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 технической документации изготовления печатной платы устройства оптического распознавания символов на микроконтроллере

Workhard 400 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 46 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 06.12.2023
Введение На сегодняшний день оптическое распознавание символов является частью решения таких прикладных задач, как распознавание и оцифровка текстов, распознавание документов, распознавание автомобильных номеров, определение номеров банковских карточек, чтение показаний счетчиков учета, определения номеров домов для создания карт (Google Street View) и т.д. Данное устройство предназначено для распознавания текста. В данной системе, был использован микроконтроллер ATmega328, микроконтроллер позволяет обеспечивает высокую производительность устройства для распознавания текста. Актуальность: Даже общепризнанные лидеры среди пакетов оптического распознавания символов, как раз и предназначенные для решения задач подобного рода, не справляются с распознаванием обычного факсимильного сообщения несмотря на то, что текст можно легко прочесть визуально. Существующие в настоящее время системы распознавания не всегда позволяют эффективно распознавать изображения печатных
Введение

Введение На сегодняшний день оптическое распознавание символов является частью решения таких прикладных задач, как распознавание и оцифровка текстов, распознавание документов, распознавание автомобильных номеров, определение номеров банковских карточек, чтение показаний счетчиков учета, определения номеров домов для создания карт (Google Street View) и т.д. Данное устройство предназначено для распознавания текста. В данной системе, был использован микроконтроллер ATmega328, микроконтроллер позволяет обеспечивает высокую производительность устройства для распознавания текста. Актуальность: Даже общепризнанные лидеры среди пакетов оптического распознавания символов, как раз и предназначенные для решения задач подобного рода, не справляются с распознаванием обычного факсимильного сообщения несмотря на то, что текст можно легко прочесть визуально. Существующие в настоящее время системы распознавания не всегда позволяют эффективно распознавать изображения печатных
Содержание

Содержание Введение 4 Глава I. Описание параметров микроконтроллеров. Обоснование функциональных, принципиальных схем и выбор элементной базы 21 1.1 Описание параметров микроконтроллеров (различных производителей, не менее пяти штук) 7 1.2 Описание состава и назначения схемы электрической функциональной (схема электрическая функциональная выполнена в программе Microsoft Visio)………………………………………………………………………………..21 1.3 Описание состава назначение схемы электрической принципиальной 22 1.4 Выбор и обоснование технических параметров элементной базы для поверхностного монтажа 26 Глава II. Конструкторская часть 36 2.1 Выбор материала для изготовления печатной платы и варианта реализации монтажа компонентов на печатную плату 36 2.1.1 Выбор материала для изготовления печатной платы 36 2.1.2 Выбор варианта реализации монтажа компонентов на печатную плату.. 36 2.2 Расчет параметров устройства 40 2.2.1 Расчёт надёжности элементов печатной платы с учётом пайки 42 2.3 Расчёт печатной платы 44 2.3.1 Расчёт площади и габаритных размеров печатной платы 44 2.3.2 Расчёт печатных проводников печатной платы 44 2.4 Проектирование печатной платы по теме курсового проекта (выполнить в программе Altium Designer 20) 50 2.4.1 Проектирование схемы электрической принципиальной (библиотеки элементов и т.д) устройства для разработки печатной платы по теме курсового проекта (выполнить в программе Altium Designer 20) 50 2.4.2 Проектирование разводки (трассировка) печатной платы (выполнить в программе Altium Designer 20) 50 2.4.3 Проектирование сборочного чертежа печатной платы (выполнить в программе Altium Designer 20) 54 2.4.4 Разработка спецификации устройства 55 Глава III. Проектирование корпуса устройства в программе CAD 3d (KOMPAS и др.) 61 3.1 Теоретические основы печати в 3D (выбор типа пластика, диаметр пластика, температуры плавления) 61 3.2 Проектирование чертежей корпуса 68 3.3 Проектирование корпуса устройства в программе 3D CAD 69 3.4 Техника безопасности при работе с устройством 70 Заключение 72 Список использованных источников 74 Приложения - Схема электрическая функциональная - формат А3 - Microsoft Visio - Схема электрическая принципиальная - формат А3 - Altium Designer 20 - Трассировка печатной платы - формат А3 - Altium Designer 20 - Сборочный чертеж печатной платы - формат А3- Altium Designer 20 - Спецификация - формат А4 - Чертежи корпуса - формат А4 - 3D корпус устройства, выполненный в программе CAD 3D - формат А3.
Список литературы

Список использованных источников 1. ГОСТ Р МЭК 61192-2-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. Часть 2. Поверхностный монтаж. 2. ГОСТ Р МЭК 61192-3-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. Часть 3. Монтаж в сквозные отверстия) 3. ГОСТ Р МЭК 61192-2-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. Часть 2. Поверхностный монтаж. 4. ГОСТ Р МЭК 61192-3-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. 5. ГОСТ Р 1.5-2002 ГСС. Стандарты. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению; 6. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов; 7. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи; 8. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 9. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы; 10. ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Спецификация; 11. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам; 12. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов; 13. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы; 14. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Основные требования к чертежам; 15. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии; 16. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах; 17. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений; 18. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей; 19. ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей; 20. ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц; 21. ГОСТ 2.417-91 ЕСКД. Платы печатные. Правила выполнения чертежей; 22. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению; 23. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем; 24. ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах; 25. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения; 26. ГОСТ 2.743-91 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники; 27. ГОСТ 2.747-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений; 28. ГОСТ 19.003-80 ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические; 29. ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения; 30. ГОСТ 10317-79. Платы печатные. Основные размеры; 31. ГОСТ Р 51040-97. Платы печатные. Шаги координатной сетки; 32. https://habr.com/ru/post/330936/ 33. https://www.chipdip.ru; 34. https://www.smd.ru; 35. https://www.compel.ru; 36. https://www.promelec.ru/ 37. http://www.elektrotech.ru.
Отрывок из работы

Глава I. Описание параметров микроконтроллеров. Обоснование функциональных, принципиальных схем и выбор элементной базы 1.1 Описание параметров микроконтроллеров (различных производителей, не менее пяти штук) При разработке конструкции и технологии изготовления устройства оптического распознавания символов предъявлены следующие требования: • большинство устройств должно быть создано на базе экономичных и надёжных микроконтроллеров; • система должна быть способна функционировать без какого-либо центрального управляющего устройства, чтобы любое его обслуживание или обновление не приводило к выключению всего комплекс; • основной канал связи между устройствами должен быть проводным, так как он более надежен, просто и дешев. К тому же питание к каждому устройству все равно нужно подводить. Проводная связь менее подвержена злонамеренному влиянию извне; • сеть, связывающее устройство, должно быть выполнена по топологии «шина». Она должна обеспечивать гальваническую развязку устройств между собой и питание маломощных устройств. Для гальванической развязки не должны использоваться трансформаторы; • протокол связи между устройствами должен быть простым, чтобы не занимать заметную часть ресурсов микроконтроллеров, работающих с датчиками и исполнительными устройствами. Основная задача системы – управление исполнительными устройствами в зависимости от показаний датчиков
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!
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

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