БРЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
Кафедра: «Информатики»
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине: «Электроника, микропроцессорная техника и техника связи»
на тему: «Разработка измерительного аналогового преобразователя»
Брянск 2009
Введение
В курсовой работе необходимо:
1) Разработать принципиальную схему усилителя-формирователя и блока питания. Определить параметры их элементов.
2) Определить характеристики спроектированного устройства.
a) Определить вид статической характеристики усилителя формирователя, т.е. зависимость выходного сигнала от входного.
b) Определить нестабильность по напряжению первичного источника питания и нестабильность по температуре (зависимость выходного сигнала от напряжения питания).
c) Оценить разрешающую способность спроектированного устройства (т.е. минимальное изменение входного сигнала, которое воспринимает спроектированное устройство).
Работа должна содержать 25-30 стр. пояснительной записки и чертёж готового устройства на ватмане формата А1.
Чертеж принципиальной схемы должен быть выполнен с соблюдением ГОСТов. Пояснительная записка должна содержать расчёты всех элементов схемы и обоснование выбора тех или иных элементов.
В данной курсовой работе студенты должны разработать и проанализировать работу электронного устройства, предназначенного для усиления сигнала датчика и формирования заданного выходного сигнала.
Усилитель предназначен для предварительного усиления сигнала. Он должен учитывать параметры подключаемого датчика (выходное напряжение, внутреннее сопротивление и т. п.).
Фильтр может быть активным (например на ОУ) или пассивным. Он необходим для подавления помех (обусловленных наводками, пульсациями питающего датчик напряжения и т. п.). Если помехи обусловлены только помехами по цепям питания, то необходимо предусмотреть в них фильтр (блок 3 тогда не нужен).
Формирователь предназначен для формирования заданного выходного сигнала. В случае непрерывного выходного сигнала он может быть выполнен на ОУ, а в случае дискретного выходного сигнала возможно использование транзисторных ключей, компараторов, в некоторых вариантах электромагнитных реле.
Блок питания должен содержать выпрямитель (при питании от сети переменного напряжения) и фильтр (C, RC, LC). При недостаточной стабильности блока питания необходимо применение стабилизатора.
Считать, что напряжение первичного источника питания может изменяться в пределах ±20%.
Индивидуальное задание:
1. Датчик: фоторезистор СФ3-1А (Е=0…1200 лк).
2. Помехи: наводка по линии связи датчика 4000 Гц.
3. Выходной сигнал: Iвых. = ±5 мА.
4. Питание: U пит = ±20 В. Первичный источник питания две аккумуляторные батареи = 24В.
2. Расчёт датчика
Фоторезисторы – полупроводниковые резисторы, изменяющие свое сопротивление под воздействием светового потока. В зависимости от спектральной чувствительности фоторезисторы делят на две группы: для видимой части спектра и для инфракрасной части спектра. Для изготовления фоторезисторов используют соединения кадмия и свинца. Чувствительные элементы изготовляют из монокристаллов или поликристаллов этих соединений.
Фоторезисторы обладают высокой стабильностью параметров. Изменение фототока является достаточно точной характеристикой его состояния. При длительной эксплуатации наблюдается стабилизация фототока, при этом его величина может изменяться на 20-30 %. Фоторезисторы чувствительны к быстрой смене крайних температур, поэтому не следует допускать более трех таких циклов.
Данные для фоторезистора СФ3-1А (Лавриенко, с.46, т.12):
Uф =15 В. TKIф = -0,4…-1,5 %/˚С
Iт =0,5 мкА.
Iс =750 мкА.
Rт =30 МОм. Uш =10 мкВ/В.
Rт / Rс =1500
Pрас. =10 мВт.
Определим величину фототока:
Iф = Iс - Iт =750 - 0,5=749,5 мкА.
Мост постоянного тока
При включении резистивных датчиков (фоторезисторов) часто используется мостовая схема (рисунок 1). В этой схеме помимо датчика (фоторезистора) использовано 3 дополнительных резистора, сопротивление которых неизменно.
Выходным сигналом моста является разность напряжений с диагоналей моста
∆U = Uб – Uа .
Если мост сбалансирован, т.е.
то Uб = Uа и тогда ∆U =0 причём независимо от напряжения питания моста. Если осветить фоторезистор, то его сопротивление уменьшится, потенциал точки а тоже уменьшится и будет ∆U > 0 , причём опять вне зависимости от напряжения питания моста знак этого неравенства будет неизменен (хотя величина ∆U и будет меняться). И наоборот – при затемнении фоторезистора потенциал точки а увеличится и будет ∆U < 0 , опять вне зависимости от напряжения питания моста.
Рисунок 1 - Мост постоянного тока с терморезистором и фоторезистором
Изобразим принципиальную схему моста постоянного тока с фоторезистором СФ3-1А
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.