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新次。


过程中启动了看门狗监视每个刷新过程,看门狗监视定时器超时将导致系统复位,这种故障复位与系统上电后自动复位不同,设计中采用上电复位令牌用以区分。


总线控制卡刷新下位功能板卡通过本地总线进行,首先由片选信号选中块功能板卡,由于功能板卡本身也设有数据缓冲器或寄存器,主控制卡可以读写方式武汉理工大学硕士学位论文信号控制通过本地总线的位数据总线和位地址线完成数据交换。


信号是个握手信号,信号为低时,总线控制卡才可以进行对下位功能板卡的数据进行读写操作,否则等待。


当总线控制卡不能操作下位功能板卡时,可以发出信号,强制复位。


这可以避免因突发性干扰引起的系统超时或死机。


接口机箱中总线控制卡工作正常与否非常重要,总线控制卡对系统各个主要参数跟踪判断动态刷新各下位功能板卡,防止因暂时性偶然性故障造成的数据遗失出错,并且保证在极短的时间片内对下位功能板卡进行次刷新,缩短系统响应时间。


硬件设计并行接口总线控制卡是插在下位接口机箱的第号槽的接口机箱的主控制单元,采用总线控制的方式对接口机箱各总线槽中的功能板卡进行控制和数据交换。


接口系统的机箱总线采用个金手指式总线,分电源线地线控制信号线地址总线和数据总线,总线定义参见附录。


机箱总线定义电源线由于机箱总线和接口卡连接,因此总线为接口卡提供所需电源,包括和电源。


接地线方面供应电源使用,方面也可用以消除或降低干扰。


地址总线地址需通过总线送到接口机箱总线插槽上,总线控制卡插在总线槽后,地址信号经卡上译码电路进行解码,选择插卡上的具体端口。


接口机箱总线设有根片选有效线连接槽,用以选择对应插槽上的接口卡。


总线上还设有四根地址线,用以接口卡的相应通道选择。


数据总线机箱数据总线是位总线,是最繁忙的条通道。


采用并行方式传输数据信号,用以传送往来于主控制卡和各个插槽的下位功能板卡的数据信息状态信息和控制命令信息。


控制信号线接口机箱设有根控制信号线,即和控制信号线。


和是主控制卡用以从总线上读数据或写数据的控制线控武汉理工大学硕士学位论文制信号线用于总线控制卡和卡卡数据交换过程,或卡的应答通知总线控制卡数据接到或数据发出有效信号。


总线控制卡对并行接口读写操作时,机箱总线上将维持有效信号控制信号线是机箱数据总线是否有效的反应,因为是从总线控制卡的并行接口的三态数据总线缓冲器的使能端导出的控制信号线。


并行接口总线控制卡设计有并行接口和接口机箱总线连接,事实上是和多个下位功能板卡并行连接。


并行接口和主控制卡系统总线连接的部件包括数据总线缓从器驱动器地址总线缓冲器及译码器联络控制逻辑与外设下位功能板卡相连的是数据总线与控制信号线输出脉宽足够满足主控制卡复位的定时要求,在仿真和调试过程也得已验证。


主控制卡和通信卡的复位电路都选用了带施密特触发器输入端的双单稳态多谐振荡器实现参见附录,板卡的及晶振也都相同,因此定时元件选择相同的参数。


总线接口电路遵循的标准模型,分为数据链路层和物理层。


在工程上,这两层通常由控制器和收发器实现的。


当前,市面上有两种总线器件可供选择实际上,在下位功能板卡上还设置了输入输出数据寄存器状态寄存器和控制寄存器,是用于各个通道的数据输入输出,跟踪板卡工作状况和存储控制命令。


总线控制卡的并行接口设计原理如图。


数据总线缓冲器数据总线缓冲器是连接系统数据总线的部分,它起到缓冲与驱动作用,以减轻系统总线负担,同时由于采用双向三态逻辑,因此可以由内部逻辑控制改变输入或输出的方向。


发送到外设的控制信息数据信息以及从外设读入的状态信息和输入的数据信息都经过数据总线缓冲器。


总线控制机箱数据总线数据交换读联络信号控制逻辑写应答信号使能控制数据总线数据总线缓冲器驱动器地址总线缓冲器及译码器地址总线下位功能板卡输出数据寄存器输入数据寄存器状态寄存器控制寄存器控制逻辑信号机箱地址总线控制信号线图武汉理工大学硕士学位论文卡采用器件作为数据总线缓冲器,采用系统读控制信号控制数据总线缓冲器的数据流方向。


联络控制逻辑联络控制逻辑接收总线控制卡发出的读写控制信号以及由外设送来的应答信号,并将的读写控制信号变为对内部的各个寄存器的读写信号和机箱总线的控制信号。


总线控制卡的联络控制逻辑是由可编程逻辑器件编程实现的,系统信号,控制信号控制信号都参与了逻辑组合。


地址缓冲及译码电路地址总线缓冲及译码电路接收系统地址总线并加以缓冲驱动,通过内部译码电路产生接口机箱各个槽中的功能板卡的端口地址和板卡各个输入输出寄存器的端口地址。


总线控制卡采用译码器,输出到号槽的地址线,构成了接口机箱各个槽的端口地址采用经三态缓冲器输出的系统地址线组合,作为各个下位功能板卡输入输出寄存器的地址译码信号。


复位电路每次上电时,都应复位,的复位电路可以有多种形式,只要在振荡器已达到稳定以后能够使脚保持至少个状态周期的低电平即可。


采用复位电容和单稳电路都是可行的办法。


主控制卡的复位电路具有手动按键复位功能和上电复位两种功能。


复位电路采用带施密特触发器输入端的双单稳态多谐振荡器实现,具体电路参见附录。


实际是在个片子上集成两个相同的高性能单稳态电路。


每个多谐振荡器有个负跳变触发输入端和个正跳变触发输入端,两者均可做禁止输入端。


脉冲触发出现在个特定的电压电平上,与输入脉冲的跳变时间无直接关系。


旦触发,输出就与负跳变触发输入端和个正跳变触发输入端的输入以后的跳变无关。


输出脉冲宽度仅是定时元件的函数,或者输出脉冲可以被直接清除脉冲所终止。


输入脉冲相对于输出脉冲来说可以是任意宽度。


通过选择适当的定时元件,输出脉冲宽度可以调节到所需的数值范围。


主控制卡采用的晶振,的状态周期由振荡器分频获得状态周期复位至少需要个状态周期时间,即在脚上保持武汉理工大学硕士学位论文接端接端图的低电平。


复位电路的定时元件是定时电阻和定时电容,它们的连接方法参见图。


脉冲宽度的关系为输出主控制卡的定时电阻为,定时电容,则输出脉宽理论计算的大约的复位频率,进入数据刷新循环,对缓冲区数据解包,分包到对应各槽各类型板卡的数据缓冲区。


每次软件定时器中断引起主控制卡逐对接口机箱中每个已定义的槽中的下位功能板卡刷种是件下,该过程导致磁工发现,如合金和基化合物。


目前系合金仍是目前最有潜力的室温磁制冷工质。


将来基合金将可以像在低温领域样,可以广泛的用到日常的制冷中。


现在对系合金室温磁制冷的研究还涉及到应用中的制冷循环的改进和制冷系统的设计。


基新型磁致冷材料系列合金通过廉价的取代价格昂贵的半导体材料后具有与相当甚至更好的磁热性能,并且其相变温度可以通过含量的变化进行调节。


与相比,在定程度上降低了材料的成本并保持了大的磁热效应。


值得提的是,合金室温附近具有十分良好的低场磁热性能,在的磁场变化下的磁热效应显著,非常有利于在永磁体提供磁场的磁制冷机中的应用。


由于,在空气中非常易被氧化,对于高含量的合金在大气环境中的抗氧化性制冷循环中的耐蚀性等相关的实验研究还有待进步深入。


金属及其化合物是重要的室温磁致冷材料。


掺入后的化合物的居里温度升高到左右,在附近仍保持了较大的磁熵变和较大的绝热退磁的温度变化。


在体系中掺入等都可以提高的居里温度,但是效果都不如掺入好。


张恩耀等研究了合金,发现在时的合金仍具有的正交型结构,居里温度为,在外加磁场变化时,分别为。


邓建秋等发现掺入替代后的居里温度降低为,而在低磁场区域附近最大磁熵变。


磁制冷材料的发展现状和应用前景目前,磁制冷材料的研究已经趋于成熟,可以级小批量试产,但还有待于进步研究磁场系统的设计研制也比较成熟。


磁制冷机方面在实验室的原理机已经比较完善,实用型样机已经研制多台,技术正在趋于成熟。


目前,研发的主要目标是减小磁体用量,提高制冷能力。


虽然室温磁致冷材料的研究最近年来取得了前所未有的进展,各类具有大磁热效应的材料不断涌现,但室温磁制冷技术离大规模的商业应用仍有段距离,还存在不少技术难题有待克服。


具体来说,目前材料的磁热效应还不能满足大功率制冷的需要,尤其是永磁材料能够提供的磁场条件下等温熵变和绝热温变都还不够大,目前报道的所谓具有巨磁热效应的材料都是在超导磁体提供的磁场常士楠,袁修干近室温磁制冷工质选择的热力学准则北京航空航天大学学报付浩合金的组织结构与磁热性能研究四川大学博士论文,,,陈伟,钟伟。


温室磁制冷最新进展功能材料陈鹏,王敦辉,都有为。


磁制冷工质材料的研究进展,物理学进展谢鲲,宋晓平,吕伟鹏,等,稀有金属材料与工程王宝珠,温鸣稀土过渡族磁制冷功能材料的研究金属功能材料致谢四年大学生活就这样在时间的缝隙里溜走,这四年来的学业结晶以我的毕业论文也终于画上了句号。


回想起四年中的点点滴滴,内心不由得百感交集。


回首过往的四年,除了自己在学识上和思想的成长外,剩下的还有那些难以言说的感谢。


首先,感谢我的指导教师赵建军教授。


他严肃的科学态度,严谨的治学精神,精益求精的工作作风,给予我深深的启迪。


从课题的选择到论文的最终完成,赵老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持,让我的毕业论文逐步完善。


除此之外,我还要感谢物理学院的其他老师,感谢老师们在我四年的学习生活中的支持与帮助。


因为有了您们的教导,所以我的学识才会不断的增长因为有了您们新次。


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机箱总线定义电源线由于机箱总线和接口卡连接,因此总线为接口卡提供所需电源,包括和电源。


接地线方面供应电源使用,方面也可用以消除或降低干扰。


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接口机箱总线设有根片选有效线连接槽,用以选择对应插槽上的接口卡。


总线上还设有四根地址线,用以接口卡的相应通道选择。


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控制信号线接口机箱设有根控制信号线,即和控制信号线。


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主控制卡和通信卡的复位电路都选用了带施密特触发器输入端的双单稳态多谐振荡器实现参见附录,板卡的及晶振也都相同,因此定时元件选择相同的参数。


总线接口电路遵循的标准模型,分为数据链路层和物理层。


在工程上,这两层通常由控制器和收发器实现的。


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