Дистанционный измеритель и регулятор влажности в производственных помещениях

Проект измерителя-регулятора влажности на микроконтроллере PIC16F877А фирмы Microchip. Выбор системы увлажнения воздуха для предприятия. Обоснование типа микроконтроллера; структурная, функциональная и принципиальная схемы. Расчет надежности устройства.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 28.09.2017
Размер файла 3,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида средств защиты с учетом принятой системы организации эксплуатации и местных условий.

Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку.

Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части.

4.2 В подразделениях предприятий и организаций необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты

Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в журнале.

4.3 Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.

4.4 Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.

4.5 На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп.

При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена.

На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.

Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами.

4.6 Результаты эксплуатационных испытаний средств защиты регистрируются в специальных. На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний.

5. Общие правила испытаний средств защиты

5.1 Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводятся на предприятии-изготовителе по нормам и методикам, изложенным в соответствующих стандартах или технических условиях.

5.2 В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности).

5.3 Испытания проводятся по утвержденным методикам (инструкциям).

5.4 Все испытания средств защиты должны проводиться специально обученными и аттестованными работниками.

5.5 Каждое средство защиты перед испытанием должно быть тщательно осмотрено с целью проверки наличия маркировки изготовителя, номера, комплектности, отсутствия механических повреждений, состояния изоляционных поверхностей (для изолирующих средств защиты). При несоответствии средства защиты требованиям настоящей Инструкции испытания не проводят до устранения выявленных недостатков.

5.6 Электрические испытания следует проводить переменным током промышленной частоты, как правило, при температуре плюс (25 +/- 15)°C.

Электрические испытания изолирующих штанг, указателей напряжения, указателей напряжения для проверки совпадения фаз, изолирующих и электроизмерительных клещей, следует начинать с проверки электрической прочности изоляции.

Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной (напряжение, равное указанному, может быть приложено толчком), дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при напряжении более 3/4 испытательного считывать показания измерительного прибора. После достижения нормированного значения и выдержки при этом значении в течение нормированного времени напряжение должно быть плавно и быстро снижено до нуля или до значения не выше 1/3 испытательного напряжения, после чего напряжение отключается.

5.7 Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указателей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 20%.

5.8 Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному.

5.9 Длительность приложения полного испытательного напряжения, как правило, составляет 1 мин. для изолирующих средств защиты до 1000В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора, и 5 мин. - для изоляции из слоистых диэлектриков.

5.10 Токи, протекающие через изоляцию изделий, нормируются для электрозащитных средств из резины и эластичных полимерных материалов и изолирующих устройств, для работ под напряжением. Нормируются также рабочие токи, протекающие через указатели напряжения до 1000 В.

5.11 Пробой, перекрытие и разряды по поверхности определяются по отключению испытательной установки в процессе испытаний, по показаниям измерительных приборов и визуально.

5.12 Электрозащитные средства из твердых материалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.

5.13 При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов средство защиты бракуется.

Электрозащитные средства

1. Указатели напряжения.

Назначение.

1.1 Указатели напряжения предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

1.2 Общие технические требования к указателям напряжения изложены в государственном стандарте.

Указатели напряжения до 1000В. Принцип действия, назначение и конструкция.

1.3 В электроустановках напряжением до 1000В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные.

Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока. Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока. Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается.

1.4 Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой гибким проводом длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или утолщенную изоляцию. Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством пользования. Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями.

1.5 Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы указателя.

1.6 На торцевой или боковой части корпуса должен быть электрод для контакта с рукой оператора. Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством пользования.

1.7 Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50В. Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в виде цифрового сигнала и т.п. Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми. Для указателей с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором интервал между импульсами не превышает 1,0 с.

1.8 Указатели напряжения до 1000В могут выполнять также дополнительные функции: проверка целостности электрических цепей, определение фазного провода, определение полярности в цепях постоянного тока и т.д. При этом указатели не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для переключения режимов работы. Расширение функциональных возможностей указателя не должно снижать безопасности проведения операций по определению наличия или отсутствия напряжения.

Правила пользования

1.9 Перед началом работы с указателем необходимо проверить его исправность путем кратковременного прикосновения к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

1.10 При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта указателя с контролируемыми токоведущими частями должно быть не менее 5 с.

1.11 При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается.

2. Перчатки диэлектрические

Назначение и общие требования

2.1 Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000В - дополнительного.

2.2 В электроустановках могут применяться перчатки из диэлектрической резины бесшовные или со швом, пятипалые или двупалые.

В электроустановках разрешается использовать только перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эв и Эн.

2.3 Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трикотажные перчатки, для защиты рук от пониженных температур при работе в холодную погоду. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды.

Правила пользования

2.4 Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев.

2.5 При работе в перчатках их края не допускается подвертывать. Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или брезентовые перчатки и рукавицы.

2.6 Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически, по мере необходимости, промывать содовым или мыльным раствором с последующей сушкой.

3. Обувь специальная диэлектрическая

Назначение и общие требования

3.1 Обувь специальная диэлектрическая (галоши, боты, в т.ч. боты в тропическом исполнении) является дополнительным электрозащитным средством при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых электроустановках. Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работника от напряжения шага.

3.2 В электроустановках применяются диэлектрические боты и галоши, изготовленные в соответствии с требованиями государственных стандартов.

3.3 Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000В, боты - при всех напряжениях.

3.4 По защитным свойствам обувь обозначают: Эн - галоши, Эв - боты.

3.5 Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви.

3.6 Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Формовые боты могут выпускаться безподкладочными. Боты должны иметь отвороты. Высота бот должна быть не менее 160 мм.

Правила пользования.

3.7 Электроустановки следует комплектовать диэлектрической обувью нескольких размеров.

3.8 Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.).

4. Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие

Назначение и общие требования

4.1 Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются как дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000В. Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.

4.2 Ковры изготовляют в соответствии с требованиями государственного стандарта в зависимости от назначения и условий эксплуатации следующих двух групп: 1-я группа - обычного исполнения и 2-я группа - маслобензостойкие.

4.3 Ковры изготовляются толщиной 6± 1 мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200 мм.

4.4 Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность.

4.5 Ковры должны быть одноцветными.

4.6 Изолирующая подставка представляет собой настил, укрепленный на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм.

4.7 Настил размером не менее 500 мм следует изготавливать из хорошо просушенных струганных деревянных планок без сучков и косослоя. Зазоры между планками должны составлять 10- 30 мм. Планки должны соединяться без применения металлических крепежных деталей. Настил должен быть окрашен со всех сторон. Допускается изготавливать настил из синтетических материалов.

4.8 Подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила. Для устранения возможности опрокидывания подставки, края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов.

Правила эксплуатации

4.9 В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес., а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и заменяют новыми, а подставки направляют в ремонт. После ремонта подставки должны быть испытаны по нормам приемосдаточных испытаний.

4.10 После хранения на складе при отрицательной температуре ковры перед применением должны быть выдержаны в упакованном виде при температуре (20±5)°С не менее 24 ч.

5. Инструмент ручной изолирующий

Назначение и конструкция

5.1 Ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п.) применяется в электроустановках до 1000В в качестве основного электрозащитного средства.

5.2 Инструмент может быть двух видов:

- инструмент, полностью изготовленный из проводящего материала и покрытый электроизоляционным материалом целиком или частично;

- инструмент, изготовленный полностью из электроизоляционного материала и имеющий, при необходимости, металлические вставки.

5.3 Разрешается применять инструмент, изготовленный в соответствии с государственным стандартом, с однослойной и многослойной разноцветной изоляцией.

5.4 Изолирующее покрытие должно быть не снимаемым и выполнено из прочного, нехрупкого, влагостойкого и маслобензостойкого негорючего изоляционного материала. Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску.

5.5 Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки.

5.6 У пассатижей, плоскогубцев, кусачек и т.п., длина ручек которых менее 400 мм, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой и правой частях рукояток, и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, лежащих на плоскости. Если инструмент не имеет четкой неподвижной оси, упор высотой 5 мм должен находиться на внутренней части рукояток инструмента. У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна составлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей части высотой не менее 5 мм, при этом минимальная длина изолирующего покрытия между крайней точкой упора и неизолированной частью инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лезвия ножа не должна превышать 65 мм.

Правила пользования

5.7 Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической прочности.

Заключение

Разработанное устройство является универсальным средством измерения и регулирования оптимальной влажности в соответствии с регламентирующими нормами. В обзорной части работы представлены различные методы и средства измерения влажности. Из ряда датчиков влажности был выбран платиновый датчик HIH3602A.

Для данного измерителя-регулятора была разработана структурная схема с описанием работы каждого блока схемы. На основе структурной схемы составлена функциональная схема с подробным описанием работы каждого блока. Итоговой является принципиальная схема, содержащая описание и параметры элементов. Структурная, функциональная и принципиальная схемы составлены в программе Microsoft Office Visio 2007. В конструкторской части произведен расчет площади печатной платы. По результатам расчета площади и параметров платы, разработана и разведена печатная плата в программе P-CAD 2004. По полученным размерам печатной платы и расстановке элементов, составлен внешний вид измерителя-регулятора влажности. Для разработанного измерителя-регулятора влажности произведен расчет надежности устройства, а также расчет коэффициентов электрической нагрузки и расчет показателей надежности узлов всего прибора.

Для данного измерителя-регулятора влажности в экономической части произведен расчет затрат на изготовление опытного образца. В сумме затраты на разработку программного обеспечения и изготовление устройства составили 48112 руб. 33 коп.

В разделе безопасность жизнедеятельности освещен вопрос об основных требованиях и нормах испытаний изолирующих электрозащитных средств.

Библиографический список

1. Акимов Н.Н., Ващуков Е.П. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства радиоэлектронной аппаратуры. Справочник, Минск: Беларусь, 1994 г.

2. Ксенов А.И., Нефедов А.В. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы. Резисторы. - М.: Радио и связь, 1995 - 272 с.

3. Справочник по электрическим конденсаторам / под ред. И.И. Четверткова

4. Резисторы. Справочник. / под ред. И.И. Четверткова и В.М. Терехова - М.: Радио и связь, 1991 - 527 с.

5. Медведев Я.Е., Пилецкий В.Б. Технико-экономические расчеты при разработке новых изделий - Омск.: ОмПИ, 1983 - 36 с.

6. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда. / П.П. Кукин и др. - М.: Высшая школа, 1999.

7. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках - СО 153-34.03.603-2003

8. Н.Б. Суторихин, Л.В. Голомшток, К.А. Зарецкий - Надежность электронных коммутационных узлов и станций. М.: Радио и связь, 1981.- 200 с., ил.

9. Методические указания к выполнению курсового проекта.

10. С. Бирюков, С. Кузнецов - Схемотехника. М.:ИД Скимен, 2006.- 53 с.

11. Правила выполнения чертежей печатных плат - ГОСТ 2.417.

12. Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные - ГОСТ 10316.

13. Платы печатные. Основные размеры - ГОСТ 10317.

14. Платы печатные. Термины и определения - ГОСТ 20406.

15. Платы печатные. Конструирование - ГОСТ 4 ГО.010.011.

16. Установка навесных элементов на печатной плате - ГОСТ 4 ГО.010.030.

17. Берлинер М.Р.- Измерение влажности. Изд. 2-е, перераб. и доп.-М., ”Энергия” 1973.

18. Каталог «Техника для измерения влажности Galltec+Mela» (www.melasensor.ru).

19. Журнал «Схемотехника» №9 -сентябрь 2006. Изд. ООО «ИД СКИМЕН», М.

20. Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений - СНиП 2.04.05-91.

21. Таверне К. PIC - микроконтроллеры. Практика применения. Пер. с фр.-М.: ДМК Пресс, 2004.

22. Уваров А.С. Программа P-CAD. Электронное моделирование.- М.: Издательство «Диалог-МИФИ», 2008.-192с.

23. Лопаткин А.В. Проектирование печатных плат в системе P-CAD 2001. Учебное пособие для практических занятий.- Нижний Новгород, НГТУ,

2002.-190 стр.

24. Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.105-95 "Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам".

Приложение A

Психрометрическая таблица

Приложение Б

Прошивка микроконтроллера

:020000040000FA

:040000000000232900

:08000600F000330EF100F10EFF

:10001000831203133208003903101028031411285A

:10002000310060183000B10331F7A 28831E2A28CA

:10003000331A7C28321827288218212BAC03832000

:1000400030280A30AC02031CAB0383204C28071075

:1000500087147C2D3218772BB2184728AD0A8320ES

:1000600033178316BC18322BB3120230BD00031375

:1000700020080317BC008316BC130C15553060003A

:10008000AA3010008C140C11831203137C250A30C3

:10009000AC070C18A80A8320031783168C184E2860

:1000A00083120130800033132C0B03178C00B31674

:1000B000BC130C1555308000AA30BD008C140C114A

:1000C000031783168C186228831200308C000313E7

:1000D000280B03178C0053168C130C155530BD000C

:1000E000AA30B0008C140C11831203137C28871005

:1000F00007147C2882007C25500CFD207108830045

:10010000F00E700E09C0B3120313AE01AF012C0B2C

:100110002007AE000318AF0A2808AF075101800100

:1001200020032C02B100280B5000031CB030800FE

:10013000B3168F309FC088016701703066008312FC

:100140008501860101306700B1309F008B0188156B

:100150008CD183168C0118154030990018128312F7

:100160009817831698160317831202308D00B31692

:100170008C130C1483120C010313A00003178312A5

:100180000130500083165C130C1453120C0B00139A

:10019000AC00031783120030600083168C130C14EF

:1001A00063120C060313AB000130AA004930B2000F

:1001B0006320090003101030A000A401A501A601AE

:1001C000A30CA20DA800A500A400A00BE5280034CB

:1001D00026308400F22025303400F22024303400770

:1001E000F220E02500300007A100A11980D1303080

:10020000AB00A700A7CB0229AB060129A90500290B

:100210000B008312071187150230AA000800B31214

:100220000871107150430AA000800531203133706AA

:100230000B507318840A3608840705008711071178

:1002400001340AA0008009320321CA0290830B5000C

:1002500008401B5010A30F0201F151F192C291E05F4

:1002600008600B3161E088312B7001521B5002A2981

:100270000010351C05103511B40C850CB400850C19

:10028000B40C850C18132F053402031C5125031029

:1002900050292E0B3502031C5129031050295129CC

:1002A0000921831234083002031C5129031D5029CF

:1002B0000350883123102031C512903106029512950

:1002C0000F2128083402031C7229031068292C00F3

:1002D003502031C722933122A187929AA18792950

:1002E0001E21792983122A187929AA1C79291E2100

:10030000260BB50025088608813831220089900B54

:1003100026080C1E8929990020080C1E8D299900B7

:1003200035080C1E9129990034090C1E9529990056

:100330002A060C1E9929990085175030FD2024297A

:10034000B21CA02983122808A2002008A3000A20CE

:10035000250588C0250518002429B3122008A3007A

:0E035000A2010A20260555002508330024293C

:000000C1FF

Приложение В

Перечень элементов

Элемент

Тип, марка

Номинал

Допуск

P,Вт

Кол-во

U,B

1

2

3

4

5

6

7

Конденсаторы

C1

импорт

47 мкф

20%

1

25

C2

К73-17

0,33 мкф

20%

1

25

C3

импорт

47 мкф

20%

1

25

C4

К73-17

0,01мкф

10%

1

60

C5

К73-17

22 пф

10%

1

60

C6

К73-17

22 пф

10%

1

60

C7

К73-17

0,1 мкф

10%

1

60

C8

К73-17

0,1 мкф

10%

1

60

C9

К73-17

0,1 мкф

10%

1

60

C10

К73-17

0,1 мкф

10%

1

60

C11

К73-17

0,1 мкф

10%

1

60

Резисторы

R1

MF

3,9к Ом

5%

0,125ВТ

1

R2

MF

430 Ом

5%

0,125ВТ

1

R3

MF

2,2к Ом

5%

0,125ВТ

1

R4

MF

150 Ом

5%

0,125ВТ

1

R5

SH-625MC

100 Ом

5%

0,5ВТ

1

R6

СП5-2В

10к Ом

10%

0,5ВТ

1

R7

MF

200 Ом

5%

0,125ВТ

1

R8

MF

20к Ом

5%

0,125ВТ

1

R9

MF

20к Ом

5%

0,125ВТ

1

R10

MF

20к Ом

5%

0,125ВТ

1

R11

MF

270 Ом

5%

0,125ВТ

1

R12

SH-625MC

150 Ом

5 %

0,5ВТ

1

R13

MF

470 Ом

5%

0,125ВТ

1

R14

MF

1 кОм

5%

0,125ВТ

1

R15

MF

270 Ом

5%

0,125ВТ

1

R16

MF

1 кОм

5%

0,125ВТ

1

R17

MF

270 Ом

5%

0,125ВТ

1

R18…R39

MF

270 Ом

5%

0,125ВТ

22

Диоды

VD1

1N4007

1A

1

1000

VD2

1N4007

1A

1

1000

VD3

1N4007

1A

1

1000

Элементы индикации

HL1

L53SP-T

1

HL2

L53SP-T

1

HL3

L53SP-T

1

HG1

SA-10-11GWA

1

HG2

SA-10-11GWA

1

HG3

SA-10-11GWA

1

Микросхемы

DA1

LM79L05

1

+5

DA2

LM78L05

1

- 5

DD1

PIC16F877A

1

DD2

CD4005OE

1

DD3

CD4005OE

1

DD4

CD4005OE

1

DD5

MAX232CPK

1

Коммутация

Х1

DJK-02B

1

Х2

DRB-09F

1

X3

DRB-09F

1

Х4

DJK-02B

1

1

2

3

4

5

6

7

Х5

DJK-02B

1

К1

RWH-SH-105D

1

5

К2

RWH-SH-105D

1

5

Кнопки

SB1..SB3

P16-LM-S1-2ab0G

3

Датчик

HIH3602A

1

5

Кварц. рез.

ZQ1

2.000МГц-UM-1

1

Транзисторы

VT1

KT815B

1

120

VT2

KT815B

1

120

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Взаимосвязь измеряемой высоты с электрическим эквивалентом . Измерение длительности импульса на основе микроконтроллера семейства PIC16F87x компании Microchip. Функциональная схема измерителя высоты. Принципиальная электрическая схема источника питания.

    курсовая работа [529,6 K], добавлен 07.01.2013

  • Разработка микропроцессорной системы на основе микроконтроллера. Методы и средства совместной отладки аппаратных и программных средств. Структурная схема и функциональная спецификация устройства - регулятора яркости ламп накаливания. Алгоритм управления.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 15.07.2010

  • Теоретический обзор существующих методов измерения влажности. Сравнительный обзор существующих подсистем контроля влажности, выбор датчика влажности. Описание датчика влажности QFM3160 и контроллера SYNCO 700. Разработка схемы и элементной базы датчика.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 13.10.2017

  • Общие сведения о микроконтроллере ADuC812, его функциональная блок-схема. Использование памяти данных. Пример процесса побайтного программирования. Векторы прерываний и уровни приоритетов. Выбор датчиков давления и влажности. Параметры контроллера экрана.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 14.11.2010

  • Сравнительный анализ существующих решений и разработка функциональной схемы устройства. Выбор и обоснование технологических элементов, а также их статический расчет. Анализ принципиальной схемы проектируемого цифрового измерителя, функции компонентов.

    курсовая работа [966,6 K], добавлен 16.09.2017

  • Структурная и принципиальная схема системы регулирования, их анализ. Передаточные функции П регулятора, расчет его балластных составляющих. Построение переходного процесса. Выбор и обоснование, расчет исполнительного устройства, пропускная способность.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 19.11.2011

  • Шумовые параметры четырехполюсников, методы и средства их измерения. Элементная база блока, синтезатор частот и гетеродин. Выбор и обоснование структурной схемы измерителя, детектирование сигнала, реализация блока цифровой обработки, расчет надежности.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 21.09.2010

  • Структурная схема оптимальных по быстродействию регуляторов и расчет схемы первого и второго каналов измерения, структурная схема гибридного регулятора и условные обозначения преобразователя давления, устройства в тяжелых условиях эксплуатации.

    курсовая работа [4,2 M], добавлен 27.05.2012

  • Описание структурной схемы измерителя расхода топлива. Разработка принципиальной электрической схемы. Проектирование на базе 8-разрядного микроконтроллера измерителя расхода топлива, использующего оцифрованные аналого-цифровыми преобразователями сигналы.

    курсовая работа [641,9 K], добавлен 17.04.2010

  • Определение параметров схемы контура тока, влияние статической ошибки по скорости на качественные показатели. Структурная схема контура скорости, определение структуры и параметров регулятора. Принципиальная схема регулятора. Выбор величины емкости.

    контрольная работа [398,8 K], добавлен 07.08.2013

  • Функциональная и структурная схемы электропривода. Переход к относительным единицам. Определение параметров силового электрооборудования. Построение статических характеристик замкнутой системы электропривода. Выбор типа регуляторов и расчет их параметров.

    курсовая работа [90,9 K], добавлен 17.04.2010

  • Проект и программная реализация на языке программирования Ассемблер модуля дистанционного запуcка двигателя автомобиля. Структурная и электрическая принципиальная схемы устройства, алгоритм его работы. Реализация модуля на микроконтроллере серии MCS-51.

    реферат [1,8 M], добавлен 02.12.2013

  • Описание котла как объекта регулирования давления пара. Принципиальная, функциональная и структурная схема регулятора, его передаточная функция, уравнение динамики и статики. Расчет исполнительного механизма. Схема установки с комбинированным отоплением.

    курсовая работа [10,4 M], добавлен 05.04.2016

  • Структурная схема устройства управления. Алгоритм работы микроконтроллера в его составе. Строение центрального процессорного элемента – микроконтроллера AVR семейства Classic. Принципиальная схема устройства, расчет временных параметров ее работы.

    курсовая работа [636,5 K], добавлен 03.12.2013

  • Общие сведения о микроконтроллерах, их сфера применения. Построение электрической принципиальной схемы светодиодного табло на микроконтроллере PIC16C84. Расчет цепи схемы, программирование микроконтроллера. Особенности расчета надежности системы.

    реферат [255,1 K], добавлен 25.03.2014

  • Функциональная и структурная схемы системы. Выбор и расчет исполнительного устройства. Выбор двигателя и расчет параметров передаточной функции двигателя. Расчет регулятора и корректирующего звена. Реализация корректирующего вала электродвигателя.

    курсовая работа [273,7 K], добавлен 09.03.2009

  • Разработка малогабаритного автомобильного термометра на базе микроконтроллера и требования к нему. Проектирование функциональной схемы, работа измерителя. Выбор элементной базы. Схема включения усилителя. Архитектура и элементы микроконтроллера.

    контрольная работа [841,4 K], добавлен 22.05.2015

  • Функциональная и структурная схема канала регулирования. Синтез регулятора тока и скорости. Статический и динамический расчет системы и переходных процессов. Качество настройки регулятора. Принципиальная электрическая схема якорного канала регулирования.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 28.09.2012

  • Назначение и область применения устройства - выявление отклонений от нужной температуры и предотвращение ее критического изменения. Структурная схема регулятора температуры. Расчет узлов и блоков. Выбор элементной базы. Разработка принципиальной схемы.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 31.03.2013

  • Работа системы инфракрасного дистанционного управления. Параметры и характеристики 6-ти канального регулятора громкости. Выбор технологии разработки печатной платы. Расчет расходов на стадии производства устройства управления акустической системой 5.1.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 01.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.