Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Контрольно-измерительные приборы




Введение

Целью данного методического пособия является практическое изучение принципов построения и моделирования электронных устройств с использованием программы Electonics WorkBench (EWB). Пособие может быть использовано при проведении практических работ, зачётных занятий, экзаменов и других испытаний завершающего характера. В ТГМК им Н.Демидова методика проведения таких работ отрабатывалась несколько лет в курсах «Электронная техника», «Электротехнические измерения» по инициативе преподавателя В.М.Новикова. Пособие может быть использовано студентами для самоподготовки, однако для этого необходимо знать основы схемотехники электронных устройств, элементы расчёта, и принципы применения электронных измерительных приборов, т.е. всё то, что предусмотрено государственными образовательными стандартами.

Программа EWB позволяет строить и анализировать любые электронные схемы, включающие в свой состав любые аналоговые и цифровые элементы. Особенностью программы является наличие контрольно-измерительных приборов, по внешнему виду и характеристикам приближенных к их промышленным аналогам. Программа легко осваивается и достаточно удобна в работе.

 


 

 

Система моделирования Elektronics Workbench

Программа EWB рассчитана для работы в среде Windows и занимает около 16 Мбайт. Для размещения временных файлов требуется дополнительно 10-20 Мбайт свободного пространства.

Система меню

Меню File

Меню File предназначено для загрузки и записи файлов, получение твердой копии выбранных для печати составных частей схемы, а также для импорта/экспорта файлов в форматах других систем моделирования и программ разработки печатных плат.

Первые четыре команды этого меню: New (Ctrl+N), Open (Ctrl+O), Save (Ctrl+S), Save As... - типичные для Windows команды работы с файлами и по этому пояснения не требуют. Для этих команд в пятой версии имеются иконки со стандартным изображением. Остальные команды имеют следующее назначение:

- Revent to Savent... - стирание всех изменений, внесенных в текущем сеансе редактирования, и восстановление схемы в первоначальном виде;

- Print... (Ctrl+P) - выбор данных для вывода на принтер;

- Print Setup... - настройка принтера;

- Exit (Alt+F4) - выход из программы;

- Install... - установка дополнительных программ.

Меню Edit

Меню Edit позволяет выполнять команды редактирования схем и копирование экрана.

Назначение команд:

- Cut (Ctrl+X) - стирание (вырезание) выделенной части схемы с
сохранением ее в буфере обмена (Clipboard). Выделенные компоненты
окрашиваются в красный цвет;

- Copy (Ctrl+C) - копирование выделенной части схемы в буфер обмена;

- Paste (Ctrl+V) - вставка содержимого буфера обмена на рабочее поле
программы;

- Delete (Del) - стирание выделенной части схемы;

- Select All (Ctrl+A) - выделение всей схемы;

- Copybits (Ctrl+I) - команда превращения курсора мыши в крестик, которым по правилу прямоугольника можно выделить нужную часть экрана, после отпускания левой кнопки мыши выделенная часть копируется в буфер обмена, после чего его содержимое может быть импортировано в любое приложение Windows. Копирование всего экрана производится нажатием клавиши Print Screen: копирование активной в данный момент части экрана, например, диалогового окна - комбинацией Alt + Print Screen. Команда очень удобна при подготовке отчетов по моделированию, например, при оформлении лабораторных работ;

- Show Clipboard - показать содержимое буфера обмена.

Меню Circuit

Меню Circuit используется для подготовки схем, а также для задания параметров моделирования. Назначение команд:

- Activate (Ctrl+G) - запуск моделирования;

- Stop (Ctrl+T) - остановка моделирования;

- Pause (F9) - прерывание моделирования;

- Label... (Ctrl+L) - ввод позиционного обозначения выделенного компонента (например, R1 - для резистора, C5 - для конденсатора и т.д.);

- Value... (Ctrl+U) - изменение номинального значения параметра компонен-та; команда выполняется также двойным щелчком по компоненту;

- Model... (Ctrl+M) - выбор модели компонента; команда выполняется также двойным щелчком по компоненту;

- Zoom (Ctrl+Z) - развертывание выделенной подсхемы;

- Rotate (Ctrl+R) - вращение выделенного компонента; большинство компо-нентов поворачиваются против часовой стрелки на 90° при каждом выполнении команды, для измерительных приборов (амперметр, вольтметр и др.) меняются местами клеммы подключения. Команда чаще всего используется при подготовке схем. В готовой схеме пользоваться командой нецелесообразно, поскольку это чаще всего приводит к путанице - в таком случае компонент нужно сначала отключить от подсоединенных цепей, а затем вращать;

-Fault (Ctrl+F) - имитация неисправности выделенного компонента путем введения:

1) Leakage - сопротивления утечки;

2) Short - короткого замыкания;

3) Open - обрыва;

4) None - неисправность отсутствует (включено по умолчанию);

 

- Subcircuit... (Ctrl+B) - преобразование предварительно выделенной части схемы в подсхему. Выделенная часть схемы должна быть расположена таким образом, чтобы в выделенною область не попали не относящиеся к ней проводники и компоненты;

- Wire Color... - изменение цвета предварительно выбранного проводника. Более простой способ выполнения команды - двойной щелчок мышью на проводнике, после чего в меню выбирается один из шести предлагаемых цветов. Необходимость расцветки особенно важна для проводников, соединяющих контрольные точки (узлы) схемы с осциллографом или логическим анализатором - в этом случае цвет проводника определяет цвет осциллограммы;

- Preferences... (Ctrl+ E) - выбор элементов оформления схемы;

- Show grid - показать сетку для удобства рисования схемы (по умолчанию эта опция выключена, остальные включены). Опция активна только при включенной опции Use grid (использовать сетку);

- Show labels - показать позиционные обозначения компонентов, например, С1, С2 для конденсаторов;

- Show models - показать имена моделей компонентов, например, типов транзисторов;

- Show values - показать номиналы компонентов, например, сопротивления резисторов.

Меню Window

Меню Window содержит следующие команды:

- Arrange (CTRL+W) - упорядочивание информации в рабочем окне EWB путем перезаписи экрана, при этом исправляются искажения изображений компонентов и соединительных проводников;

- Circuit - вывод схемы на передний план;

- Description (CTRL+D) - вывод на передний план описания схемы, если оно имеется, или окно-ярлык для его подготовки (только на английском языке).

Меню Help

Меню Help построено стандартным для Windows способом. Оно содержит краткие сведения по всем рассмотренным выше командам, библиотечным компонентам и измерительным приборам, а также сведения о самой программе. Отметим, что для получения справки по библиотечному компоненту его необходимо отметить на схеме щелчком мыши (он высветится красным цветом) и затем нажать клавишу F1.

Меню Analysis

Первые три команды - Activate (CTRL+G), Stop (CTRL+T), Pause (F9) -аналогичны командам меню Circuit программы EWB 4.1. Назначение остальных команд следующее:

- Analysis Options... (CTRL+Y) - набор команд для установки параметров моделирования;

- Global - настройки общего характера, задаются с помощью диалогового окна, в котором параметры имеют следующее назначение:

1) ABSTOL -абсолютная ошибка расчета токов;

2) GMIN - минимальная проводимость ветви цепи (проводимость
ветви, меньшая GMIN, считается равной нулю);

3) PIVREL, PIVTOL - относительная и абсолютная величины элемента строки матрицы узловых проводимостей (например, при расчете по методу узловых потенциалов), необходимые для его выделения в качестве ведущего элемента;

4) RELTOL - допустимая относительная ошибка расчета напряжений и токов;

5) TEMP - температура, при которой проводится моделирование;

6) VNTOL - допустимая ошибка расчета напряжений в режиме
Transient (анализ переходных процессов);

7) CHGTOL - допустимая ошибка расчета зарядов;

8) RAMPTIME - начальная точка отсчета времени при анализе
переходных процессов;

9) CONVSTEP - относительный размер шага интеграции при расчете
режима по постоянному току;

10) CONVABSSTEP - абсолютный размер шага интеграции при расчете режима по постоянному току;

11) CONVLIMIT - включение или выключение дополнительных средств для обеспечения сходимости интеграционного процесса (например, за счет использования метода вариации напряжений источников питания);

12) RSHUNT - допустимое сопротивление утечки для всех узлов относительно общей шины (заземления);

- DC - настройка для расчета режима по постоянному току (статистический
режим). Для настройки этого режима используется диалоговое окно, параметры
которого имеют следующее назначение:

1) ITL1 - максимальное количество итераций приближенных расчетов;

2) GMINSTEPS - размер приращения проводимости в процентах от GMIN (используется при слабой сходимости итерационного процесса);

3) SRCSTEPS - размер приращения напряжения питания в процентах от его номинального значения при вариации напряжения питания (используется при слабой сходимости итерационного процесса).

- Transient - настройки параметров режима анализа переходных процессов:

1) ITL4 - максимальное количество итераций за время анализа переходных процессов;

2) MAXORD - максимальный порядок (от 2 до 6) метода интегрирования дифференциального уравнения;

3) TRTOL - допуск на погрешность вычисления переменной;

4) METHOD - метод приближенного интегрирования дифференциаль-ного уравнения;

5) TRAPEZOIDAL - метод трапеций,

6) GEAR - метод Гира;

7) ACCT - разрешение на вывод статистических сообщений о
процессе моделирования;

- Device - выбор параметров МОП-транзисторов:

1) DEFAD - площадь диффузионной области стока, м2;

2) DEFAS - площадь диффузионной области истока, м2;

3) DEFL - длина канала полевого транзистора, м;

4) DEFW - ширина канала, м;

5) TNOM - номинальная температура компонента;

6) BYPASS - включение или выключение нелинейной части модели компонента;

7) TRYTOCOMPACT - включение или выключение линейной части модели компонента.

Контрольно-измерительные приборы

Панель контрольно-измерительных приборов находится под полем меню рабочего окна и содержит цифровой мультиметр, функциональный генератор, двухканальный осциллограф, измеритель амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик, генератор слов (кодовый генератор), 8-канальный логический анализатор и логический преобразователь. Вид панели контрольно-измерительных приборов показан на рисунке 2.1. Общий порядок работы с приборами такой: иконка прибора курсором переносится на рабочее поле и подключается проводниками к исследуемой схеме. Для приведения прибора в рабочее (развернутое) состояние необходимо дважды щелкнуть курсором по его иконке.

Рисунок 2.1 - Панель контрольно-измерительных приборов

Мультиметр

Лицевая панель мультиметра показана на рисунке 2.2. На лицевой панели мультиметра расположен дисплей для отображения результатов измерения, клеммы для подключения к схеме и кнопки управления.

Ammeter resistance – внутреннее сопротивление вольтметра.

Voltmeter resistance – входное сопротивление вольтметра.

Ohmmeter current – ток через контролируемый объект;

Decibel standard – установка эталонного напряжения при измерении ослабления или усиления в децибелах.

Рисунок 2.2 - Лицевая панель мультиметра

Функциональный генератор

Лицевая панель генератора показана на рисунке 2.3. С помощью органов управления можно установить:

Форму выходного сигнала: синусоидальную, треугольную и прямоугольную;

Частоту выходного сигнала Frequency;

Коэффициент заполнения Duty cyde в %: для импульсных сигналов это отношение длительности импульса к периоду повторения - величина обратная скважности;

Амплитуду выходного сигнала Amplitude;

Смещение (постоянную составляющую)

выходного сигнала Offset.

Рисунок 2.3 - Лицевая панель функционального генератора


Осциллограф

Лицевая панель осциллографа показана на рисунке 2.4. Осциллограф имеет два канала (CHANNEL) А и В с раздельной регулировкой чувствительности в диапазоне от 10 мкВ/дел (mV/Div) до 5 кВ/дел (kV/Div) и регулировкой смещения по вертикали (Y POS). Выбор режима по входу осуществляется нажатием кнопок

. Режим АС предназначен для наблюдения только сигналов переменного

тока (его еще называют режимом "закрытого входа"). В режиме 0 входной зажим замыкается на землю. В режиме DC (включён по умолчанию) можно проводить осциллографические измерения как постоянного так и переменного тока. Этот режим еще называют режимом "открытого входа".

Рисунок 2.4 - Лицевая панель осциллографа

Режим развертки выбирается кнопками Y/T, B/A и А/В. В режиме Y/Т (обычный режим, включен по умолчанию) реализуются следующие режимы развертки; по вертикали – напряжение сигнала, по горизонтали – время; в режиме В/А: по вертикали – сигнал канала В, по горизонтали – сигнал канала А; в режиме А/В: по вертикали – сигнал канала А, по горизонтали – сигнал канала В.

В режиме развертки Y/Т длительность развертки (TIME BASE) может быть задана в диапазоне от 0,1 нс/дел до 1 с/дел с возможностью установки смещения в тех же единицах по горизонтали, т.е. по оси Х.

Генератор слова

Внешний вид генератора слова в развернутом виде показан на рисунке 2.5. Генератор (его называют еще кодовым генератором) предназначен для генерации шестнадцати 8-разрядных двоичных слов, которые набираются пользователем на экране, расположенном в левой части лицевой панели. Для набора двоичных комбинаций необходимо щелкнуть мышью на соответствующем разряде и затем ввести с клавиатуры 0 или 1. Дальнейшие перемещения по полю экрана удобнее проводить не с помощью мыши, а клавишами управления курсором.

Рисунок 2.5 - Лицевая панель генератора слова

Сформированные слова выдаются на восемь расположенных в нижней части прибора выходных клемм-индикаторов:

С индикацией выходного сигнала в двоичном коде на клеммах индикаторов и в окне Binary; В пошаговом режиме (при нажатии кнопки STEP на панели), циклическом (при нажатии кнопки CYCLE на панели) или с выбранного слова до конца (при нажатии кнопки BURST) при заданной частоте посылок (установка -нажатиями кнопок в окне FREQUENCY); При внутреннем (при нажатии кнопки INTERNAL) или внешнем сигнале синхронизации (при нажатии кнопки EXTERNAL);

Запуск по переднему или заднему фронту задается кнопками

Логический анализатор

Внешний вид логического анализатора показан на рисунке 2.6. Анализатор предназначен для отображения на экране монитора 8-разрядных кодовых последовательностей одновременно в восьми точках схемы, а также в виде двоичных чисел на входных клеммах-индикаторах и в виде шестнадцатеричных чисел в окне HEX. При нажатии кнопки CLEAR информация на экране стирается

Рисунок 2.6 - Лицевая панель логического анализатора

В блоке TRIGGER расположены кнопки запуска по положительному (включена по умолчанию) или отрицательному спаду сигнала и клемма для подключения вешнего источника синхронизации, например, генератора слова (подключается после нажатия кнопки EXTERNAL). Кроме того, предусмотрен автозапуск и запуск по заданной двоичной комбинации (после нажатия кнопки PATTERN на панели прибора), устанавливаемой пользователем в появившемся окошке, путем ведения туда с клавиатуры 1, 0 или Х (неопределенное состояние), предварительно щелкнув мышью на нужном разряде.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-10-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 649 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

2340 - | 2065 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.