СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2010-5
ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ вым оборудованием, имеющем в сво ём составе ЭВМ, по персональному каналу без нарушения цикла выпол нения основной программы в реаль ном времени; ● отказаться от использования до полнительных элементов, реализу ющих недостающее в отечествен ном аналоге количество портов; ● упростить технологию доводки и отладки построенного вычислите ля за счёт применения прилагаемо го штатного программного обеспе чения SAK C167CR LM. Сравнительная оценка вариантов использования отечественного микро контроллера и изделия SAKC167CR LM в одном и том же специализирован ном вычислителе показала, что раз ница в габаритах плат двух вариан тов составляет порядка 40%. Общие габариты контроллера отличаются на 18%. С учётом заданных в техни ческом задании требований к массо габаритным параметрам контрол лера, применение отечественных элементов не представлялось воз можным. Р ЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МИКРОКОНТРОЛЛЕРА В результате проведённых меро приятий был разработан и успешно прошёл соответствующие виды испы таний российский аналог высокопро изводительного 16 разрядного мик роконтроллера. Данный компонент предназначен для построения на его базе специали зированных систем управления раз личными авиационными агрегатами и обеспечения технологической неза висимости в ходе их разработки и производства. Микроконтроллер размещён в 145 выводном металлокерамическом кор пусе с матричным расположением вы водов. Герметизация корпуса обеспе чивается шовной роликовой сваркой. При этом показатель герметичности корпуса по скорости утечки гелия не более 5 × 10 –3 Па см 3 /с. Имеется воз можность как ручного, так и автомати зированного монтажа прибора на печатные платы. Основные функцио нальные характеристики разработан ного микроконтроллера приведены в таблице 2. Для облегчения процесса адапта ции отечественного микроконтрол лера к разработке и внедрению в перспективных вычислителях, сис тема команд нового изделия пол ностью соответствует системе ко манд SAK C167CR LM. Питающее напряжение разрабо танной микросхемы составляет 5 В ± 10%. Напряжение источника опор ного напряжения UAREF – от 4,0 до 5,5 В. Допустимое отклонение напря жения источника опорного напря жения UAREF от крайних значений +1% для уровня 4,0 В и –1% для уров ня 5,5 В. 19 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 5 2010 Q5, P7, N7,Q6, Q7,P8, Q8, N8 Q10, P9, P10, N10, Q11,P11,Q12 Q13 P12, P13, N12, N13, M13, N14 M1, N1, M2, L3, N2, P1, M3, N3, P2,Q1 Q2, P4, N4, Q3, P5, Q4 J14 E15 D15 C3 C5 B4 N4 P3 A1, A3, C8, C12, F15, K14, Q15, Q9, P6, H1 B2, B3, C7, B13, G14, L16, P14, N9, N6, H3 PORT2 P2.0 – P2.7 CC0IO – CC7IO P2.8 – P2.14 CC8IO – CC14IO EXOIN – EX6IN P2.15 CC15IO/EX7IN/T7IN PORT3 P3.0, P3.2, P3.4 – P3.7 TOIN CAPIN T3EUD T4IN T3IN T2IN PORT5 P5.0 – P5.9 ANO – AN9 P5.10 – P5.15 AN10/T6EUD AN11/T5EUD AN12/T6IN AN13/T5IN AN14/T4EUD AN15/T2EUD OWE READY EA NMI XTAL1 XTAL2 UREF AGND UCC GND CPU PORT0 P0L.0 – P7L.0 AD0 – AD7 P0H.0 – P0H.7 AD8 – AD15 PORT1 P1L.0 – P1L.7 A0 – A7 P1H.0 – P1H.3 A8 – A11 P1H.4 – P1H.7 A12 A15/CC24IO CC27IO PORT3 P3.1, P3.3, P3.8 – P3.12, P3.14, P3.15 T6OUT T3OUT MRST MTSR TxDO RxDO BHE/WRH SCLK CLKOUT PORT4 P4.0 – P4.7 A16 – A20 A21/CAN1_RxD A22/CAN1_TxD A23 PORT6 P6.0 – P6.7 CS0 – CS4 HOLD HLDA BREQ PORT7 P7.0 – P7.7 POUT0 – POUT3 CC28IO – CC31IO PORT8 P8.0 – P8.7 CC16IO – CC23IO RD ALE WR/WRL PSTIN RSTOUT С15, В14, E13, C14, B15, D13, C13, B14 A15, A14, B12, C11, A13, B11, A12, C10 B10, A11, B9, C9, A10, A9, B8, A8 A7, A6, B7, B6 C6, A5, B5, A4 N11, Q14, P15, M14, L13, N15, L14, M15, K13 J13, K15, J15, H14, H15, H13, G13, G15 D3 D4, C2, B1, D2, E3, C1, E2, D1 J3, J1, K1, J2, K2. K3, L1, L2 F3, F2, E1, G2, G3, F1, G1, H2 F14 E14 F13 A2 C4 Рис. 2. Условное графическое изображение микроконтроллера © СТА-ПРЕСС
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy