测量围: 0~1000 MΩ精度5%;7、温度测量围: 0℃~+150℃精度0.5%。
四、操作指南:1. 操作前,请仔细检测各管路系统有无泄露、各管路接口有无松动现象;电气元件有无短路现象。
如果一切正常,方可进行试验。
2.设备通电,打开试验界面,如下所示:3.确认电茶炉与设备连接好后,点击“试验/停止”按钮,出现如下对话框:点击“试验”按钮,设备开始试验。
4.试验过程中,可实时观察试验并保存试验报表,数据如下:5.试验结束后,点击“试验/停止”按钮出现如下对话框:点击停止按钮,结束试验。
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文件名称:硬件原理说明书(模板)文件编号:A09-Q4-000073版本号/修改码:A文件密级:秘密文件状态:CFC受控标识:受控拟制/日期:赵万坤 2009年6月9日审核/日期:张玉波 2009年6月9日张玉波虞日跃徐毓军丛俊杰王弢贺保国会签:董春禄刘旭青李剑任龄钟启明批准/日期:史洪源 2009年6月16日修订页本版本与旧文件(版本)的关系无文件名称:XXX模块硬件原理说明书文件编号:XXX-C11-XXXXXX项目名称:XXXXX项目编号:XXXXXX物料编码:XXXXXXXXXX版本号:X/XX文件密级:秘密文件状态:CFC受控标识:受控拟制:XXXXX 年月日审核:XXXXX 年月日会签:批准:XXXXXXX 年月日文件发放范围:生产制造部修订页II / 17目录1 设计依据 (1)2 规范性引用文件 (1)3 产品功能 (1)4 技术指标 (1)5 接口说明 (1)6 硬件原理说明 (2)6.1 硬件原理框图 (2)6.2 电路原理分析 (2)6.2.1单通道原理 (3)6.2.2过压保护 (4)6.2.3AD转换 (5)6.2.4光耦速度分析 (5)6.2.5温漂估算 (5)6.2.6电源分析 (6)6.3 可编程逻辑设计说明 (6)6.3.1管脚定义 (6)6.3.2资源分配 (7)6.3.3逻辑分析 (7)6.4 板级程序资源说明 (8)6.4.1单片机的管脚定义 (8)6.4.2资源分配 (9)6.5 降额设计 (10)6.6 MTBF计算(可选) (10)6.7 FMEA分析 (10)6.8 时序分析(有此部分时必须) (10)6.9 绝缘耐压分析(有此部分时必须) (10)7 关键信号列表 (11)8 测试点 (11)9 配套明细表 (11)10 电路原理图 (11)11 可编程器件逻辑图 (11)12 制版文件光绘图 (11)13 设计参考资料 (12)14 附录 (12)注意:模版中的高亮斜体文字仅作为创建文档的提示信息。
提交文档前,请删除这些文字和说明。
1 设计依据要求指明本设计的设计输入文件的名称和文件编号。
设计输入文件一般是对应的“产品内控标准”、“技术接口书”和“产品规格书”。
举例如:文件名称:《XXXXXXX产品规格书》文件编号:XXX-XXX-XXXXXX文件名称:《XXXXXXX产品总体设计说明书》文件编号:XXX-XXX-XXXXXX2 规范性引用文件将本文档中中引用到的所有引用文件一一列出。
例如:文件名称:《元器件的选用与表述指南》文件编号:Z07-Q3-000213文件名称:《印制电路板设计规范》文件编号:Z07-F2-000008文件名称:《电路逻辑图制图指南》文件编号:Z07-Q3-0002173 产品功能描述产品的功能4 技术指标直接将产品规格书中的技术指标拷贝过来。
5 接口说明电气接口规格:描述该板卡或模块与母板的连接器定义、端子定义、指示灯定义、应遵守的工艺规范等。
可直接将产品规格书中设计规范章节的相关部分拷贝过来。
6 硬件原理说明6.1 硬件原理框图图1 模块原理框图6.2 电路原理分析包括元器件的选型分析和选用的说明和电路分析以下为示例图3 模块AO部分单通道原理框图AO部分使用底板上的24V电源,通过光耦实现与系统的SPI通讯。
3.DI部分DI 部分:当外加60V 电压时,i3 = i1-i2 = (60-1.1)/4.7 – 2.16 ≈ 10.4 mA ,该光耦的I F (MAX )是60mA , 所以正向60VDC 电压是可以满足要求的。
当外加-60VDC 电压时,流经D1的电流约12.8mA,而二极管BYM10-100-E3的最大电流可达1.0A ,所以反向电压是可以满足的。
DO 部分:DO1选用的是AQY275固态继电器,输出是无极性的,正常的负载电压为100V ,是可以承受72V 的过压的。
DO2选用AQW614固态继电器,输出为无极性,正常的负载电压为400V ,满足通道过压设计要求。
6.2.3 AD 转换ADC 转换芯片采用的是ADS1242,ADS1242为一个24位的Σ-ΔAD 芯片,最少有效位为19位(PGA=128),满足AD 分辨率不低于16位的要求,AD 的转换速率可设定为 Hz f data 15=,则每个通道的数据更新时间为1/15=66.7ms ,满足全通道扫描10次/秒的要求。
在AD 的转换速率为 Hz f data 15=的情况下,ADS1242针对50Hz 干扰信号的典型共模抑制比为dB 120,差模抑制比为dB 100,因此是可以满足共模抑制比优于dB 120,差模抑制比优于dB 60的要求的。
ADS1242的共模、差模参数如下:图3 ADS1242 参数电流 采样电阻选用的是精密电阻,精度为0.02%,温漂5ppm/K ,初始的精度误差是可以通过系统校准来减小的,所以选用精度0.02%的电阻是可以满足设计精度0.02%的要求的。
6.2.4 光耦速度分析HCPL-0661的速度分析:HCPL-0661的通断时间如下图所示:图4 HCPL-0661开关时间从图中可以看出,HCPL-0661的速度至少能达到30Mbit/S ,按这个速率进行估算,实际模拟的SPI 的速度可以为100Kbit/S ,则2个通道AI 的SPI 口的数据量为2*8*5=80bit ,数据通信时间为80/100K=0.8ms ,小于100 ms ,满足全通道扫描10次/秒的要求。
3个通道AO 的数据量为3*24=72bit ,数据通信时间为72/100K=0.72ms ,满足建立时间小于20mS 的要求。
3个通道的AO 的回读3*20=60bit ,数据通信时间为60/100K=0.6ms 用在SPI 上的时间,是比较短的。
6.2.5 温漂估算 温漂与器件选择有关,我们选的都是低温漂器件,AI 部分:最主要的有4种器件: 温漂与器件选择有关,我们选的都是低温漂器件,最主要的有3种器件: 1.电压参考源 REF3225基准源封装小(SOT23-6封装);0℃~125℃之间温漂最大为7ppm/℃,-40℃~125℃之间温漂最大为20ppm/℃;精确度最大为0.2%;低静态电流,约为100μA;高输出电流,达±10mA,与其它同类器件相比有较好的性价比。
2.采样电阻采样电阻R1选用的是718厂的精密电阻,精度是0.02%,温漂为5ppm/K。
3.AD转换器ADS1242 的输入偏置电压的温漂为0.02ppm of FS/℃,增益的温漂为0.5ppm/℃,按照输入电压0~11mA进行估算,由ADS1242引进的温漂为0.02*2.5+0.5*2*2.5=2.55µV/℃(2ppm/℃)总的温漂为2+7+5=14 ppm/℃,满足设计要求的50ppm/℃的要求AO部分:主要的器件有1.电压参考源REF3240基准源封装小(SOT23-6封装);0℃~125℃之间温漂最大为7ppm/℃,-40℃ ~125℃之间温漂最大为20ppm/℃;精确度最大为0.2%;低静态电流,约为100μA;高输出电流,达±10mA,与其它同类器件相比有较好的性价比2.DA转换器DAC8554 的输出偏置电压的温漂为5µV /℃(1.25 ppm/℃,输出量程为0~4V),增益的温漂为1 ppm/℃,DA的温漂为2.25 ppm/℃3.运算放大器INA132INA132的偏置电压的温漂为5µV /℃(1.25 ppm/℃,输出量程为0~4V),增益的温漂为1 0ppm/℃ INA132的温漂为11.25ppm/℃4.精密电阻V/I的电阻选用的是718厂的精密电阻,精度是0.1%,温漂为10ppm/K 总的温漂为7+2.25+11.25+10=30 ppm/℃,满足设计要求的50 ppm/℃的要求。
6.2.6 电源分析模板中可编程器件(Cyclone系列的EP1C3T144I7N)工作电源为+3.3V,核电压为1.5V。
因此需要使用LDO将+5V电源转换为+3.3V和 1.5V电压输出。
采用TI公司的LDO电源芯片TPS77733产生+3.3V电压和TPS77715产生+1.5V电压,其特性如下:TPS77733/TPS77715:◆上电输出200ms低电平复位信号◆超低的85μA静态电流◆750mA电流输出能力◆输出电压+3.3V±2%/+1.5V±2%◆具有热保护功能6.3 可编程逻辑设计说明分别说明管脚定义(以表格的形式定义,对于总线类型的可写在一行中)、资源分配、逻辑分析等相关内容。
以下为示例模块双网切换与主控模块一样采用逻辑切换,通过硬件判断网线上的数据流来切换,整个切换过程不需要CPU干预,全部由硬件逻辑完成。
硬件可编程器件选用Altera公司性价比相对较好的FPGA Cyclone系列的EP1C3T144I7N器件,它具有2910个逻辑单元(LE),最大用户I/O管脚数100个,144-pin TQFP封装。
6.3.1 管脚定义模块上的EP1C3T144I7N器件管脚分配如表4所示:6.3.3 逻辑分析分析逻辑功能的实现过程、关键技术点和算法,如果使用编程语言开发,按照模块化的设计方法,将程序模块列出并进行分析。
如果逻辑复杂的话,应画出功能图、真值表、状态图、时序图等。
以下为示例1) DP通讯的硬件切换功能DP通讯硬件切换功能由EP1C3T144I7N逻辑完成,主要包括1KHz时钟发生器(由24MHz 系统时钟分频得到)、dp_control控制功能块等逻辑,详见附录PFGA逻辑图。
2) DP通讯站地址读取逻辑6.4 板级程序资源说明分别说明单片机管脚定义、资源分配等相关内容(包括中断分配、口线控制、地址分配等资源的描述)以下为示例6.4.1 单片机的管脚定义以表格的形式定义,对于总线类型的可写在一行中。
表6 单片机管脚定义6.4.2 资源分配编写板级程序所需的所有资源,以表格的形式定义。
表7 单片机资源分配6.5 降额设计可以用文字描述或直接用表格描述6.6 MTBF计算(可选)可以用文字描述或直接用表格描述6.7 FMEA分析可以用文字描述或直接用表格描述6.8 时序分析可以用文字描述或直接用表格描述(有此部分时必须)。
6.9 绝缘耐压分析分析如何达到绝缘耐压指标(有此部分时必须)。
7 关键信号列表用表的方式列出所有对电路起决定作用的关键信号(如时钟信号、高速信号、串行总线信号、复位信号、高输入阻抗信号、小信号、外部中断信号、片选信号、数据/地址总线信号和超过1A的大电流电源线或其他线路等)。
以下为示例表8 关键信号列表8 测试点描述测试点的选择和合理性,对于ICT测试的模块需要每一个网络上加一个测试点。