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) ;