Rev 3751 Rev 4399
1 \documentclass[12pt,a4paper,oneside]{article} 1 \documentclass[12pt,a4paper,oneside]{article}
2 \usepackage[colorlinks=true]{hyperref} 2 \usepackage[colorlinks=true]{hyperref}
3 \usepackage[utf8]{inputenc} 3 \usepackage[utf8]{inputenc}
4 \usepackage[czech]{babel} 4 \usepackage[czech]{babel}
5 \usepackage{graphicx} 5 \usepackage{graphicx}
6 \usepackage{pdfpages} 6 \usepackage{pdfpages}
-   7 \usepackage{listings}
7 \textwidth 16cm \textheight 25cm 8 \textwidth 16cm \textheight 25cm
8 \topmargin -1.3cm 9 \topmargin -1.3cm
9 \oddsidemargin 0cm 10 \oddsidemargin 0cm
10 \pagestyle{empty} 11 \pagestyle{empty}
11 \begin{document} 12 \begin{document}
12 \title{Emulátor digitálního syntetyzéru od DG8SAQ} 13 \title{Emulátor digitálního syntetyzéru od DG8SAQ}
13 \author{Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz} 14 \author{Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz}
14 \maketitle 15 \maketitle
15   16  
16 \thispagestyle{empty} 17 \thispagestyle{empty}
17 \begin{abstract} 18 \begin{abstract}
18 Vzhledem k tomu, že je potřebné modul CLKGEN01B nějakým způsobem přelaďovat, je vhodné jej připojit například k počítači. Tento článek popisuje způsob, jak ovládat čip Si570 pomocí sběrnice USB. 19 Vzhledem k tomu, že je potřebné modul CLKGEN01B nějakým způsobem přelaďovat, je vhodné jej připojit například k počítači. Tento článek popisuje způsob, jak ovládat čip Si570 pomocí sběrnice USB.
19 \end{abstract} 20 \end{abstract}
20   21  
21 \begin{figure} [htbp] 22 \begin{figure} [htbp]
22 \begin{center} 23 \begin{center}
23 \includegraphics [width=80mm] {DG8SAQ_emulator_Big.jpg} 24 \includegraphics [width=80mm] {DG8SAQ_emulator_Big.jpg}
24 \end{center} 25 \end{center}
25 \end{figure} 26 \end{figure}
26   27  
27 \tableofcontents 28 \tableofcontents
28   29  
29 \section{Technické parametry} 30 \section{Technické parametry}
30 \begin{table}[htbp] 31 \begin{table}[htbp]
31 \begin{center} 32 \begin{center}
32 \begin{tabular}{|c|c|p{4.7cm}|} 33 \begin{tabular}{|c|c|p{4.7cm}|}
33 \hline 34 \hline
34 Parametr & Hodnota & Poznámka \\ 35 Parametr & Hodnota & Poznámka \\
35 \hline 36 \hline
36 Napájecí napětí POWER & max 5V & Napájení z USB\\ 37 Napájecí napětí POWER & max 5V & Napájení z USB\\
37 \hline 38 \hline
38 Frekvenční rozsah & 10 - 1500 MHz & Záleží na konkrétním typu čipu Si5XX, obvykle 10-810MHz \\ 39 Frekvenční rozsah & 10 - 1500 MHz & Záleží na konkrétním typu čipu Si5XX, obvykle 10-810MHz \\
39 \hline 40 \hline
40 Fázový jitter & $<$ 0,3ps & Pro obvody řady Si570 z diferenciálním výstupem\\ 41 Fázový jitter & $<$ 0,3ps & Pro obvody řady Si570 z diferenciálním výstupem\\
41 \hline 42 \hline
42 \end{tabular} 43 \end{tabular}
43 \end{center} 44 \end{center}
44 \end{table} 45 \end{table}
45   46  
46 \section{Popis konstrukce} 47 \section{Popis konstrukce}
47 Zařízení vychází z velmi rozšířené metody ovládání čipu Si570 pomocí ATtiny, tak jak byla navržena v \cite{Si570board}. Tento postup funguje, ale díky nekompatibilním napěťovým úrovním na USB a na ATtiny, může způsobovat nežádoucí chování. Navíc v některých moderních implementacích USB 3.0 může být jeho použití rizikové pro rozhraní v počítači. Zde je proto popsán technicky mnohem čistší způsob vyhovující standardu USB při zachování všech funkcí původní konstrukce. 48 Zařízení vychází z velmi rozšířené metody ovládání čipu Si570 pomocí ATtiny, tak jak byla navržena v \cite{Si570board}. Tento postup funguje, ale díky nekompatibilním napěťovým úrovním na USB a na ATtiny, může způsobovat nežádoucí chování. Navíc v některých moderních implementacích USB 3.0 může být jeho použití rizikové pro rozhraní v počítači. Zde je proto popsán technicky mnohem čistší způsob vyhovující standardu USB při zachování všech funkcí původní konstrukce.
48 Navíc je zde i korektně bezodrazově ošetřen vysokofrekvenční výstup z čipu Si570. 49 Navíc je zde i korektně bezodrazově ošetřen vysokofrekvenční výstup z čipu Si570.
49   50  
50 V nových zařízeních MLAB jako je například stanice RMDS02 je však tento způsob ovládání modulu nahrazen kombinací modulu USBI2C \cite{USBI2C} s knihovnou pymlab\cite{pymlab}. Tento způsob ovládání odstraňuje některé technické problémy vycházející z principu ovládání Si570 přes PIC. (dochází nejčastěji ke ztrátě kmitočtové kalibrace syntezátoru). Při přímém ovládání obvodu Si570 přes I2C tyto komplikace nevznikají. 51 V nových zařízeních MLAB jako je například stanice RMDS02 je však tento způsob ovládání modulu nahrazen kombinací modulu USBI2C \cite{USBI2C} s knihovnou pymlab\cite{pymlab}. Tento způsob ovládání odstraňuje některé technické problémy vycházející z principu ovládání Si570 přes PIC. (dochází nejčastěji ke ztrátě kmitočtové kalibrace syntezátoru). Při přímém ovládání obvodu Si570 přes I2C tyto komplikace nevznikají.
51   52  
52 \subsection{Zapojení} 53 \subsection{Zapojení}
53 Zapojení spočívá pouze v propojení modulu PIC18F4550v01A s modulem CLKGEN01B. Toto je realizováno jedním napájecím kablíkem, který propojuje napájení modulu připojeného na USB s 5V napájením CLKGEN01B (Modul si nižší napájecí napětí stabiluzuje sám). V zapojení jsou ještě dva datové kablíky, které přímo propojují I2C sběrnici. 54 Zapojení spočívá pouze v propojení modulu PIC18F4550v01A s modulem CLKGEN01B. Toto je realizováno jedním napájecím kablíkem, který propojuje napájení modulu připojeného na USB s 5V napájením CLKGEN01B (Modul si nižší napájecí napětí stabiluzuje sám). V zapojení jsou ještě dva datové kablíky, které přímo propojují I2C sběrnici.
54 Na modulu PIC18F4550v01A je jako napájení jumperem zvoleno USB. Použitý krystal je 20 MHz, což vyžaduje v modulu osazené u oscilátoru kondenzátory s kapacitou 12pF. 55 Na modulu PIC18F4550v01A je jako napájení jumperem zvoleno USB. Použitý krystal je 20 MHz, což vyžaduje v modulu osazené u oscilátoru kondenzátory s kapacitou 12pF.
55   56  
-   57  
-   58  
56 \subsection{Odrušení} 59 \subsection{Odrušení}
57   60  
58 Odrušení je třeba provádět zvláště pečlivě, pracujeme-li v prostředí, kde by mohlo vadit elektromagnetické vyzařování, jako jsou například radioastronomická pracoviště. Nejkritičtějším místem je v tomto případě připojení počítače, který je často sám o sobě silným zdrojem rušení. USB kabel je tedy vhodné volit dostatečně stíněný a nejlépe s odrušovacími ferity na obou koncích. Počítač by sám o sobě měl do USB vnášet co nejmenší množství šumu, proto je dobré použít místo notebooku spíše stolní počítač s kvalitním zdrojem a kovovou bednou. Samozřejmost je mít moduly přišroubované na dostatečně vodivé podložce tedy nejlépe ALBASE. 61 Odrušení je třeba provádět zvláště pečlivě, pracujeme-li v prostředí, kde by mohlo vadit elektromagnetické vyzařování, jako jsou například radioastronomická pracoviště. Nejkritičtějším místem je v tomto případě připojení počítače, který je často sám o sobě silným zdrojem rušení. USB kabel je tedy vhodné volit dostatečně stíněný a nejlépe s odrušovacími ferity na obou koncích. Počítač by sám o sobě měl do USB vnášet co nejmenší množství šumu, proto je dobré použít místo notebooku spíše stolní počítač s kvalitním zdrojem a kovovou bednou. Samozřejmost je mít moduly přišroubované na dostatečně vodivé podložce tedy nejlépe ALBASE.
59   62  
60 \section{Nastavení testování} 63 \section{Nastavení testování}
61 Při připojení k napájení generuje CLKGEN01B frekvenci nastavenou při výrobě v Silicon Labs. V případě modulů MLAB je to 10~MHz z důvodu využitelnosti jako standardní laboratorní normál. Pro možnost ladění je potřeba do PIC18F4550 nahrát firmware, který naleznete na \cite{pic_firmware}. Při úspěšném nahrání firmwaru programátorem například PICprogUSB02A, se sestava připojením k počítači ohlásí jako nové USB zařízení a bude vyžadovat driver. Ten lze ten je stejný jakopro původní konstrukci a lze jej nalézt v odkazu\cite{CFGSR}. 64 Při připojení k napájení generuje CLKGEN01B frekvenci nastavenou při výrobě v Silicon Labs. V případě modulů MLAB je to 10~MHz z důvodu využitelnosti jako standardní laboratorní normál. Pro možnost ladění je potřeba do PIC18F4550 nahrát firmware, který naleznete na \cite{pic_firmware}. Při úspěšném nahrání firmwaru programátorem například PICprogUSB02A, se sestava připojením k počítači ohlásí jako nové USB zařízení a bude vyžadovat driver. Ten lze ten je stejný jako pro původní konstrukci a lze jej nalézt v odkazu\cite{CFGSR}.
-   65  
-   66 \noindent Firmware do modulu nahrajeme skriptem, který se nachází ve složce SW. Skript spustíme přes příkazový řádek:
-   67  
-   68 \begin{lstlisting}[language=bash]
-   69 svnMLAB/Modules/Clock/CLKGEN01B/SW$ ./flash.sh
-   70 Program Succeeded.
-   71 PICkit 2 Verify Report
-   72 16-1-2016, 18:16:56
-   73 Device Type: PIC18F4550
-   74  
-   75 Verify Succeeded.
-   76  
-   77 Operation Succeeded
-   78 \end{lstlisting}
-   79  
62   80  
63 \section{Programové vybavení} 81 \section{Programové vybavení}
64 Vzhledem k tomu, že výsledek je plně kompatibilní s konstrukcí dg8saq lze k ladění generátoru použít naprostou většinu programů pro SDR a nebo pouze pro nastavení frekvence například USBSynth \cite{USB_Synth}, či CFGSR \cite{CFGSR}, které je z těchto nástrojů nejmodernější. 82 Vzhledem k tomu, že výsledek je plně kompatibilní s konstrukcí dg8saq lze k ladění generátoru použít naprostou většinu programů pro SDR a nebo pouze pro nastavení frekvence například USBSynth \cite{USB_Synth}, či CFGSR \cite{CFGSR}, které je z těchto nástrojů nejmodernější.
65   83  
66 \begin{thebibliography}{99} 84 \begin{thebibliography}{99}
67 \bibitem{Si570board}{Původní konstrukce Si570 Board } 85 \bibitem{Si570board}{Původní konstrukce Si570 Board }
68 \href{http://wb6dhw.com/inactive.html}{http://wb6dhw.com/inactive.html} 86 \href{http://wb6dhw.com/inactive.html}{http://wb6dhw.com/inactive.html}
69   87  
70 \bibitem{DG8SAQemulator}{PIC emulátor USB syntezátoru od DG8SAQ} 88 \bibitem{DG8SAQemulator}{PIC emulátor USB syntezátoru od DG8SAQ}
71 \href{http://www.qrpradio.org/pub/softrocks/manuals/Softrock Group Files 210109/21 9V1AL/02 UBW Emulator/README.txt}{http://www.qrpradio.org/pub/softrocks/manuals/Softrock Group Files 210109/21 9V1AL/02 UBW Emulator/README.txt} 89 \href{http://www.qrpradio.org/pub/softrocks/manuals/Softrock Group Files 210109/21 9V1AL/02 UBW Emulator/README.txt}{http://www.qrpradio.org/pub/softrocks/manuals/Softrock Group Files 210109/21 9V1AL/02 UBW Emulator/README.txt}
72   90  
73 \bibitem{CFGSR}{CFGSR} 91 \bibitem{CFGSR}{CFGSR}
74 \href{http://pe0fko.nl/CFGSR/}{http://pe0fko.nl/CFGSR/} 92 \href{http://pe0fko.nl/CFGSR/}{http://pe0fko.nl/CFGSR/}
75   93  
76 \bibitem{USB_Synth}{USB Synth} 94 \bibitem{USB_Synth}{USB Synth}
77 \href{ http://www.mydarc.de/dg8saq/hidden/USB\_Synth3.zip}{http://www.mydarc.de/dg8saq/hidden/USB\_Synth3.zip} 95 \href{ http://www.mydarc.de/dg8saq/hidden/USB\_Synth3.zip}{http://www.mydarc.de/dg8saq/hidden/USB\_Synth3.zip}
78   96  
79 \bibitem{USBI2C}{USBI2C01A} 97 \bibitem{USBI2C}{USBI2C01A}
80 \href{http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:usbi2c}{http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:usbi2c} 98 \href{http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:usbi2c}{http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:usbi2c}
81   99  
82 \bibitem{pymlab}{pymlab} 100 \bibitem{pymlab}{pymlab}
83 \href{http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:pymlab}{http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:pymlab} 101 \href{http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:pymlab}{http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:pymlab}
84   102  
85 \bibitem{pic_firmware}{PIC firmware} 103 \bibitem{pic_firmware}{PIC firmware}
86 \href{http://www.mlab.cz/Modules/Clock/CLKGEN01B/SW/DG8SAQ\%20synthesiser\_Emulator/firmware.hex}{http://www.mlab.cz/Modules/Clock/CLKGEN01B/SW/DG8SAQ\%20synthesiser\_Emulator/firmware.hex} 104 \href{http://www.mlab.cz/Modules/Clock/CLKGEN01B/SW/DG8SAQ\%20synthesiser\_Emulator/firmware.hex}{http://www.mlab.cz/Modules/Clock/CLKGEN01B/SW/DG8SAQ\%20synthesiser\_Emulator/firmware.hex}
87   105  
88   106  
89 \end{thebibliography} 107 \end{thebibliography}
90 \end{document} 108 \end{document}