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2 Identification et simplification des blocs » Historique » Version 1

Anonyme, 31/03/2021 10:58

1 1 Anonyme
h1. 2 Identification et simplification des blocs
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+*Identification*+
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Le plan de la DSME3000 que nous a fourni notre client n'était que partiellement cartographié. Or, nous avions
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besoin de connaître chacune des sous parties qui composent la sirène afin de pouvoir les étudier individuellement.
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au cours de notre mission de cartographie, on a identifié les blocs suivants :
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- Boost Converter : qui fournit une tension fixe au pilote du haut-parleur. il contient une clock (74HC132) assez 
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gourmande en temps de simulation.(en rouge sur la figure 1)
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- Bloc Alimentation : il reçoit 48V ou 24V provenant d'une alimentation externe. Sa mission est d'alimenter tous 
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les bus principaux de la sirène (3V3, LOOP_F, REG_SUPPLY, AVCC). (en beige sur la figure 1)
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- Speaker Driver : C'est le pilote du haut-parleur. (en gris sur la figure 1)
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- Speaker Control : C'est la carte de contrôle du haut-parleur. (en vert sur la figure 1)
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- Speaker Filter : C'est un filtre RC qui filtre la tension d'entrée du bloc Speaker Control. (en violet clair sur la figure 1)
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- EMC Filter : Un filtre RL à la sortie du Bloc Alimentation qui traite les perturbations CEM. (en maron sur la figure 1)
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- Bloc Protection : Ce bloc contient plusieurs montages pour protéger le reste de la PCB, dont notamment une protection thermique. 
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(en Bleu clair sur la figure 1)
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- Bloc Microcontrôleur : le microcontrôleur et ses différentes connexions. (en violet foncé sur la figure 1) 
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!https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12018/schema_dsme3000_ltspice_s.png!
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> Figure 1 : Cartographie de la DSME3000 vu sous LTSpice
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Note : pour plus de details, consultez le fichier "schema_dsme3000_ltspice.png" et "cartographie_dsme3000_ltspice.png" en bas de page.
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+*Simplification*+
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La phase d'identification nous a permis de repérer les composants inutiles à la simulation, comme les connections
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USB et UART du microcontrôleur. On a aussi pu identifier les composants gourmands en temps de simulation, tel que le 74HC132. 
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Les composants inutiles ont tout simplement été omis dans le schématique LTSpice. Les composants gourmands ont été
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remplacés par des équivalents plus rapides à simuler. Par exemple, le 74HC132 a été remplacé par un générateur de
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créneaux. Grâce à cette modification notre vitesse de simulation est passée de 15µs/s à 390µs/s soit un gain de 2500%.
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!https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12020/simplification_boost_converter_s.png!
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> Figure 2 : simplification du 74HC132
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_page suivante : [[3. Optimisation du temps de simulation]]_
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page précédente : [[1. Création de composants]]_
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"cartographie_dsme3000_ltspice.png":https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/11904/cartographie_dsme3000_ltspice.png - Cartographie de la DSME3000 sous LTSpice (en grand)
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"schema_dsme3000_ltspice.png":https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12017/schema_dsme3000_ltspice.png 
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"schema_dsme3000_ltspice_s.png":https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12018/schema_dsme3000_ltspice_s.png 
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"simplification_boost_converter.png":https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12019/simplification_boost_converter.png
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"simplification_boost_converter_s.png":https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12020/simplification_boost_converter_s.png