Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, РАЗНОЕ

Разработка микропроцессорной системы управления

bogomol742 300 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 30 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 12.01.2022
Введение Изложены основные сведения по современным датчикам, средствам сопряжения и методам проектирования систем с датчиками. Подробно рассмотрены группы и классы датчиков. Приведены сведения о методах и способах оцифровки аналоговых сигналов, известные подходы к моделированию электронных систем управления на основе гибридных устройств. ?
Введение

Введение Изложены основные сведения по современным датчикам, средствам сопряжения и методам проектирования систем с датчиками. Подробно рассмотрены группы и классы датчиков. Приведены сведения о методах и способах оцифровки аналоговых сигналов, известные подходы к моделированию электронных систем управления на основе гибридных устройств. ?
Содержание

Оглавление Оглавление 2 Введение 3 1.Измерение давления и разряжения. 4 2.Параметры, контролируемые и регулируемые при работе бытовых газовых приборов. 9 3. Особенности конструкции и описание электрической схемы 20 Заключение 28 Список использованной литературы 29
Список литературы

Список использованной литературы 1. Осадченко, В. Х. Электротехника: фильтры высоких и низких частот : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Х. Осадченко, Я. Ю. Волкова, Ю. А. Кандрина ; под общей редакцией В. Х. Осадченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 80 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05577-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/472300 (дата обращения: 20.09.2021). 2. Огородников, И. Н. Микропроцессорная техника: введение в Cortex-M3 : учебное пособие для вузов / И. Н. Огородников. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08420-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/472192 (дата обращения: 20.09.2021).
Отрывок из работы

1.Измерение давления и разряжения. Давление - величина, характеризующая интенсивность сил действующих на поверхность тела по направлениям, перпендикулярным к этой поверхности. За единицу давления в СИ принят паскаль (Па). Паскаль - давление силы в 1 Ньютон на площадь в 1 квадратный метр. Па = 1 Н/м2 В технических измерениях допускаются единицы давления: - килограмм - сила на метр квадратный (кгс/м2), - килограмм - сила на сантиметр квадратный (кгс/см2), - техническая атмосфера (ат), - стандартная атмосфера 1атм, - миллиметр водяного столба (мм вод. ст.). 1 кгс/см2 = 1ат = 10 м вод. ст. = 98066,5 Па 1 атм =101,325 кПа 1 Па = 1 Н/м2 = 1,02 х 10-5 кгс/см2 =0,102 кгс/м2 =0,102 мм вод.ст. Необходимо различать давление абсолютное и избыточное. Абсолютное давление - сумма избыточного и атмосферного давлений, то есть давление в сосуде, плюс давление окружающей среды (атмосферы). Это давление отсчитывают от нуля (полного вакуума). Единица абсолютного давления «ата». Избыточное давление - давление в сосуде, закрытом от атмосферы (баллон, котлы и т. п.), без учёта давления окружающей среды (атмосферы). Единица избыточного давления «ати». Часто избыточное давление называют манометрическим. Средства измерений давления подразделяются на: - манометры - приборы, измеряющие давление выше атмосферного (избыточное давление); - вакуумметры - приборы, измеряющие давление ниже атмосферного (разреженное состояние газов); - мановакуумметры - приборы, измеряющие как избыточное давление так и разряжение (измеряют абсолютное давление). Приборы имеют шкалу с нулем посередине. - напоромеры - приборы, измеряющие низкие величины избыточных давлений примерно 25 кПа (2500 мм вод.ст.); - тягомеры - приборы, измеряющие малые разряжения до 25 кПа (2500 мм вод. ст.); - тягонапоромеры - приборы, измеряющие как давление, так и разряжение. Приборы имеют шкалу с нулем посередине. По принципу действия приборы для измерений давления разделяются на следующие группы: - пружинные; - жидкостные; - электрические; - грузопоршневые. Наибольшее распространение в эксплуатации имеют манометры, мановакуумметры и вакуумметры с одновитковой трубчатой пружиной, которые отличаются надежностью, простотой устройства, большой и хорошо видимой шкалой. В таблицах 2, 3, 4, 5, 6 приведены типы средств измерений давления с одновитковой трубчатой пружиной и радиальным расположением штуцера из числа наиболее распространенных. Выбор типа и класса прибора для измерений давления должен производиться в зависимости от: - измеряемой среды; - измеряемого давления (избыточное, разряжение); - расположения присоединительного штуцера (осевое, радиальное); - предела допускаемой погрешности измерений; - условий эксплуатации приборов. Предел допускаемой основной погрешности показаний должен выражаться: - в процентах от верхнего предела измерений для манометров и вакуумметров; - в процентах от суммы предельных значений шкалы без учёта знака для мановакуумметров. Зависимость предела допускаемой основной погрешности от класса точности прибора представлена в таблице 1. Таблица 1 Предел допускаемой погрешности Класс точности Предел допускаемой основной погрешности, % 0,4 ±0,4 0,6 ±0,6 1,0 ±1,0 1,5 ±1,5 2,5 ±2,5 4,0 ±4,0 Тип Класс точности Верхний предел измерений, кгс/см2 Габаритные размеры МО 0,15; 0,25; 0,4 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25;40;60; 100; 160; 250;400; 600 ? 250 ? 160 ВО 0,15; 0,25; 0,4 -1 ? 250 ? 160 Пример условного обозначения в документации манометра образцового типа МО, с условной шкалой, диаметром корпуса 160 мм, верхним пределом измерений 25 кгс/см2, класса точности 0,4: Манометр образцовый (0...25) кгс/см2 кл.0,4. Таблица 3. Технические характеристики манометров, мановакуумметров и вакуумметров показывающих пружинных для точных измерений типа МТИ (ВТИ) Наименование прибора Тип Класс точности Верхние пределы измерений, кгс/см2 Среда неагрессивная Манометры МТИ 0,6; 1 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16;25;40; 60; 100; 160; 250;400;600; 1000;1600 Газ, жидкость Мановакуумметры МТИ 0,6; 1 Пределы измерений -1...0... 0,6; -1...0... 1,5; -1...0... 3; -1...0... 5; -1...0... 9; -1...0...15; -1...0...24 Вакуумметры ВТИ 0,6; 1 Пределы измерений 0 ...-1; 0.6...-1; Примечание - Габаритный размер манометров МТИ ? 160 мм. 2.Параметры, контролируемые и регулируемые при работе бытовых газовых приборов. Системы (блоки) контроля и управления температуры и влажности воздуха и воздушно-газовых смесей (Блоки регуляторов). Блоки регуляторов температуры и влажности являются самостоятельной автоматической системой, предназначенной для оперативного контроля в реальном времени и управления влажностью и температурой воздуха, сушильного агента, воздушно-газовых сред в сушильном оборудовании любого назначения (древесина, зерно, продукты, материалы, воздух, газы); в теплицах, грибницах, в технологических системах, в инкубаторах, в производственных и бытовых помещениях, в промышленных холодильниках. Блоки отличаются конструктивно, техническими параметрами и комплектуются различными типами датчиков, что позволяет контролировать влажность и температуру воздуха с точностью от 0,1% до 2-3% в диапазоне от 0% до 100%. относительной влажности; и от 0,1.0С до 2-3.0С в диапазоне температур от — 40.0С до + 100 (125) 0С. Блоки состоят из электронно — аналитических приборов с задающе — исполнительными устройствами, выносных датчиков и проводов передачи информации. Один блок может комплектоваться любым количеством датчиков, что позволяет контролировать параметры температуры и влажности в различных точках объекта, удаленных от прибора от 1 м до 50 м. Для работы с несколькими датчиками блок комплектуется узлом коммутации для их подключения и согласования работы. Датчики размещаются в контролируемом объеме, снимают информацию по влажности и температуре воздуха, передают по специальным проводам в блок, который обрабатывает сигналы, производит вычисления и значения реальной относительной влажности и температуры высвечивает на 2х табло цифровой индикации с дискретностью в целых % (1%), или с десятичным знаком (0,1%). При необходимости, эта информация может быть выведена на дополнительные аналоговый или цифровой выводы. На передней панели блока размещены задатчики, которыми устанавливаются необходимые значения Максимум — Минимум (Гистерезис) по влажности и температуре. Прибор анализирует реальные и заданные параметры, принимает решение и подает соответствующую команду: «Увлажнение» — «Норма» — «Осушение» — по влажности; «Нагрев» — «Норма» — «Охлаждение» — по температуре. Команда выдается отдельным выходом (220 В, 5 А) и дублируется светодиодом. При необходимости гистерезис задается программно и будет постоянным все время эксплуатации. Блоки контроля и управления рассчитаны на длительную круглосуточную эксплуатацию со стабильным поддержанием заданных параметров Изобретение относится к бытовым газовым плитам, духовые шкафы которых, в частности, оборудованы предохранительными устройствами, перекрывающими подачу газа в случае прекращения горения. Сущностью изобретения является то, что датчик горения пламени выполнен в виде регулируемого металлического электрода, контролирующего проводимость воздушного зазора между горелкой и электродом, выдающим сигнал на электронный усилитель, а от него - на удерживающую катушку электромагнитного клапана подачи газа к горелке. При этом рабочая часть контролирующего электрода выполнена диаметром 1,5 - 3 мм и заканчивается заостренным наконечником с углом от 30 до 60o, а в схему электронного усилителя введена времязадающая емкость, обеспечивающая задержку отключения газа при пропадании пламени, и сигнализатор срабатывания отключающего устройства. Технический результат от использования изобретения заключается в повышении надежности системы контроля пламени. Изобретение относится к области бытовых газовых приборов, в частности плит, работающих как на природном, так и на сжиженном газообразном топливе, горелки духовых шкафов и горелки стола которых оборудованы устройствами для контроля пламени, обеспечивающими автоматическое прекращение подачи газа в случае погасания пламени горелки. Предлагаемый способ и устройство для контроля пламени могут быть использованы и на любых других бытовых и промышленных аппаратах, работающих на природном или сжиженном газе, в частности на строительных газовых котлах, обогревателях или водогрейных колонках. Известен "Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром", предназначенный для отопления жилых и служебных помещений общей площадью 80-120 м2. Аппарат работает на природном газе с номинальным давлением 127 Па (130 мм вод. ст. ). Аппарат оснащен автоматикой регулирования и безопасности "Арбат – 1. По принципу действия и способу контроля пламени автоматика типа "Арбат" относится к термоэлектрическим манометрическим системам прямого действия. Она состоит из электрического клапана, работающего за счет ЭДС термопары (величиной 10...30 мВ), и терморегулирующего клапана, управляемого манометрическим сильфонным преобразователем через усилительный рычаг (см. Автоматика регулирования и безопасности автономная термоманометрическая. Руководство по эксплуатации 5/04-00.000 РЭ. Невьянский механический завод, г. Невьянск, Свердловской области, 1994 г.) [2]. К недостаткам системы регулирования работы газовых аппаратов типа "Арбат" относятся большие габариты и масса устройства до 1,5 кг, что затрудняет ее использование в бытовых газовых плитах. Кроме того, стоимость устройства "Арбат" составляет 25 - 30% от стоимости отопительного аппарата, что вызывает потребность в изменении принципа работы и контроля в удешевлении конструкции. Известно также предохранительное устройство контроля пламени горелок, которым оборудуются бытовые газовые плиты типа "Брест" - модели 1457-00; 1457-01; 300-01; 300-04, включающие термо электромагнитный кран, являющийся автоматическим предохранительным устройством, обеспечивающим отключение Способ контроля пламени, примененный в этом устройстве, включает получение электрического сигнала наличия пламени и передачу сигнала на исполнительный механизм клапана перекрытия канала подачи газа к горелке. При пропадании пламени и остывании термопары ЭДС не вырабатывается, удерживающая катушка теряет питание и кран перекрывает подачу газа отдачи газа к горелкам духовки плиты в случае случайного их погасания. Способ контроля пламени, примененный в этом устройстве, включает получение электрического сигнала наличия пламени и передачу сигнала на исполнительный механизм клапана перекрытия канала подачи газа к горелке. При пропадании пламени и остывании термопары ЭДС не вырабатывается, удерживающая катушка теряет питание и кран перекрывает подачу газа (см. Инструкция для работ
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Разное, 18 страниц
340 руб.
Курсовая работа, Разное, 24 страницы
350 руб.
Курсовая работа, Разное, 30 страниц
350 руб.
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg