Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Что нибудь связанное с ремонтом радиоэлектронной техники (на усмотрение автора, главное не слишком сложный материал)

Дипломная Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Программа состоит из основной программы и подпрограмм обработки прерывания от таймера и UART. В подпрограмме UARTa контролер принимает данные, определяет адрес устройства, анализирует полученную команду и в соответствии с ней выполняет какие либо действия. Таймер настроен на частоту 800 Гц. В подпрограмме таймера происходит последовательное получение выборок тока и напряжения с помощью АЦП… Читать ещё >

Что нибудь связанное с ремонтом радиоэлектронной техники (на усмотрение автора, главное не слишком сложный материал) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА
    • 1. 1. Типы систем питания
    • 1. 2. Основные принципы работы импульсных источников питания с ШИМ
      • 1. 2. 1. Прямоходовый преобразователь
      • 1. 2. 2. Обратноходовой преобразователь
      • 1. 2. 3. Полумостовой преобразователь
    • 1. 3. Обоснование структурной схемы разрабатываемого устройства
  • 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
    • 2. 2. Разработка структурной схемы автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии
    • 2. 3. Датчики тока на основе эффекта Холла
  • 3. ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ
    • 3. 1. Выбор микросхемы ШИМ-контроллера
    • 3. 2. Выбор стабилизаторов напряжения
    • 3. 3. Преобразователь напряжения
    • 3. 4. Выбор аппаратных средств подсистемы мониторинга
  • 4. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
    • 4. 1. Эскизный расчет параметров ИИП
      • 4. 2. 1. Импульсный трансформатор
      • 4. 2. 2. Проектирование дросселей выходных фильтров
      • 4. 2. 4. Разработка трансформатора управления затворами
    • 4. 3. Проектирование схемы ШИМ-контроллера
    • 4. 4. Расчет параметров входной цепи и схемы полумостового преобразователя
    • 4. 5. Электрический расчет схемы импульсного стабилизатора
    • 4. 6. Разработка схемы дежурного источника питания
    • 4. 7. Разработка принципиальной схемы подсистемы мониторинга
    • 4. 8. Моделирование работы схемы мониторинга
  • 5. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
    • 5. 1. Анализ технических требования к конструкции устройства
    • 5. 2. Разработка конструкции печатной платы. Требования к формовке выводов, лужению и пайке
    • 5. 3. Проектирование печатной платы устройства в САПР P-CAD
    • 5. 4. Выбор технологического оборудования и технологических режимов изготовления печатной платы
    • 5. 6. Оценочный расчет надежности
  • 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
    • 6. 1. Технико-экономическое обоснование
    • 6. 2. Расчёт экономического эффекта
  • 7. ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
    • 7. 1. Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ
    • 7. 2. Требования к шуму и вибрации
    • 7. 5. Требования к воздуху рабочей зоны и микроклимату
    • 7. 7. Электробезопасность
    • 7. 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
    • 7. 9. Инструкция по технике безопасности оператора ЭВМ
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Программа состоит из основной программы и подпрограмм обработки прерывания от таймера и UART. В подпрограмме UARTa контролер принимает данные, определяет адрес устройства, анализирует полученную команду и в соответствии с ней выполняет какие либо действия. Таймер настроен на частоту 800 Гц. В подпрограмме таймера происходит последовательное получение выборок тока и напряжения с помощью АЦП, вычисление среднего значения, вычисление мгновенных значений тока и напряжения, вычисление мгновенной мощности и накопление полученных данных для последующего усреднения.

В основной программе контроллер в течение 256 периодов сети накапливает информацию, затем происходит ее усреднение, вычисление действующих значений тока и напряжения, вычисление активной мощности, вычисление полной мощности сети и нахождение. Таким образом, измерения и предварительные вычисления производятся в обработчике прерываний, а окончательные вычисления в самой программе. Полученные значения активной мощности и усредняются (время наблюдения 15 минут) и сохраняются в EEPROM.

Слайд 16.

На данном слайде представлены результаты моделирования схемы устройства в программе Proteus. В данном случае датчик тока представлен простым резистивным делителем.

Слайд 17.

На следующих слайдах представлены графики зависимости относительной погрешности измерений от параметров устройства. Из графиков видно, что наибольшее влияние на погрешность измерений оказывает нестабильность опорного напряжения, изменение параметра фильтра, а и уровень помех. При этом погрешность определения зависит только от уровня помех.

Слайд 18.

Хорошо видна зависимость снижения погрешности вычислений с увеличением. Однако с ростом увеличивается и время установления. При истинное значение мощности будет получено не менее чем через 1 с, после начала измерения.

Хорошо видна практически линейная зависимость погрешности от величины отклонения опорного напряжения (номинальное опорное напряжение равно 5 В). Очевидно, что стабильность опорного напряжения АЦП должна быть как можно выше, отклонение не должно превышать 2%. Отрицательная погрешность в начале графика обусловлена малым значением коэффициента а.

На последнем плакате представлен графики зависимости погрешности от количества выборок при различных значениях параметра а. Эти графики позволяют оценить влияние на погрешность как коэффициента, а так и количества выборок за период. Видно, что увеличение коэффициента, а оказывает большее влияние, чем увеличение количества выборок.

Слайд 19.

Следующий слайд иллюстрирует графики вычисления среднего значения при различных значениях параметра, а и различных уровнях отклонения опорного напряжения. Как можно видеть, при увеличении значения фильтра также и увеличивается время в течение которого устанавливается переходной процесс.

Слайд 20.

Разработанное устройство электропитания аппаратуры связи, помимо реализации основной функции позволяет также выполнять мониторинг текущих параметров работы БП. Также реализована возможность удаленного мониторинга нескольких подобных устройств, что актуально при обеспечении электропитания оборудования, например, узла или центра связи. Разработанное устройство полностью удовлетворяет всем требованиям технического задания.

Отличительными чертами, разработанного устройства являются: возможность удаленного контроля и настройки, низкая, в сравнение с другими системами стоимость, применение современной элементной базы.

На этом мой доклад окончен, благодарю за внимание!

Показать весь текст

Список литературы

  1. Г. И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств.- М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005.-528 с.
  2. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П. П. Мальцев и др. — М.: Радио и связь, 1994. -240 с.
  3. М. Источники питания. Расчет и конструирование.: Пер. с англ. — К.: «МК-Пресс», 2007. — 288 е., ил.
  4. Быстродействующие интегральные микросхемы и измерение их параметров/А.-Й. К Марцинкявичюс, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; Под. ред. А.-Й. К Марцинкявичюса, Э.-А. К. Багданскиса.- М.: Радио и связь, 1988.-224 с.; ил.
  5. Интегральные микросхемы: Микросхемы для линейных источников питания и их применение. Издание второе, исправленное и дополненное — М. ДОДЭКА, 1998 г., 400 с.
  6. , Д.П. Источники питания системных блоков ПК/ Д. П. Кучеров. — С-Питербург.: Наука и техника, 2002.
  7. , П.А. Искуство схемотехники-1/ П. А. Хоровиц, У. Н. Хилл. — М.: Мир, 1999.
  8. , П.А. Искуство схемотехники-2/ П. А. Хоровиц, У. Н. Хилл. — М.: Мир, 2000.
  9. , И.В. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры/ И. В. Иваченко, В. А. Телец. — М.: Радио и связь, 1996.
  10. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации. — 2-е издание., доп. — М.: Экономика, 1991.- 44 с.
  11. С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. -М.: Высшая школа, 1988. — 448 с.
  12. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к самостоятельным работам / Сердюк В. С., Игнатович И. А., Кирьянова Е. Н., Стишенко Л. Г. — Омск: ОмГТУ, 2007.
  13. В.Г. Костиков, Е. М. Парфенов, В. А. Шахнов «Источники электропитания электронных средств» Москва, Горячая линия — Телеком 2001 г.
  14. В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микроконтроллеров.: Пер. с нем.- Киев.: «МК-Пресс», 2006. — 208с.; ил.
  15. А.В. 10 Практических устройств на AVR-микроконтроллерах. Книга 1 — М.:Издательский дом «Додэка-XXI», Киев «МК-Пресс», 2008.-224с.; Ил.
  16. ATMEL 8-разрядный AVR-микроконтроллер ATmega 48. datasheet.-atmel, june 2005.- режим доступа: http://atmel.ru.
  17. Sentron CSA-1V Current Sensor. datasheet.- sentron, april 2005.- режим доступа: http://www.sentron.ch.
  18. MAX 13410E. RS-485 Transceiver. datasheet.- maxim, october 2007.
  19. ATMEL 8-разрядный AVR-микроконтроллер ATmega 164. datasheet.-atmel, june 2005.- режим доступа: http://atmel.ru.
  20. LM317. 1.2V to 37V voltage regulator. datasheet.- stmicroelectronics, 1998.
  21. TLP521. TOSHIBA Photocoupler.-datasheet.- toshiba, september 2002.
  22. В.З. Маломощные силовые трансформаторы.-М.: «Энергия», 1968.-47 с.
  23. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П. П. Мальцев и др. — М.: Радио и связь, 1994. -240 с.
  24. А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя. — М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2007.- 592 с.: ил.
  25. С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. -М.: Высшая школа, 1988. — 448 с.
  26. ADM 222/ADM232A/ADM242. RS-232 Drivers/Receivers datasheet.- analog devices, october 2001.
  27. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров/А.-Й. К Марцинкявичюс, Э.-А. К. Багданскис, Р. Л. Пошюнас и др.; Под. ред. А.-Й. К Марцинкявичюса, Э.-А. К. Багданскиса.- М.: Радио и связь, 1988.-224 с.; ил.
  28. Интегральные микросхемы: Микросхемы для линейных источников питания и их применение. Издание второе, исправленное и дополненное — М. ДОДЭКА, 1998 г., 400 с.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ