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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4 | +*Identification*+ |
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6 | Le plan de la DSME3000 que nous a fourni notre client n'était que partiellement cartographié. Or, nous avions |
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7 | besoin de connaître chacune des sous parties qui composent la sirène afin de pouvoir les étudier individuellement. |
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8 | au cours de notre mission de cartographie, on a identifié les blocs suivants : |
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10 | - Boost Converter : qui fournit une tension fixe au pilote du haut-parleur. il contient une clock (74HC132) assez |
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11 | gourmande en temps de simulation.(en rouge sur la figure 1) |
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13 | - Bloc Alimentation : il reçoit 48V ou 24V provenant d'une alimentation externe. Sa mission est d'alimenter tous |
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14 | les bus principaux de la sirène (3V3, LOOP_F, REG_SUPPLY, AVCC). (en beige sur la figure 1) |
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16 | - Speaker Driver : C'est le pilote du haut-parleur. (en gris sur la figure 1) |
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18 | - Speaker Control : C'est la carte de contrôle du haut-parleur. (en vert sur la figure 1) |
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20 | - 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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22 | - 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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24 | - Bloc Protection : Ce bloc contient plusieurs montages pour protéger le reste de la PCB, dont notamment une protection thermique. |
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25 | (en Bleu clair sur la figure 1) |
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27 | - Bloc Microcontrôleur : le microcontrôleur et ses différentes connexions. (en violet foncé sur la figure 1) |
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29 | !https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12018/schema_dsme3000_ltspice_s.png! |
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30 | > Figure 1 : Cartographie de la DSME3000 vu sous LTSpice |
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32 | 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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34 | +*Simplification*+ |
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36 | La phase d'identification nous a permis de repérer les composants inutiles à la simulation, comme les connections |
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37 | 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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38 | Les composants inutiles ont tout simplement été omis dans le schématique LTSpice. Les composants gourmands ont été |
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39 | remplacés par des équivalents plus rapides à simuler. Par exemple, le 74HC132 a été remplacé par un générateur de |
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40 | 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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42 | !https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12020/simplification_boost_converter_s.png! |
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43 | > Figure 2 : simplification du 74HC132 |
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48 | _page suivante : [[3. Optimisation du temps de simulation]]_ |
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50 | page précédente : [[1. Création de composants]]_ |
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53 | "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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55 | "schema_dsme3000_ltspice.png":https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12017/schema_dsme3000_ltspice.png |
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57 | "schema_dsme3000_ltspice_s.png":https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12018/schema_dsme3000_ltspice_s.png |
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59 | "simplification_boost_converter.png":https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12019/simplification_boost_converter.png |
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61 | "simplification_boost_converter_s.png":https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/12020/simplification_boost_converter_s.png |