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電子線路課程設(shè)計(jì)報(bào)告學(xué)院專業(yè)年級學(xué)號姓名指導(dǎo)教師二〇一六年七月目錄第1章課程設(shè)計(jì)任務(wù) 31。1課程設(shè)計(jì)目標(biāo) 31.2課程設(shè)計(jì)任務(wù)?3第2章芯片選型及電路工作原理 32。1RS232通信電路?32、2RS485通信電路 42。3電源模塊 52。4電流轉(zhuǎn)電壓模塊?62。5啟動引導(dǎo)模塊?62。6復(fù)位模塊 72。7仿真調(diào)試模塊 72、8主控芯片 7第3章電路原理圖設(shè)計(jì)結(jié)果?8第4章電路PCB設(shè)計(jì)結(jié)果?9第5章收獲與體會 10第1章課程設(shè)計(jì)任務(wù)1。1課程設(shè)計(jì)目標(biāo)1、掌握電子線路設(shè)計(jì)得一般流程;2、學(xué)習(xí)利用一種工具進(jìn)行電子線路設(shè)計(jì)得方法;3、獲得電子線路設(shè)計(jì)得實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、1、2課程設(shè)計(jì)任務(wù)1、學(xué)習(xí)電路工作原理;2、利用AD09,設(shè)計(jì)電路原理圖;3、利用AD09,設(shè)計(jì)PCB。具體要求:(1)設(shè)計(jì)STM32F103VET6最小系統(tǒng)電路,要求電路板總體5V供電輸入,選擇穩(wěn)壓芯片,轉(zhuǎn)換出3.3V,2.5V,—5V,AD采樣參比電壓為2。5V;(2)RS485通信電路,芯片選用MAX485;(3)RS232通信電路,芯片選用MAX3232CSE;(4)4—20mA轉(zhuǎn)電壓信號調(diào)理電路,4-20mA轉(zhuǎn)0、4-2.0V,用運(yùn)放做電壓跟隨調(diào)理,運(yùn)放芯片選擇OP07C,送入STM32得AD采樣端口、(5)所有電阻電容盡量用0805貼片封裝。第2章芯片選型及電路工作原理2.1RS232通信電路RS232通信電路選用MAX3232CSE芯片、MAX3232采用專有低壓差發(fā)送器輸出級,利用雙電荷泵在3。0V至5、5V電源供電時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)真正得RS—232性能,器件僅需四個0、1uF得外部小尺寸電荷泵電容。MAX3232確保在120kbps數(shù)據(jù)速率,同時(shí)保持RS-232輸出電平。MAX3232具有二路接收器與二路驅(qū)動器,提供1uA關(guān)斷模式,有效降低功效并延遲便攜式產(chǎn)品得電池使用壽命。關(guān)斷模式下,接收器保持有效狀態(tài),對外部設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測,僅消耗1uA電源電流,MAX3232得引腳、封裝與功能分別與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MAX242與MAX232兼容。即使工作在高數(shù)據(jù)速率下,MAX3232仍然能保持RS—232標(biāo)準(zhǔn)要求得正負(fù)5。0V最小發(fā)送器輸出電壓、只要輸入電壓在3.0V至5。5V范圍以內(nèi),即可提供+5。5V(倍壓電荷泵)與-5。5V(反相電荷泵)輸出電壓,電荷泵工作在非連續(xù)模式,一旦輸出電壓低于5、5V,將開啟電荷泵;輸出電壓超過5。5V,即可關(guān)閉電荷泵,每個電荷泵需要一個飛容器與一個儲能電容,產(chǎn)生V+與V—得電壓。MAX3232在最差工作條件下能夠保證120kbps得數(shù)據(jù)速率。通常情況下,能夠工作于235kbps數(shù)據(jù)速率,發(fā)送器可并聯(lián)驅(qū)動多個接收器與鼠標(biāo)。RS232通信電路如圖1所示。圖1RS232電路原理圖2。2RS485通信電路RS485選用MAX485芯片、MAX485就是用于RS-485與RS—422通信得低功耗收發(fā)器、MAX485得驅(qū)動器擺率不受限制,可以實(shí)現(xiàn)最高2。5Mbps得傳輸速率。這些收發(fā)器在驅(qū)動器禁用得空載或滿載狀態(tài)下,吸取得電源電流在120μA至500μA之間、所有器件都工作在5V單電源下、驅(qū)動器具有短路電流限制,并可以通過熱關(guān)斷電路將驅(qū)動器輸出置為高阻狀態(tài)。接收器輸入具有失效保護(hù)特性,當(dāng)輸入開路時(shí),可以確保邏輯高電平輸出、具有較高得抗干擾性能、MAX485采用單一電源+5V工作,額定電流為300μA,采用半雙工通訊方式。它完成將TTL電平轉(zhuǎn)換為RS-485電平得功能、RS485通信電路如圖2所示。圖2RS485電路原理圖2、3電源模塊電源模塊采用5V輸入,選用穩(wěn)壓芯片AMS1117,轉(zhuǎn)換輸出3。3V、2、5V,選用ICL7660穩(wěn)壓芯片,轉(zhuǎn)換輸出—5V。AMS1117就是一個正向低壓降穩(wěn)壓器,在1A電流下壓降為1。2V。AMS1117有兩個版本,固定輸出版本與可調(diào)版本。固定輸出電壓為1、5V、1.8V、2、5V、2、85V、3。0V、3、3V、5、0V,具有1%得精度。AMS1117內(nèi)部集成過熱保護(hù)與限流電路,就是電池供電與便攜式計(jì)算機(jī)得最佳選擇。ICL7660就是Maxim公司生產(chǎn)得小功率極性反轉(zhuǎn)電源轉(zhuǎn)換器。ICL7660得靜態(tài)電流典型值為170μA,輸入電壓范圍為1、5-10V,工作頻率為10kHz只需外接10kHz得小體積電容,只需外接10μF得小體積電容效率高達(dá)98%合輸出功率可達(dá)700mW,符合輸出100mA得要求、ICL7660主要應(yīng)用在需要從+5V邏輯電源產(chǎn)生-5V電源得設(shè)備中,如數(shù)據(jù)采集、手持式儀表、運(yùn)算放大器電源、便攜式電話等。電源模塊得電路如圖3所示。圖3電源模塊2、4電流轉(zhuǎn)電壓模塊輸入電流4-20mA轉(zhuǎn)換成0、4—2.0V電壓輸出,用運(yùn)放芯片OP07C做電壓跟隨調(diào)理,送入STM32得AD采樣端口。OP07芯片就是一種低噪聲,非斬波穩(wěn)零得雙極性運(yùn)算放大器集成電路。由于OP07具有非常低得輸入失調(diào)電壓,所以O(shè)P07在很多應(yīng)用場合不需要額外得調(diào)零措施、OP07同時(shí)具有輸入偏置電流低與開環(huán)增益高得特點(diǎn),這種低失調(diào)、高開環(huán)增益得特性使得OP07特別適用于高增益得測量設(shè)備與放大傳感器得微弱信號等方面、電流轉(zhuǎn)電壓模塊電路如圖4所示。圖4電流轉(zhuǎn)電壓模塊2。5啟動引導(dǎo)模塊BOOT模塊電路如圖5所示。圖5BOOT模塊電路圖2、6復(fù)位模塊當(dāng)K1被按下時(shí),系統(tǒng)復(fù)位。復(fù)位模塊電路如圖6所示。圖6復(fù)位模塊2、7仿真調(diào)試模塊JTAG/SWD模塊電路如圖7所示。圖7仿真調(diào)試模塊2.8主控芯片主控芯片采用STM32F103VET6。STM32F1系列屬于中低端得32位ARM微控制器,該系列芯片就是意法半導(dǎo)體(ST)公司出品,其內(nèi)核就是Cortex-M3、芯片集成定時(shí)器,CAN,ADC,SPI,I2C,USB,UART,等多種功能。STM32F103VET6得引腳圖如圖8所示、圖8STM32F103VET6引腳圖第3章電路原理圖設(shè)計(jì)結(jié)果第4章電路PCB設(shè)計(jì)結(jié)果第5章收獲與體會本次課程設(shè)計(jì)主要就是學(xué)習(xí)電路工作原理,學(xué)習(xí)使用AD09設(shè)計(jì)電路原理圖;學(xué)會利用AD09進(jìn)行PCB板得設(shè)計(jì)。一個多星期下來,我學(xué)到了很多。首先就是AD09得使用。從一開始得茫然無知,按照教程一步一步摸索,到后來對軟件得熟悉,可以不瞧教程進(jìn)行原理圖得設(shè)計(jì)、PCB布線等各種操作。在學(xué)習(xí)得過程中,很感謝老師與周圍得同學(xué)對我得幫助與指導(dǎo),使我少走了很多彎路。當(dāng)PCB布好線得那一刻,我真得覺得有心中有一股成就感,可以將掌握得理論知識化為實(shí)踐。其次,這次課設(shè)讓我明白了無論做什么事都要耐心與細(xì)心。在設(shè)計(jì)得過程中自己總會遇到一些問題,但經(jīng)過一次又一次得思考,一遍又一遍得檢查終于找出了原因所在。慢工出細(xì)活,過程就是很重要得,只有認(rèn)真努力細(xì)心堅(jiān)持去做,才能取得滿意得結(jié)果。通過此次課程設(shè)計(jì),使我更加扎實(shí)得掌握了有關(guān)電子線路方面得知識,更
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