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CPLD与16C554在航空发动机参数采集器中的应用

来源:    作者:     发布时间:2015-04-27 06:27:33     点击数:

0 引 言

随着航空工业和计算机工业的飞速发展,传统的机械式仪表已经逐渐被数字显示仪表所替代,嵌入式系统越来越多地应用于航空仪表之中。航空发动机是飞机上最重要的部件之一,需要测量的数据较多,而其各项参数对于驾驶员来说都是非常重要的信息,并且对信号采集的精度和实时性要求非常高。

发动机参数采集显示系统是航空电子系统的重要组成部分,也是座舱显示系统的一部分,它在飞行过程中显示发动机的状态给飞行员,使飞行员能够实时了解到发动机的工作情况。发动机参数采集显示系统由发动机参数采集器和发动机参数显示器2部分组成。发动机参数采集器的主要功能是对发动机主要传感器输出的信号进行调理、采集和处理并输出给显示设备进行显示。随着航空发动机及其附属系统越来越复杂,需要测量的参数以及需要进行数据交联的设备越来越多。这就要求发动机参数采集器具有实时性、可靠性、嵌入性等特点。同时还要考虑到低成本的设计原则和实际工程应用中低功耗的特点。这些条件在系统设计时都需要综合考虑以达到最优化的性能设计。

随着集成电路技术的高速发展,可编程专业集成电路的集成度越来越高,功能越来越强大,用可编程逻辑器件进行的集成设计已经逐步取代了基于标准逻辑器件的设计,成为专用集成电路(ASIC)设计的一个重要分支。更重要的是,利用新的Top-Down设计方法,使得系统的设计从一开始就能够在系统级的行为描述上得到验证,有效避免了系统设计上的错误,减少了设计过程的反复。因此,在嵌入式系统设计中使用可编程逻辑器件,是实现产品小型化、集成化、高可靠性、低成本和低贴片电感功耗等的有效途径。

模压电感1 航空发动机参数采集器系统概述

航空发动机参数采集器的主要任务是采集发动机以及滑油系统、燃油系统、旋翼和主减速器的各项参数,进行数据处理和数据打包后,通过串行通讯链路发送给显示系统以及其他设备进行显示或使用;并且当出现告警时,将告警信号发送给告警系统;此外还输出传感器激励电源为传感器供电。需要采集的参数较多,主要类型有:绕行电感模拟量、开关量以及频率量。根据发动机参数采集器系统的信号处理及一体成型电感数据通讯任务的特点,我们采用了美国德州仪器公司(以下简称美国TI公司)的TMS320C31浮点型数字信号处理器作为发动机参数采集器的控制核心。TMS320C31是TI公司的浮点型数字信号处理器,它是一种高性能32位微处理器,其内部总线采用了哈佛结构,即程序和数据采用2个独立的存储器,每个存储器独立编址和取址,故取址和编址能完全重叠运行;并采用流水线作业方式,1个时钟周期可执行1条指令;片内具有专用硬件乘法器,片上集成有40位浮点运算和其它功能,具有支持边界扫描测试功能等。TMS320C31处理器的中断资源包括4种外部中断:串口发送、接收中断,2个定时器中断及DMA中断,这些均为电平触发中断并且都可通过软件设置来完成。此外,TMS320C311个仿真器接口、2个互锁信号:XF0、XF1以及其它的保持、复位等信号。TMS320C31上述功能和特点,使得复杂的控制和算法完全可以在规定时间内完成,而且满足精度要求。

2 CPLD和16C554在航空发动机参数采集器中的应用

2.1 复杂可编程逻辑器件(CPLD)

可编程逻辑器件通常可分为3大类:通用阵列逻辑(generic array logic)、现场可编程门阵列(fieldprogrammable gate array)和复杂电容器 电感器可编程逻辑器件(complex programmable logic device)。CPLD主要是由可编程逻辑宏单元围绕中心的可编程互连矩阵单元组成。发动机参数采集器系统选用了Xilinx公司的CPLD(XC95144)。按照逻辑关系,编写出逻辑控制方程,XC95144的程序通过JTAG接口的在线动态可编程专用电缆下载后,即可实现逻辑控制。

2.2 CPLD的接口电路

利用复杂可编程器件CPLD设计DSP扩展外设电路的译码电路,可以使设计者在系统内进行编程,布局、布线都很方便。芯片不必脱离线路板就可以更新设计并下载逻辑电路程序,真正实现了硬件软件化,从而使开发周期大大缩短,使设计风险大大缩小,CPLD的接口电路框图如图1所示。

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1 引言随着计算机、网络通信和Internet技术的飞速发展和不断进步,嵌入式系统在家庭和工业应用广泛。如何将嵌入式系统和工业控制系统接人Internet,综合利用嵌入式系统资源,实现嵌入式系统的远程

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