Рисунок 1.4 - Структурные варианты терминалов с контроллерами со встроенными АЦП
Варианты, представленные на рисунке 1.4(а) и 1.4(б) не имеют УГР, что ограничивает выбор интерфейсов. В качестве таковых можно использовать только интерфейсы, обеспечивающие беспроводную связь: Bluetooth, ZigBee, другие виды радиоканалов, IrDA, а также Ethernet, который содержит в своей схемотехнике импульсный трансформатор. Следует иметь в виду, что антенны применённых радиомодемов должны быть с изоляционным покрытием.
Варианты, представленные на рисунке 1.4(в) и 1.4(г) имеют в структуре УГР, однако на практике более простой из них (рисунок 1.4(в)) может быть только использован:
в варианте для терминалов для формирования сигналов UART;
в варианте для измерительных модулей могут формироваться также сигналы I2C и SPI.
На рисунке 1.2,1.4,1.5,1.6,1.7 показан элемент ДПИ/КПИ. Устройство ДПИ - драйвер последовательного интерфейса применяется в том случае, когда основные интерфейсные функции (протоколы, манипуляция сигналами) реализуются в КУ, но отсутствуют электронные схемы, которые обеспечивают трансляцию сигналов в соответствующей физической среде. Такие особенности не надо рассматривать как недостаток выбираемого контроллера. Дело в том, что ДПИ, работая в реальной жёсткой среде, часто подвергается разрушающим воздействиям и выходит из строя. Заменить его проще и дешевле, чем контроллер в целом.
Устройство КПИ - более сложное устройство и используют его в том случае, когда выбранный по другим критериям контроллер не содержит требуемой интерфейсной функции. Связь КПИ с КУ осуществляется посредством стандартных интерфейсов «ближнего действия» - UART, I2C, SPI и др.
На рисунке 1.5 представлены четыре структурных варианта, групповым признаком которых является использование внешних АЦП. Это более затратное, но и более гибкое структурное решение. Номенклатура представленных на рынке АЦП существенно многообразнее, чем встроенных АЦП.
Рисунок 1.5 - Структурные варианты терминалов с внешними АЦП
Разрядность (и соответствующая точность) представленных на рынке АЦП простирается от 8 до 24 бит, быстродействие - от единиц до сотен миллионов преобразований в секунду.
Для сохранения минимального времени обращения к АЦП можно выбирать АЦП с параллельным выходом (интерфейсом), в противном случае выбираются АЦП, как правило, более дешёвые и имеющие меньшие габариты.
Остальные свойства представленной структурной группы такие же как и в предыдущей.
На рисунке 1.6 представлены четыре варианта, групповым признаком которых является наличие УГР между элементами АЦП и КВ. Эти варианты более надёжны в эксплуатации, хотя и более дороги. Такие структуры имеют более высокую защищённость от аварийных ситуациях на входах: при выходе из строя АЦП с входными цепями контроллер, находящийся за гальваническим барьером, своевременно выдаст аварийный сигнал в информационную сеть.
Рисунок 1.6 - Структурные варианты терминалов с УГР между АЦП и КВ
На рисунке 1.7 представлены пять вариантов, групповым признаком которых является наличие УГР между контроллерами.
Рисунок 1.7 - Структурные варианты терминалов с УГР между
КВ и КУ
Автомат для кормления аквариумных рыб
Автомат для кормления аквариумных рыб - устройство предназначенное для автоматического сброса корма для рыб в аквариум.
Цель курсового проекта - разработка конструкции и ...
Расчет спектра и энергетических характеристик сигнала
В последнее десятилетие ХХ века произошла научно-техническая революция в
области транспортной связи, в основе которой лежат два крупных достижения науки
сер ...
Ошибки позиционирования GPS-приемников в условиях полярных геомагнитных возмущений
Определение своего положения с помощью GPS навигатора,
отдельного прибора, или устройства, встроенного в карманный компьютер или
сотовый тел ...