Курсовая работа: Разработка цифрового фазового корректора

yn -2 =Yn -2 kМ =–1*0,15625=–0,15625 (10) »1,1101100(2) = EC(16) ;

Разностное уравнение имеет вид: yn = pn 1 + pn 2 + xn -2 + pn 3 + pn 4 , где с учётом погрешности

pn 1 =0,984375*xn , pn 2 =1,59765625*xn -1 ,

pn 3 =1,59765625*yn -1 , pn 4 =0,984375*yn -2 .

pn1 =0, 984375*0,1484375=0,146118164 (10) » 0,0010010(2) = 12(16) ;

pn2 =ï pn2 ï=ï1,59765625*(–0,15625)ï=ï–0,24963379(10) ï» 0,0011111(2) = 1F(16) ;

pn3 =1,59765625*0,1484375=0,237152099(10) » 0,0011110(2) = 1E(16) ;

pn 4 =ïpn 4 ï=ï0, 984375*(–0,15625)ï=ï–0,153808593(10) ï» 0,0010011(2) = 13(16) ;

yn =12 (16) +1F (16) + 1E (16) + 13 (16) =62(16) .


Таким образом при ручном просчёте переполнения не произошло.

Машинный просчёт программного модуля вычисления выходного отсчета представлен на рисунке :

Результат машинного просчёта совпадает с результатом ручного просчёта. Таким образом в процессе выполнения программы переполнения не происходит.

6. Составление и описание электрической принципиальной схемы устройства

Электрическая принципиальная схема цифрового фазового корректора содержит следующие микросхемы:

DD1 – МП К1821ВМ85

DD2 – ПЗУ КР1821РФ55

DD3 – ОЗУ КР1821РУ55

DA1 – ЦАП К572ПА1

DA2 – ОУ К154УД3

DA3 – ОУ К154УД3

Опишем назначение выводов микросхем.

К1821ВМ85 :

1 – вход линии подключения кварцевого генератора ;

2 – выход линии подключения кварцевого генератора ;

3 – выход сброса системы ;

4 – выход линии последовательной передачи данных ;

5 – вход линии последовательной передачи данных ;

6 – вход немаскируемого прерывания с фиксированным вектором типа RSTn (n = 4.5) высшего приоритета ;

7 – 9 – входы запроса маскируемогопрерывания с фиксированным вектором типа RSTn (n = 5.5 , 6.5 , 7.5) ;

К-во Просмотров: 376
Бесплатно скачать Курсовая работа: Разработка цифрового фазового корректора