Устройство сбора и хранения информации
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Марийский государственный технический университет
Каф ПиПЭВС
УСТРОЙСТВО СБОРА И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
КНФУ.ХХХХХХ.001 ПЗ
Пояснительная записка
к курсовой работе по дисциплине
Схемотехника ЭС
Выполнил ст. гр. зЭВС-32у
_________ С.Ю.Сударев
Номер зачетки 1090723234
Проверил к.т.н., профессор
_________ Б.Ф.Лаврентьев
Йошкар-Ола
2012
Аннотация
В данной курсовой работе разработаны блок-схема, схема электрическая принципиальная и временная диаграмма работы информационно-измерительной системы, предназначенной для сбора и хранения данных, полученных с датчиков, в удобной цифровой форме. Схема включает блок управления, многоканальное АЦП, буферное запоминающее устройство, блок дополнительной индикации и блок питания.
Пояснительная записка изложена на 24 листах, содержит 6 рисунков, 1 таблицу, 3 приложения на 4 листах, список литературы из 5 наименований.
Содержание
Введение
1 Анализ технического задания
1.1 Выбор структурной схемы устройства
1.2 Выбор элементной базы
1.2.1 Многоканальное АЦП
1.2.2 Буферное запоминающее устройство
1.2.3 Блок управления
1.2.4 Блок дополнительной индикации
1.2.5 Блок питания
2 Разработка схемы электрической принципиальной устройства
2.1 Разработка многоканального
аналого-цифрового
2.2 Разработка буферного запоминающего устройства
2.3 Разработка блока управления
2.4 Разработка блока дополнительной индикации
2.5 Разработка блока питания
2.6 Описание работы устройства сбора и хранения информации
Заключение
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов
Список использованной литературы
Приложения
1 Анализ технического задания
- Выбор структурной схемы устройства
Проектируемая информационно-измерительная система (ИИС) имеет пятнадцать измерительных каналов. Каждый измерительный канал содержит датчик, предназначенный для преобразования измеряемого параметра в напряжение, изменяющееся в пределах от 0 до 100 мВ. Полученное от датчиков напряжение необходимо преобразовать, записать и по запросу ЭВМ выдать информацию для обработки. Измерения должны проводиться с периодичностью в 5 часов. Также должна быть предусмотрена дополнительная индикация текущего времени
Таким образом, общая структурная схема заданного устройства имеет вид, указанный на рисунке 1.
Рисунок 1 – Структурная схема ИИС
Исходя из выбранной структурной схемы, необходимо спроектировать и рассчитать 5 блоков: многоканальный аналого-цифровой преобразователь (МАЦП), буферное запоминающее устройство (БЗУ), блок управления, блок дополнительной индикации и блок питания.
ИИС проектируется на основе уже существующего варианта исполнения подобных устройств [1]. Развернутая структурная схема ИИС представлена на рисунке 2.
Рисунок 2 – Развернутая структурная схема ИИС
Рассмотрим основное назначение блоков.
Многоканальный АЦП предназначен для преобразования аналоговых данных, поступающих с пятнадцати измерительных каналов, в цифровой 7-разрядный код. Аналоговые ключи (мультиплексор) необходимы для последовательной коммутации сигналов, поступающих с датчиков. Операционный усилитель усиливает входные сигналы, поступающие на АЦП. АЦП преобразует сигналы в 7-разрядный цифровой код. Далее формирователь контрольного разряда добавляет контрольный разряд, и данные передаются в БЗУ для записи, хранения и последующей выдачи.
БЗУ предназначено для записи, хранения и выдачи полученного от многоканального АЦП цифрового кода по запросу, поступающему с ЭВМ. Счетчик адреса необходим для последовательного перебора адресов ячеек памяти, а также для формирования сигнала «Конец цикла измерений».
Блок управления предназначен для формирования сигналов, управляющих работой ИИС. Блок управления каждые пять часов формирует сигнал «Начало цикла», устанавливающий в «0» схему управления ключами многоканального АЦП и счетчик адреса БЗУ. Также в блоке управления формируются сигналы «Запись/чтение», «частота АЦП» и «выдача информации в ЭВМ».
Блок дополнительной индикации предназначен для индикации текущего времени.
Блок питания предназначен для подачи стабилизированных напряжений на операционные усилители АЦП и интегральные схемы (ИС).
- Выбор элементной базы
В качестве элементной базы используются микросхемы КМОП логики, т.к. они обладают низким энергопотреблением в статическом режиме и работают в широких диапазонах питающих напряжений. Также эти микросхемы обладают высокой помехоустойчивостью.
1.2.1 Многоканальный АЦП
Многоканальный АЦП содержит аналоговые ключи, прецизионные усилители, формирователь контрольного разряда, схему управления ключами (счетчик каналов).
В качестве аналоговых ключей используем два мультиплексора К561КП2. В качестве прецизионных усилителей выбраны операционные усилители (ОУ) К140УД17, в обратную связь которых ставятся прецизионные резисторы типа С2-29. В соответствии с ТЗ выбран аналого-цифровой преобразователь К1113ПВ1, у которого преобразуемое напряжение лежит в пределах от 0 В до 10 В или от -5 В до +5 В. В качестве формирователя контрольного разряда используем микросхему К561СА1. В схеме управления ключами используем счетчик (К561ИЕ1) и микросхемы логики серии К561.
1.2.2 Буферное запоминающее
В качестве элемента памяти в БЗУ используется ИС КР537РУ17, т.к. она обеспечивает хранение 8192-ух 8-разрядных чисел. Для управления выбором адреса БЗУ используется счетчики К561ИЕ1. Для триггеров используем ИС К561ТМ2. В качестве элементов логики используем ИС серии К561.
1.2.3 Блок управления.
В качестве генератора импульсов выбираем ИС К176ИЕ12 с кварцевым резонатором на 32768 Гц. В качестве делителей используем ИС К176ИЕ12 (для получения разряда «часов») и К561ИЕ1 (для получения fАЦП). Сигналы «Запись/чтение» и «Начало цикла» формируют триггер (ИС К561ТМ2). Для формирования сигнала «запуск АЦП» (fАЦП) используем одновибратор на триггере К561ТМ2. В качестве элементов логики используем ИС серии К561.
1.2.4 Блок дополнительной индикации
В качестве генератора импульсов используем ИС К176ИЕ12 с кварцевым резонатором на 32768 Гц из блока управления. Для перевода текущего времени в семисегментный код используем дешифраторы К176ИЕ3, К176ИЕ4. Для индикации текущего времени используем семисегментные индикаторы АЛС314А.
1.2.5 Блок питания
Исходя из серий микросхем, предполагаемых к применению в схеме ИИС, необходимо обеспечить следующие напряжения: двуполярное напряжение ±15В, +5В, –15В. Для этого используем стабилизаторы напряжения КР142ЕН5А и КР142ЕН6.
2 Разработка схемы электрической принципиальной устройства
2.1 Расчет многоканального АЦП
В соответствии с ТЗ напряжение на выходе первичных преобразователей (Uвх АЦП) изменяется в пределах от 0 до 100 мВ, количество измерительных каналов m=15, время опроса каждого датчика Топр=100 мс.
Подсчитаем коэффициент
Пусть Uвых - максимальное выходное напряжение АЦП, а Uвх - максимальное входное напряжение АЦП. Т.к. Uвых.мах=10В для однополярного сигнала и ±5В для двуполярного сигнала; а Uвх.мах=100мВ=0,1В , тогда
.
.
Примем К1=К2=10.
По характеристикам датчиков примем
входное сопротивление
Для второго каскада усилителя также примем R9=R10=10 кОм. Тогда R11=K2*R9=10*10=100 кОм. Для возможности подстройки усиления возьмем R11=110 кОм.
Величину резистора на выходе DА4 примем 2кОм (для К140УД17А). В качестве этого резистора выбираем построечный резистор R12 и постоянный резистор R13. Обычно R12=0,1*R13, R13=2кОм, следовательно, R12=200 Ом.
В качестве R12 применяется построечный резистор, который обеспечивает изменение коэффициента усиления К усилительного каскада примерно на ±5%.
Подсчитаем частоту опроса АЦП:
,
где m - количество измерительных каналов;
Топр - время опроса каждого канала (период опроса).
Сигнал опроса представляет собой импульс прямоугольной формы низкого уровня длительностью Тацп > Тобр к БЗУ, где Тобр к БЗУ- время обращения к БЗУ, рассчитывается после расчета БЗУ.
Для получения контрольного разряда к выходу АЦП подключается ИС К561СА1(DD18). Дифференцирующая цепочка С4R15 и ИС DD17.1 формируют сигнал «Конец преобразования». Время преобразования для ИС К1113 составляет 30мкс.
Временная диаграмма работы АЦП представлена на рисунке 3:
Т1 – длительность сигнала запуска АЦП;
Т2 – длительность сигнала «Конец преобразования»;
Тпреобр.АЦП – время работы АЦП
Рисунок 3 – Временная диаграмма работы АЦП
2.2 Расчет буферного
В соответствии с ТЗ разрядность кода с учетом контрольного разряда n=8 (шина данных), время сбора информации Тсбора=20с.
Тогда при частоте опроса f=150Гц количество ячеек памяти (количество измерений) N=fацп*Тсбора=150*20=3000.
Для работы БЗУ необходимо сформировать адрес А, сигнал выборки , сигнал операции .
Реализовать хранение 3000 8-разрядных
чисел можно с помощью
Название ИС |
Структура ИС |
Количество используемых ИС |
Стоимость |
К537РУ3А |
4096 х 1 |
8 |
120 р. |
К537РУ9 |
2048 х 8 |
2 |
80 р. |
К537РУ17 |
8192 х 8 |
1 |
65 р. |
Из таблицы видим, что наиболее оптимальным по стоимости и количеству используемых микросхем является вариант реализации хранения информации на ИС К537РУ17.
В БЗУ используется совместно две микросхемы К561ИЕ1 для формирования адреса 3000 ячеек памяти. Счетчик адреса на 3000 чисел включает ИС DD21, DD22, DD20.2. Выход DD23.2 подсоединен к входам R счетчиков и при появлении двоичного кода соответствующего 3000 (101110111000) происходит сброс счетчиков формирования адреса в «0».
Схема управления БЗУ включает в себя триггеры DD16.2 и DD26 (ИС К561ТМ2) и распределитель импульсов DD24 (К561ИЕ8). Микросхемы DD21, DD22 формируют адрес БЗУ. В исходном состоянии триггер DD16.2 находится в состоянии «0» и счетчик распределитель DD24 установлен в «0». В момент прихода с АЦП сигнала «Конец преобразования» триггер DD16.2 устанавливается в состояние «1» и счетчик DD24 начинает считать тактовые импульсы fти (32 кГц). На выходе формируется последовательность тактовых импульсов (0-9), которая формирует управляющие сигналы: , строб и увеличение адреса БЗУ. Последний импульс последовательности устанавливает триггер DD16.2 в исходное состояние (на входе R DD24 - «1»).
Цикл обращения к БЗУ в ходе одного измерения составляет максимум 10 периодов частоты fти, то есть время записи в БЗУ (Тбзу) равно
Тобр к БЗУ =10/fти.
Так как мы выбрали кварцевый резонатор на f=32768 Гц, то для простоты примем fти=32768Гц, тогда Тобр к БЗУ = 10/fти=305 мкс.
Согласно ТЗ время обращения
к БЗУ должно быть не более 100 мкс.
Для увеличения быстродействия БЗУ
можно увеличить тактовую частоту
импульсов или уменьшить
Подсчитаем длительность импульса запуска АЦП Тацп:
Тацп > Тпреобр.ацп+ Тобр к БЗУ =30+92= 122 мкс для fти=32768 Гц.
Примем Тацп =4 мс.
Для формирования Тацп используем одновибратор на триггере DD15.1.
Информационные выходы БЗУ и импульс «Строб» поступают на ЭВМ.
Временная диаграмма работы БЗУ приведена на рисунке 4.
Рисунок 4 – Временная диаграмма работы БЗУ
2.3 Расчет блока управления
В качестве генератора импульсов использована ИС К561ИЕ12 (DD8), для формирования длительности цикла измерений (5 часов) используются счетчики К176ИЕ12 (DD10) и К176ИЕ1 (DD14); триггер DD15.2 (К561ТМ2) формирует сигналы запись-чтение «W/R» и сигнал запуска одновибратора на тиггере DD15.1. Одновибратор формирует сигнал запуска АЦП. Длительность импульса запуска АЦП определяется по формуле Тацп=0,69*R14*C3. Так как ранее мы приняли, что Тацп=4 мс, тогда: R14*C3=Тацп/0,69=5.8*10-3. Примем С3=1 мкФ, тогда R14=6.2 кОм. Тогда Тацп=0,69*6.2*103*10-6 = 4.3 мс.
Команда «Конец цикла» из БЗУ поступает на вход R триггера DD15.2 и происходит блокировка сигнала fацп, поступающего с одновибратора на МАЦП. Микросхема DD12 (К176ИЕ1) является делителем частоты для получения fАЦП=150Гц.
Согласно ТЗ выдача информации начинается по запросным сигналам с ЭВМ без задержек. С приходом сигнала «Конец цикла» в триггер DD16.1 записывается лог.1 Триггер DD15.2 устанавливает режим чтения, электронные ключи DD19 закрываются, предотвращая выход из строя микросхемы формирователя контрольного разряда Для начала выдачи информации в ЭВМ необходимо дождаться сигнала «Запрос с ЭВМ» высокого уровня.
Временная диаграмма работы блока управления представлена на рисунке 5.
Рисунок 5 – Временная диаграмма работы блока управления
2.4 Разработка блока
Согласно ТЗ в информационно-измерительной системе должна быть предусмотрена индикация текущего времени. Для этого используются счетчики К176ИЕ3, К176ИЕ4 и К176ИЕ1. Для индикации используются семисегментные индикаторы АЛС314А.
Микросхемы К176ИЕ4 являются делителями на 10 и 4, а также преобразователями информации в семисегментный код. Они используются для индикации единиц минут (DD9) и единиц часов(DD1). Микросхемы К176ИЕ3 являются делителями на 6 и 2, а также преобразователями информации в семисегментный код. Они используются для индикации десятков минут(DD4) и десятков часов (DD5).
Выход делителя на 10 микросхемы DD9 подключается к счетному входу микросхемы DD4, т.е. каждые 10 минут состояние счетчика DD4 увеличивается на 1. Выход делителя на 6 микросхемы DD4 подключается к счетному входу микросхемы DD1, т.е. каждые 60 минут (1 час) состояние счетчика DD1 увеличивается на 1. Выход делителя на 10 микросхемы DD1 подключается к счетному входу микросхемы DD5, т.е. каждые 10 часов состояние счетчика DD5 увеличивается на 1. Выход делителя на 4 микросхемы DD1 подключается к счетному входу микросхемы DD3 и по истечении 24 часов происходит сброс четчиков часов.
2.5 Разработка блока питания
Для питания операционного
Рассчитаем потребляемый ток для каждого напряжения и определим параметры стабилизаторов. Выберем схемы стабилизаторов и сформулируем требования к силовому трансформатору. Для этого сведем данные по потребляемому току всех микросхем по питающим напряжениям в таблицу1 [2,3].
Таблица 1 Потребляемые токи микросхем, используемых в работе
Наименование микросхемы и количество |
Потребляемый ток | |||
Питание +5В |
Питание +15 В |
Питание –15 В | ||
К1113ПВ1-1 шт. |
10000 мкА |
20000 мкА | ||
К561КП2- 2 шт. |
2*100 мкА |
|||
К561СА1-1 шт. |
100 мкА |
|||
К140УД17А-2 шт. |
2*4000 мкА |
2*4000 мкА | ||
КР537РУ17-1 шт. |
4000 мкА |
|||
К176ИЕ1-6 шт. |
6*200 мкА |
|||
К176ИЕ12-2 шт. |
2*25 мкА |
|||
К561ТМ2- 3 шт. |
3*20 мкА |
|||
К561ЛА7-4 шт. |
4*5 мкА |
|||
К561ЛА9-1 шт. |
5 мкА |
|||
К176ЛИ1-1 шт. |
5 мкА |
|||
К176КТ1-1 шт. |
5 мкА |
|||
К561ИЕ8-1 шт. |
20 мкА |
|||
К176ИЕ3-2 шт. |
2*250 мкА |
|||
К176ИЕ-2 шт. |
2*250 мкА |
|||
АЛС314А-4 шт |
4*10000 мкА |
|||
Суммарные токи |
56260 мкА |
8405 мкА |
28000 мкА | |
Подсчитанные суммарные токи необходимо увеличить в (1,5...2)*Z раз, где Z – количество модулей в ИИС. Согласно ТЗ ИИС имеет 20 однотипных модулей. Следовательно, суммарные токи надо умножить на 1,5*20:
+5 В : 1687800 мкА = 1,69 А
+15 В : 252150 мкА = 0,25 А
-15 В : 840000 мкА = 0,84 А
Для обеспечения стабилизированных питающих напряжений используем стабилизаторы напряжения на ИС: для +5В – ИС КР142ЕН5А, для ±15В – ИС КР142ЕН8Е. Для применения выбранных стабилизаторов необходимо выполнение требования Iпотр<Iмах.
Из справочных данных для микросхемы КР142ЕН5А имеем [4]:
Uвх.max=15 В, Uвых=5±0,1 В, Iмах=2 А.
Исходя из справочных данных и таблицы 1 удостоверяемся, что Iпотр<Iмах (1,69 А < 2 А). Следовательно, микросхема КР142ЕН5А удовлетворяет требованию.
Из справочных данных для микросхемы 142ЕН8Е имеем [4]:
Uвх.max=30 В, Uвых=15±0,6 В, Iмах=1 А.
Исходя из справочных данных и таблицы 1 удостоверяемся, что Iпотр<Iмах (0,25 А < 1 А, 0,84 А < 1 А). Следовательно, микросхема 142ЕН8Е удовлетворяет требованию.
Номиналы конденсаторов выбираются из условия:
мкФ
С5 - С10 > 3380 мкФ
Из ряда Е24 выбираем значение 3600 мкФ
В качестве диодного моста в применяем диодный мост КЦ410 (3 А).
Рассчитаем напряжение на вторичных обмотках трансформаторов по формуле:
где - значение напряжения на выходе стабилизатора,
- остаточное напряжение на микросхеме, равное 3-5 В,
- падение напряжения на диодном мосту, равное 2 В.
Для +5 В: В
Для ±15 В: В
2.5 Принцип работы устройства.
Импульсы частотой 1 Гц (периодом 1с), генерируемые микросхемой DD8 (К176ИЕ12), подаются на вход делителя на 60, выход которого соединен с входом еще одного делителя на 60 DD10. На выходе DD10 имеем импульсы с периодом 1 час. С помощью счетчика DD14 формируем импульсы с длительностью 5 часов. Каждые 5 часов с микросхемы DD11.4 поступает «1», которая сбрасывает счетчики адреса в БЗУ (DD21 и DD22) и МАЦП (DD2), устанавливает на триггере DD15.2 «1», который, в свою очередь, формирует сигнал записи для микросхемы DD24 (лог «0») и посылает на информационный вход триггера DD15.1 лог «1».
После сброса счетчика DD2 через мультиплексор DA1 и ОУ DA3, DA4 на вход АЦП DA5 поступают данные с первого датчика, усиленные в 100 раз. Преобразование величины начинается с приходом импульса fацп низкого уровня с одновибратора на триггере DD15.1. В течении 30 мкс аналоговая величина преобразуются в 7-разрядный код и подается на шину данных. Микросхема DD18 формирует контрольный разряд и подает его на шину данных через ключ DD19. Необходимость ключа вызвана особенностями микросхемы памяти DD25, которая имеет совмещенные информационные входы и выходы. Ключ замыкается в режиме записи в БЗУ и размыкается в режиме чтения из БЗУ.
После преобразования АЦП DA5 формирует сигнал «Конец преобразования», который поступает через ряд инверторов на триггер DD16.2. В исходном состоянии триггер DD16.2 находится в состоянии «0», на входе R DD24 будет «1» и счетчик распределитель DD24 установлен в «0». В момент прихода с АЦП сигнала «Конец преобразования» триггер DD16.2 устанавливается в состояние «1» и счетчик DD24 начинает считать тактовые импульсы fти с частотой 32768 Гц, поступающих с генератора DD8. На выходе DD24 формируется последовательность тактовых импульсов (0-9), которая формирует управляющие сигналы:, строб, увеличение адреса БЗУ. Третий импульс последовательности устанавливает триггер DD16.2 в исходное состояние (на входе R DD23 - «1»).
Рассмотрим процесс записи кода в БЗУ поподробнее.
С приходом 1 тактового импульса триггер DD26 устанавливается в «1», на инверсном выходе «0», который поступает на инверсный вход CS микросхемы DD25, и разрешает ее использование. Микросхема начинает запись параллельного 8-разрядного кода в ячейку с адресом 0000000000. С приходом 2 тактового импульса триггер DD26 устанавливается в «0», на инверсном выходе «1», которая поступает на инверсный вход CS микросхемы DD25, и запрещает ее использование. Таким образом, запись в БЗУ происходит между 1 и 2 тактовыми импульсами. 3 тактовый импульс увеличивает адрес на 1 (посылается на счетный вход счетчиков DD2, DD21 и DD2) и устанавливает триггер DD16.2 в исходное состояние.
С приходом счетного импульса на DD2 через мультиплексор DA1 и ОУ DA3, DA4 на вход АЦП DA5 поступают данные со второго датчика, которые после преобразования будут записываться в ячейку с адресом 0000000001 т.д.
Таким образом, по окончании цикла
измерений в БЗУ будет
После заполнения БЗУ (заполнение БЗУ определяется с помощью счетчиков адреса DD21, DD22) в блок управления на триггер DD15.2 посылается сигнал «Конец цикла измерений», который устанавливает триггер DD15.2 в «0». Триггер DD15.2 формирует сигнал чтение для микросхемы DD24 и устанавливает в «0» триггер DD15.1, блокируя тем самым сигнал fацп.
Выдача информации начинается по запросным сигналам ЭВМ без задержек. Сигнал «Конец цикла измерений» устанавливает «1» в триггере DD16.1. Выдача начнется когда на входы DD17.2 подадут «1» (с триггера DD16.1 и с разъема Х2 сигнал «Запрос с ЭВМ»)
Механизм выдачи информации из БЗУ аналогичен механизму записи. Отличия состоят в том, что изменение состояния триггера DD16.2 вызывается сигналом «Запрос С ЭВМ» и длительность выдачи информации зависит от частоты сигнала «Запрос с ЭВМ».
После выдачи информации устройство переходит в ждущий режим до следующего сигнала «Начало цикла».
Дополнительно в ИИС предусмотрена индикация текущего времени. Тактовые импульсы берутся с выхода делителя на 60 микросхемы DD9. Микросхемы DD9, DD1 являются делителями на 10 и 4, а также преобразователями информации в семисегментный код. Они используются для индикации единиц минут (DD9) и единиц часов(DD1). Микросхемы DD4, DD5 являются делителями на 6 и 2, а также преобразователями информации в семисегментный код. Они используются для индикации десятков минут(DD4) и десятков часов (DD5).
Выход делителя на 10 микросхемы DD9 подключается к счетному входу микросхемы DD4, т.е. каждые 10 минут состояние счетчика DD4 увеличивается на 1. Выход делителя на 6 микросхемы DD4 подключается к счетному входу микросхемы DD1, т.е. каждые 60 минут (1 час) состояние счетчика DD1 увеличивается на 1. Выход делителя на 10 микросхемы DD1 подключается к счетному входу микросхемы DD5, т.е. каждые 10 часов состояние счетчика DD5 увеличивается на 1. Выход делителя на 4 микросхемы DD1 подключается к счетному входу микросхемы DD3 и по истечении 24 часов происходит сброс четчиков часов.
Временная диаграмма работы устройства представлена на рисунке 6.
Тсбора – время сбора
ТЭВМ – продолжительность
Тцикл измерения – продолжительность одного цикла измерений;
Тожид.запроса с эвм – время ожидания запроса с ЭВМ;
Тожидания – время нахождения схемы в режиме ожидания до следующего цикла измерения.
Рисунок 6 – Временная диаграмма работы ИИС
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов
АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
БЗУ – буферное запоминающее устройство;
ИИС – информационно-измерительная система;
ИС – интегральная схема;
КР – контрольный разряд;
МАЦП – многоканальный АЦП;
ОУ – операционный усилитель;
ТЗ – техническое задание;
ЭВМ–электронно-вычислительная машина.
Заключение
В ходе курсовой работы была спроектирована структурная схема устройства для сбора и хранения информации. По структурной схеме была разработана схема электрическая принципиальная. Произведен расчет и выбор элементной базы. Таким образом, спроектировано устройство для сбора и хранения информации со следующими техническими параметрами:
- количество измерительных каналов -15;
- напряжение на выходах первичных преобразователей – 0...100 мВ;
- период опроса каждого измерительного канала – 100 мс;
- время сбора информации – 20с;
- разрядность с контрольным разрядом – 8;
- включение ИИС каждые 5 часов;
- время обращения к БЗУ не более 100 мкс;
- выдача информации по запросным сигналам с ЭВМ;
- количество однотипных модулей – 20;
- дополнительная индикация текущего времени
- питание: ~220 В, 50 Гц.
Список использованной литературы:
- Схемотехника электронных средств: Методические указания к выполнению курсовой работы для студ./Б.Ф. Лавреньтев: МарГТУ, Йошкар-Ола -24 с.
- Нефедов, А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Т.5. / А.В. Нефедов. –М.: КУбК-а, 1997. –608 с.
- Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: справочник/ В.Л. Шило. – М.: Радио и связь, 1987. – 352 с.
- Интегральные микросхемы: Микросхемы для линейных источников питания и их применение: справочник. – 2-е изд. М.: ДОДЭКА, 1998 – 400с.
- Баюков, А.В. Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев и др. – М.: Энергоиздат, 1982.