Устройство измерения интервала времени спадающего напряжения

Изучение системы измерения физических величин путем преобразования их в электрические величины. Принцип работы частотного датчика на основе рекомбинационных волн, особенности его калибровки. Диапазон рабочих частот. Функциональная схема устройства.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 09.01.2018
Размер файла 656,8 K

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.

После того как был получен двоично-десятичный код на выходе счётчик, он поступает на дешифратор знака, который управляет жидкокристаллическим индикатором. В качестве дешифратора будем использовать микросхему К564ИД4 [8](рисунок 23), которая представляет собой дешифратор возбуждения одноразрядного семисегментного жидкокристаллического индикатора (ЖКИ). Дешифратор состоит из семи узлов, формирующих потенциальный управляющий сигнал для одного из сегментов индикатора. Содержат 278 интегральных элементов. Корпус типа 402.16 - 23, масса не более 1,5 г, 4314.16 - 1.

Назначение выводов: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - выходы; 2, 3, 4, 5 - информационные входы; 6 - вход =1; 7 - напряжение питания (UП2); 8 - общий; 16 - напряжение питания (UП1).

Рисунок 23 - Условное графическое изображение К564ИД4

Основные электрические параметры: напряжение питания UП1 - (5 В ± 10%), UП2 - (-5 В ± 10%); выходное напряжение низкого уровня при воздействии помехи при UП1 = 5 В, UП2 = -5 В - ? |-4| В; выходное напряжение высокого уровня при воздействии помехи - ? 4 В;

выходное напряжение низкого уровня - ? выходное напряжение высокого уровня - ? 4,99 В; входной ток низкого уровня - ? мкА; входной ток высокого уровня - ? 0,05 мкА; выходной ток низкого уровня - ? 0,9 мА; выходной ток высокого уровня - ? ток потребления - ? 10 мкА; Время задержки распространения при включении (выключении) - ? 1200 нс.

Одноразрядный цифро-знаковый индикатор HG1 ИЖКЦ1-1/18 [9] (рисунок 24) с высотой цифры 18 мм. Работа основана на твист-эффекте жидких кристаллов. Корпус из стекла и компаунда с выводами под разъём. Масса не более 20 г. Основное назначение - отображение цифровой информации в устройствах пневмоавтоматики.

Рисунок 24 - Условное графическое изображение ЖКИ ИЖКЦ1-1/18

Электрические и световые параметры при TОКР = 25оC: контраст знака по отношению к фронту при Uупр = 7 В, fраб = 50 Гц, не менее - 83,3 %; ток потребления, не более - 8 мкА; напряжение управления эффективное - 7 В; рабочая частота управляющего напряжения - 50 Гц; суммарное время реакции и время релаксации, не более - 800 мс.

Предельные эксплуатационные параметры: минимальное напряжение управления эффективное - 4 В; максимальное напряжение управления эффективное - 10 В; диапазон рабочей частоты управляющего напряжения - 30 - 1000 Гц; диапазон рабочей температуры окружающей среды - (-10 - +55 оС).

Генератор импульсов частотой 50 Гц для дешифратора можно построить на микросхеме 8640BN. Разрядность индикаторов определяется интервалом между измерениями. В соответствии с ТЗ 10 мс до децимальной точки, то есть 2 индикатора, а после зависит от погрешности измерений и минимальному времени длительности импульса, что составляет 0,01 мс. При погрешности 0,8 %, после децимальной точки необходимо 5 знаков. Подтверждается следующим соотношением:

, (14)

(15)

Таким образом, в общей сложности необходимо использовать 7 ЖКИ, и 1 децимальную точку. Для зажигания точки необходимо чтобы был сдвиг фаз колебаний сигнала с дешифратора на точке относительно общего электрода. Для гашения наоборот.

Для работы схемы, необходимо подключить между собой индикаторы, дешифраторы и счётчики, а так же подать на их входы сигналы логических уровней в соответствии с их таблица функционирования. На рисунке 25 показана схема подключения 1 разряда счётчика с дешифратором и ЖКИ.

Выход «P» предыдущего разряда подключается к «P0» следующего, на вход «V» подключается схема выделения фронта, подающая импульс на запись информации с информационных входов. Тактовые импульсу поступают одновременно на все счётчики. Но счёт следующего разряда, возможен только при присутствии низкого логического уровня на «P0». На вход «±1» каждого из семи счётчиков нужно подать высокий логический уровень.

Рисунок 25 - Схема подключения счётчика с дешифратором и ЖКИ

Величина сопротивления R16 будет равняться:

(16)

После построения схемы считывания, мы соединяем её через логический элемент «И» со схемой привязки асинхронного сигнала в синхронной последовательности. Для этого используем имеющийся 3 - ёх входовый элемент «И», подов на 3 - ий вывод через резистор R17 высокий логический уровень. Соответственно номинала сопротивления будет такой же как и для D3.2 и ровняется сопротивлению R7. Кварцевый генератор подключается к другому входу элемента D3.3, но для его работы, на одном из выводов, нужно установить уровень «лог. 1». Величина сопротивления R18 будет равняться:

(17)

Для работы дешифратора необходим переменный сигнал 100 Гц. Построим такой источник на используемой микросхеме 8640BN. Задав другую комбинацию логических сигналов, получим сигнал с требуемой частотой, который затем подадим на вход «=1» дешифраторов D14.1 - D14.7. Схема подключения данной микросхемы остаётся прежней, за исключением того что на 1 из информационных входов необходимо подать «лог. 1». Величина сопротивления в таком случае будет равняться:

(18)

А по аналогии, сопротивление резистора R19 такое же как и у R13.

Для зажигания децимальной точки, сигнал частотой 100 Гц, с выхода генератора D6.2 инвертируют через инвертор D8.3 предварительно произведя преобразования уровня КМОП в ТТЛ, а после инверсии из ТТЛ в КМОП. Тем самым мы сдвинули фазы сигналов. Подав такой сигнал на вход дешифратора D14.8 и снимая его с выхода y8, получаем, что для ЖКИ D15.6 сигналы на общем электроде и децимальной точки находятся в противофазе, что означает свечение точки.

После соединения всех требуемых узлов и компонентов, подачи соответствующих логических уровней мы получаем принципиальную схему всего устройства в целом (см. приложение). Заключительным этапом является выбор марки резисторов с допустимым % отклонения, и требуемым номиналом. Для простоты возьмём одну марку C2-33H, мощностью 0,25 Вт и с допуском 5%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы по курсу «Цифровая электроника» было выполнено техническое задание, которое заключалось в разработке устройства измерения интервала времени спадающего напряжения. Выполнение поставленной задачи было реализовано на основе работы интегральных микросхем ТТЛ и КМОП структуры. Разработанное устройство полностью удовлетворяет требованиям технического задания. Так же в ходе выполнения работы был изучен рад справочной литературы по микросхемам, изучен принцип работы жидкокристаллических индикаторов, компараторов напряжения, кварцевых резонаторов и генераторов. Полученной устройство позволит решить ряд задач, связанных с временным анализом электрических сигналов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. http://www.freepatent.ru/patents/2161805

2. http://www.integral.by/download/1258/1467_CA1T.pdf

3. Нефедов А. В. - Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т.10. - М.: ИП РадиоСофт, 2001. - 544 с.: ил.

4. Нефедов А. В. - Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т.4. - М.: ИП РадиоСофт, 2001. - 576 с.: ил.

5. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167614/ETC1/SPG8640BN.html

6. http://kit-e.ru/articles/elcomp/2002_1_52.php

7. https://microem.ru/files/2012/01/EpsonSG-8002CEt.pdf

8. Нефедов А. В. - Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т.5. - М.: КУбК-а, 1997. - 608 с.: ил.

9. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы: Справочник/В. И. Иванов, А. И. Аксенов, А. М. Юшин - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 448 с.: ил.

10. Перельман Б. Л., Шевелев В. И. Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги. Справочник, «НТЦ Микротех», 1998 г. - 376 с.: ил.

11. Свиязов А. А. - Курс лекций «Цифровая электроника»

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основные технические характеристики и устройства термопреобразователей сопротивления и термопар. Принципы, методики выполнения калибровки датчика температуры. Процесс калибровки калибратора. Приборы и государственная поверочная схема измерения температуры

    курсовая работа [532,1 K], добавлен 28.05.2015

  • Разработка функциональной схемы измерительного устройства для измерения температуры раскаленного металла. Определение оптимальной конструкции датчика и устройства. Выбор основных элементов: микроконтроллера, фотодиодов, оптической системы и блока питания.

    курсовая работа [13,1 M], добавлен 15.04.2015

  • Емкостные датчики измерения влажности: требования и функции. Технические характеристики датчика измерения температуры. Устройство и принцип работы датчиков измерения качества воздуха, основные требования в соответствии с условиями их эксплуатации.

    реферат [968,1 K], добавлен 17.06.2014

  • Структурная схема и принцип работы средства измерений прямого и уравновешивающего преобразования. Назначение и сферы применения время-импульсного цифрового вольтметра. Нахождение результата и погрешности косвенного измерения частоты по данным измерения.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 17.01.2010

  • Физическая сущность эффекта Доплера как изменения воспринимаемой частоты колебаний. Методы измерения физических величин с использованием данного физического эффекта. Источники погрешностей, ограничивающих точность измерений на основе этого явления.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.05.2016

  • Изучение устройства температурного датчика на основе термопары. Принцип работы металлических тензодатчиков веса (силы). Микросенсоры расхода газа (жидкости), их технические характеристики. Уравнение пироэлектрического эффекта. Способы измерения ускорений.

    доклад [977,7 K], добавлен 18.03.2013

  • Проблемы измерения скорости ветра и ее преобразование в силу. Приборы для измерения силы. Структурная схема измерителя скорости. Назначение отдельных функциональных блоков. Внешний и внутренний режимы тактового генератора. Прием сигнала с датчика Холла.

    курсовая работа [948,8 K], добавлен 09.06.2013

  • Анализ существующих методов измерения вязкости нефтепродуктов. Принцип построения структурной схемы вибрационного вискозиметра. Температурный датчик с цифровым выходом. Разработка структурной схемы датчика для измерения вязкости, алгоритм работы.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 27.12.2011

  • Описание работы системы измерения сопротивления посредством измерения падения напряжения на исследуемом резисторе. Принципиальная схема системы, описание ее работы. Предварительное распределение памяти. Алгоритм функционирования микропроцессорной системы.

    курсовая работа [21,6 K], добавлен 07.06.2010

  • Назначение, конструкция и принцип работы тепловых расходомеров. Расчёт чувствительного элемента датчика, преобразователей. Структурная схема измерительного устройства. Выбор аналогово-цифрового преобразователя и вторичных приборов, расчет погрешности.

    курсовая работа [906,9 K], добавлен 24.05.2015

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.