RU2809336C1 - Способ установки уровня выходного напряжения DC-DC преобразователя - Google Patents

Способ установки уровня выходного напряжения DC-DC преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2809336C1
RU2809336C1 RU2023100077A RU2023100077A RU2809336C1 RU 2809336 C1 RU2809336 C1 RU 2809336C1 RU 2023100077 A RU2023100077 A RU 2023100077A RU 2023100077 A RU2023100077 A RU 2023100077A RU 2809336 C1 RU2809336 C1 RU 2809336C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
converter
output voltage
programming
turned
voltage level
Prior art date
Application number
RU2023100077A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Валентинович Кузицын
Original Assignee
Алексей Валентинович Кузицын
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Валентинович Кузицын filed Critical Алексей Валентинович Кузицын
Application granted granted Critical
Publication of RU2809336C1 publication Critical patent/RU2809336C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к электронике, в частности, к устройствам для программирования модульных цифровых DC-DС преобразователей. Технический результат заключается в обеспечении возможности настройки преобразователя без использования разъемов для подключения и дополнительных внешних элементов. Способ установки уровня выходного напряжения DC-DC преобразователя, включающий тестовый режим, в ходе выполнения которого за фиксированное время микроконтроллер опрашивает внешние цепи устройства программирования, и проверяет их работу и запускает тестовый режим, по истечении фиксированного времени тестовый режим отключается и включается режим программирования, при котором попеременно многократно на выходе преобразователя устанавливаются уровни напряжения продолжительностью 1с, при достижении заданного уровня выходного напряжения, питание преобразователя отключается, после чего производится повторное включение питания на преобразователе, при троекратном достижении заданного уровня выходного напряжения происходит запись уровня заданного выходного напряжения в энергонезависимую память микроконтроллера, и преобразователь переходит в нормальный рабочий режим, если в режиме программирования в течение трех раз выключение преобразователя произошло при разных выходных уровнях напряжения, то преобразователь сбрасывается и переходит снова в тестовый режим, запись уровня выходного напряжения не происходит. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электронике, в частности к устройствам для программирования модульных цифровых DC-DС преобразователей.
Способ быстрого программирования модульных цифровых DC-DС преобразователей предназначен для работы с цифровыми модульными DC-DC преобразователями, построенными на базе микроконтроллеров. Одной из основных характеристик преобразователя является выходное напряжение.
Наиболее распространены два способа программирования микроконтроллеров (патенты RU 2651142, RU 2531639, RU 2630371, US 6161199, US 2006129793, CN 202563492 и др.): отдельное программирование с помощью программатора и внутрисхемное программирование. Оба эти варианта наряду с преимуществами (гибкость настроек, простота, универсальность интерфейсов программирования) имеют ряд существенных недостатков при программировании крупных партий микросхем в составе приборов. Такими недостатками являются: необходимость наличия интерфейсной шины для программирования, а также необходимость отдельного программирования каждого микроконтроллера, что в свою очередь потребует значительного времени на выполнение этой операции.
Обычно в микроконтроллер DC-DC преобразователя записывается программа, управляющая работой преобразователя как ШИМ контроллер (ШИМ – это широтно-импульсная модуляция). Операция программирования преобразователя требует времени - в среднем около 1 минуты. Однако при большом количестве таких преобразователей остро встаёт вопрос трудозатрат на программирование, т.к это занимает много времени. Например, программирование 1000 изделий может занять до двух рабочих дней непрерывного труда одного оператора. Соответственно, если «прошить» 10000 изделий, то на это уйдет 20 дней работы оператора.
Наиболее близким аналогом выбран патент RU 2675045 «Архитектура микропроцессора с функцией автоматического программирования микроконтроллеров». Технический результат в патенте достигается за счет архитектуры микропроцессора с функцией автоматического программирования, которая содержит электрически соединенные блок автономных вычислений, выполненный с возможностью дешифрования и разделения данных и команд управления, блок передачи команд, выполненный с возможностью анализа задания, содержащий блок определения порядка работы, выполненный с возможностью определения порядка действий синхронизатора кластеров (СК) гибридных процессоров, создания инструкций для его работы и выдачи их в синхронизатор кластеров, а также выполненный с возможностью анализа выполняемых действий, программируемую логическую интегральную схему для реализации взаимодействия архитектуры и системы команд, выполненную с возможностью создания инструкций и передачи их в СК гибридных процессоров, и не менее двух гибридных процессоров, при этом СК гибридных процессоров выполнен с возможностью разделения инструкций на то количество гибридных процессоров, которое подключено к СК.
Недостатком аналога является необходимость синхронизации кластеров, создание гибридных процессоров, что также приводит к увеличению временных затрат при программировании.
Задачей изобретения является создание способа, позволяющего сократить время программирования, отказаться от внешнего программатора и в каждый микроконтроллер записать программу с функцией для настройки преобразователя без использования разъема для подключения и каких-либо дополнительных внешних элементов.
Техническим решением поставленной задачи стало использование микроконтроллера с записанной еще на производстве готовой программой, которая не только выполняет основные функции DC-DC преобразователя (функцию ШИМ контроллера), но и осуществляет однократное «самопрограммирование» преобразователя без применения программатора и соответствующей периферии (интерфейса программирования, разъема и т.д.). Таким образом, отказ внешнего программатора и запись в каждый микроконтроллер программы с функцией, позволяющей настраивать преобразователь без использования разъема для подключения и каких-либо дополнительных внешних элементов, позволили значительно сократить время программирования.
Поставленная задача решается тем, что в способе быстрого программирования модульных цифровых DC-DC преобразователей, используется тестовый режим, в ходе выполнения которого за фиксированное время микроконтроллер опрашивает внешние цепи устройства программирования и проверяет их работу, в случае обнаружения неисправностей питание отключается, и оператор устраняет причины неисправностей и запускает тестовый режим снова, по истечении фиксированного времени тестовый режим отключается и включается режим программирования, при котором попеременно многократно на выходе преобразователя устанавливаются уровни напряжения (3.3В, 5В, 7.2В, 9В, 12В, 15В, 24В) продолжительностью 1с, при достижении требуемого уровня выходного напряжения, питание преобразователя отключается, после чего до достижения трех раз производится повторное включение питания на преобразователе, происходит запись уровня требуемого выходного напряжения в энергонезависимую память микроконтроллера, и преобразователь переходит в нормальный рабочий режим, если в режиме программирования в течение трех раз выключение преобразователя произошло при разных выходных уровнях напряжения, то преобразователь «сбрасывается» и переходит снова в тестовый режим, запись уровня выходного напряжения не происходит.
Заявляемое изобретение поясняется чертежами: фиг. 1 – блок-схема способа быстрого программирования модульных цифровых DC-DC преобразователей, фиг. 2 – график уровней напряжения, фиг. 3 – пример реализации.
На чертежах фиг. 1-фиг. 3 позиционно цифрами обозначены:
1 – блок тестового режима;
2 – блок режима программирования;
3 – линия отключения питания;
4 – блок нормального режима;
5, 6 – индикаторные светодиоды.
Сущность изобретения заключается в следующем. Способ работает по определенной блок-схеме (фиг. 1). При первом запуске устанавливается тестовый режим (1), в ходе выполнения которого микроконтроллер опрашивает внешние цепи устройства программирования и проверяет их работу. На выполнение тестового режима отводится определенное время (например, 30 секунд), в течение которого можно убедиться в правильности подключения преобразователя. В случае обнаружения неисправностей питание отключается (3). И затем оператор устраняет причины неисправностей. Таким неисправностями могут быть: отсутствие выходного напряжения на преобразователе, связанное с неправильной установкой преобразователя в колодку устройства программирования или отсутствие прошивки в преобразователе. После устранения неисправности операция повторяется снова – электропитание подается на преобразователь, и тестовый режим (1) запускается вновь. По истечении времени тестового режима (1), программа переходит в режим программирования (2).
В режиме программирования (2) на выходе преобразователя попеременно устанавливаются уровни напряжения (3.3В, 5В, 7.2В, 9В, 12В, 15В, 24В) продолжительностью 1с (фиг.2).
Этот процесс может многократно повторяться (зацикливаться). При достижении требуемого уровня выходного напряжения, питание преобразователя отключается, после чего производится повторное включение питания на преобразователе. При троекратном повторении операции происходит запись уровня требуемого выходного напряжения в энергонезависимую память микроконтроллера, и преобразователь переходит в «нормальный» рабочий режим (4). После этого преобразователь перепрограммировать уже нельзя. Это делается по соображениям надёжности - для исключения случайного «сброса» при отключении питания. Такое требование необходимо, когда преобразователь устанавливается непосредственно в электронный прибор, где требуется заданное напряжение на выходе. При подаче напряжения питания на выходе преобразователя будет напряжение, соответствующее уровню, заданному в режиме программирования.
Однако если в режиме программирования (2) в течение трех раз, выключение преобразователя произошло при разных выходных уровнях напряжения, то преобразователь «сбрасывается» и переходит в тестовый режим (1). Записи уровня выходного напряжения не происходит. В этом случае процедуру необходимо будет повторить снова. Это сделано по соображениям защиты от случайного программирования преобразователя.
Таким образом, программирование преобразователя будет осуществляться путем последовательного включения-выключения преобразователя в течение заданных временных интервалов.
Пример реализации
Заявленный способ быстрого программирования модульных цифровых DC-DC преобразователей может быть реализован с помощью устройства, представляющего собой несколько печатных плат с колодками (разъёмами) для установки преобразователей с нулевым усилием 11.. MN, индикаторными светодиодами 5,6, разъемом для подачи электропитания IN, разъёмом для контроля выходного напряжения OUT (фиг. 3).
Перед программированием DC-DC преобразователи устанавливаются в свободные колодки, начиная с 11 и заканчивая MN. Программировать таким способом можно любое количество преобразователей, ограниченное числом колодок.
В базовой модификации количество колодок насчитывает 400 шт. Таким образом, за один раз можно запрограммировать сразу партию 400 шт. Время для программирования партии составляет не более 2 мин.
Все колодки параллельно соединены к шине питания IN. Выходное напряжение каждого преобразователя поступает отдельно на индикаторный светодиод. Для контроля за выходным напряжением используется измерительное устройство, подключенное к выходу OUT. В базовой модификации выходной разъем OUT в устройстве соединен к выходу DC-DC преобразователя через колодку 11. Это сделано по соображениям простоты схемы устройства. Также возможна реализация устройства, которое опрашивает все колодки и попеременно измеряет выходное напряжение преобразователей установленных в этих колодках.
Преимущества заявляемого способа
Одновременность программирования. Можно «зашить» одновременно большое количество преобразователей, ограниченное потребляемой мощностью и количеством посадочных площадок. Таким образом, можно одновременно запрограммировать сотни и тысячи изделий за несколько минут.
Отсутствие разъёма для программирования. При массовом производстве цифровых преобразователей отпадает потребность в наличии разъемов для программирования, что приводит к снижению себестоимости изделия.
Универсальность. Поставщик может поддерживать на складе меньшее количество цифровых платформ, которые по своему функционалу перекрывают сразу несколько аналогичных аналоговых преобразователей с фиксированным набором выходных напряжений.

Claims (1)

  1. Способ установки уровня выходного напряжения DC-DC преобразователя, включающий тестовый режим, в ходе выполнения которого за фиксированное время микроконтроллер опрашивает внешние цепи устройства программирования, и проверяет их работу и запускает тестовый режим, по истечении фиксированного времени тестовый режим отключается и включается режим программирования, при котором попеременно многократно на выходе преобразователя устанавливаются уровни напряжения продолжительностью 1с, при достижении заданного уровня выходного напряжения, питание преобразователя отключается, после чего производится повторное включение питания на преобразователе, при троекратном достижении заданного уровня выходного напряжения происходит запись уровня заданного выходного напряжения в энергонезависимую память микроконтроллера, и преобразователь переходит в нормальный рабочий режим, если в режиме программирования в течение трех раз выключение преобразователя произошло при разных выходных уровнях напряжения, то преобразователь сбрасывается и переходит снова в тестовый режим, запись уровня выходного напряжения не происходит.
RU2023100077A 2023-01-09 Способ установки уровня выходного напряжения DC-DC преобразователя RU2809336C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2809336C1 true RU2809336C1 (ru) 2023-12-11

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202563492U (zh) * 2012-06-04 2012-11-28 佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司 一种嵌入式微控制器在线程序更新电路
CN103178718A (zh) * 2013-02-28 2013-06-26 重庆大学 数字控制的恒功率dc/dc变换器
RU2651142C1 (ru) * 2017-08-18 2018-04-18 Валентин Львович Ким Способ и система автоматизированного программирования при помощи экспертной системы, интеллектуальных систем асу, основанных на программно-логических контроллерах (плк) и микроконтроллерах
RU2675045C1 (ru) * 2017-09-18 2018-12-14 Юрий Анатольевич Ткаченко Архитектура микропроцессора с функцией автоматического программирования микроконтроллеров
US20220100160A1 (en) * 2017-08-18 2022-03-31 Valentin Lvovich KIM Automated programming of a programmable-logic controller (plc) of a microcontroller using an expert system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202563492U (zh) * 2012-06-04 2012-11-28 佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司 一种嵌入式微控制器在线程序更新电路
CN103178718A (zh) * 2013-02-28 2013-06-26 重庆大学 数字控制的恒功率dc/dc变换器
RU2651142C1 (ru) * 2017-08-18 2018-04-18 Валентин Львович Ким Способ и система автоматизированного программирования при помощи экспертной системы, интеллектуальных систем асу, основанных на программно-логических контроллерах (плк) и микроконтроллерах
US20220100160A1 (en) * 2017-08-18 2022-03-31 Valentin Lvovich KIM Automated programming of a programmable-logic controller (plc) of a microcontroller using an expert system
RU2675045C1 (ru) * 2017-09-18 2018-12-14 Юрий Анатольевич Ткаченко Архитектура микропроцессора с функцией автоматического программирования микроконтроллеров

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10334801B3 (de) Halbleiterschaltung und Verfahren zum Testen, Überwachen und applikationsnahen Einstellen einer Halbleiterschaltung
DE60307882T2 (de) Fehlersichere programmierung einer implantierbaren medizinischen vorrichtung
JP4835842B2 (ja) ビルディングブロック型のセーフティ・コントローラにおけるioユニット
EP1857827B1 (de) Schaltungsanordnung mit einer seriellen Testschnittstelle bzw. serielles Testbetriebsverfahren
EP0588507A2 (en) Method of testing interconnections between integrated circuits in a circuit
US20090070575A1 (en) Memory with data synchronization from and for a drive controller of a machine
DE102010046429B4 (de) Programmierbare Steuerung
RU2809336C1 (ru) Способ установки уровня выходного напряжения DC-DC преобразователя
JPS58165103A (ja) 好ましくない動作条件が起きた時に被制御回路から電力を除去するためのフエイルセ−フ装置
EP3786502A1 (en) Electromagnetic valve system
EP3056969B1 (en) Energy storage method and system to power functional safety diagnostic subsystem
CN104050050A (zh) 一种看门狗控制电路和控制方法
CN117632609B (zh) 一种微处理器芯片的通用测试方法、设备及可读存储介质
JP2007310719A (ja) ユニット形プログラマブルコントローラ
CN105608278B (zh) 一种基于OpenPower平台的上电时序配置方法
CN112269461A (zh) 多电源系统及其上电时序控制方法
DE10232919A1 (de) Computersystem mit Sicherungsverwaltung zur Handhabung eines eingebetteten Prozessorausfalls
CN117667487A (zh) 嵌入式设备及其自恢复电路
CN202421442U (zh) 模块化开放性pcba功能测试平台
US6175207B1 (en) Power up communication interface system
CN110874293A (zh) 热插拔测试装置
ES2327666T3 (es) Tarjeta de circuito impreso para un sistema de proteccion de reactor nuclear.
DE102017209528A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Überwachen einer Schalteinheit auf Fehler, Steuersystem und Kochfeld
DE102018103286B4 (de) Computersystem, Betriebsverfahren für einen Mikrocontroller sowie Computerprogrammprodukt
EP0293261B1 (en) Digital in-circuit tester having channel-memory erase-preventer