SISTEMAS PROGRAMABLES EN UN CHIP (PSOC) Y SUS POTENCIALIDADES PARA LA INSTRUMENTACIÓN

ALBERTO TABOADA CRISPÍ

Resumen


Este trabajo consta de dos partes fundamentales, una en que se introducen los dispositivos programables en un chip (PSoC) y otra en que se desarrolla un diseño basado en PSoC de un sistema de adquisición con procesamiento fuera de línea. En la primera parte, se analiza la filosofía del PSoC, qué cosa es configurable, además de cuándo y cómo se configura. Los bloques analógicos y digitales son presentados para comprender la constitución de los módulos de usuarios y sus características, así como el ambiente de desarrollo integrado que permite editar dispositivos, editar aplicaciones, compilar, ensamblar y depurar los programas con ayuda de un kit de desarrollo. En la segunda parte del trabajo se introduce el flujo de diseño que incluye determinar los requerimientos del sistema, seleccionar los módulos de usuario, colocarlos y establecer sus parámetros, definir los pines del dispositivo, generar la aplicación, revisar el código generado y demostrar el trabajo de la configuración. Para ello, se toma un ejemplo común en el campo de la instrumentación industrial y biomédica, donde se miden, en un medio ruidoso, variables que varían lentamente, con sensores que entregan niveles de voltaje muy bajos, se almacena y se procesa fuera de línea. Se muestran las posibilidades de los PSoC para este tipo de diseño, explotando características que permiten una solución original y económicamente viable.


Palabras clave


diseño, instrumentación, PSoC, sistemas de adquisición, sistemas programables.

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Referencias


Cypress Semiconductor Corporation, www.cypress.com, Agosto 2006.

H. Montag, “CY8C27143, CY8C27243, CY8C27443, CY8C27543, CY8C27643 PSoC™ Mixed Signal Array”, Final Data Sheet For Silicon Revision A, Document No. 38-12012, Revision G, Cypress MicroSystems, November 2003.

D. Seguine, “Lower Noise Continuous Time Signal Processing with PSoC™”, Cypress MicroSystems, Application Note, AN2224, Oct 2004.

D. Van Ess, “Understanding Switched Capacitor Filters”, Cypress MicroSystems, Application Note, AN2168, October 2004.

D. Seguine, “ADC Selection”, Cypress MicroSystems, Application Note, AN2239, January 2005.

M. Ganesh Raaja, “DAC-11”, Cypress MicroSystems, Application Note, AN2117, March 2003.

D. Seguine, “Adjustable Sallen and Key High-Pass Filters”, Cypress MicroSystems, Application Note, AN2030, April 2002.

D. Seguine, C. McNeese, “Adjustable Sallen and Key Low-Pass Filters”, Cypress MicroSystems, Application Note, AN2031, May 2004.

D. Seguine, “EMI Design Considerations for PSoC™”, Cypress MicroSystems, Application Note, AN2155, Revision A, April 2004.

D. Seguine, “Selecting PSoC™ Ground and Reference”, Cypress MicroSystems, Application Note, AN2219, August 2004.

R. Anderson, S. Baier, R. Downs, B. Ilhan, R. Mancini, J. Purvis, R. Watson, C. Williams, “Signal Acquisition and Conditioning for Industrial Applications Seminar”, Texas Instruments, 2003.

C. Hyde, M. Burns, “Enabling the Next Generation of Medical Instrumentation”, Analog Devices, March, 2006.

S. Wayne, “Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large commonmode voltages”, Analog Dialogue, 34-1, 2000.

S. Sadanand, “White Paper: Component Selection in Electronic System Design”, Ittiam Systems Pvt Ltd, December 2005.

C. Kitchin, I. Counts, A Designer’s Guide to Instrumentation Amplifiers, 2nd Edition, Analog Devices, 2004.

A. Taboada., L. Horta, M.A. Mendoza, “Inteligencia Empotrada para Sensores en la Era de los PSoC”, I Simposio Internacional de Computación y Electrónica, Informática 2005, ISBN 959-7164-87-6.

“Introduction to Serial Flash Memories”, NexFlash Technologies Inc., December 2003.

Texas Instruments, “Managing Noise and Ground in Precision Analog System Applications”,




DOI: http://dx.doi.org/10.26564/19001355.262

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