Разработка фильтра для доплеровского измерителя скорости и угла сноса

Самолетные и вертолетные доплеровские измерители скорости и угла сноса (ДИСС). Разработка цифрового фильтра для системы ДИСС. Требования к разрабатываемому устройству. Теоретические основы реализации цифровой фильтрации. Экономическое обоснование проекта.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 11.02.2013
Размер файла 1,7 M

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.

Для оценки правильности работы проектируемого фильтра следует провести 2 испытания. В первом случае входная последовательность задается с частотой 45 МГц (22 нс), а во втором с частотой 100 МГц (10 нс), Т.о. наглядно оценивается работоспособность цифрового фильтра.

Для моделирования необходимо задать значения входным выводам. Для вывода clock задается сигнал тактирования длительностью от 0 до 1 мкс с периодом 20 нс (в отчете о компиляции проекта указывается оптимальная частота тактирования). Для вывода reset необходимо задать уровень логической единицы в начальный момент времени длительностью 10 нс. Для вывода in_data [7.0] задается входная последовательность, подлежащая фильтрации.

Для второго случая параметры задаются аналогично.

На рисунках 5.3 и 5.4 представлены результаты моделирования банка цифровых фильтров в среде Quartus II.

Рисунок 5.3 - Результаты моделирования в среде Quartus II (частота входной последовательности 45 МГц).

Рисунок 5.4 - Результаты моделирования в среде Quartus II (частота входной последовательности 100 МГц).

Как видно из временных диаграмм при частоте сигнала 45 МГц фильтр пропускает входной сигнал, а при частоте 100 МГц фильтрует его. Т.о. эти диаграммы подтверждают правильность работы ЦФ.

6. Экономическая часть

6.1 Экономическое обоснование

Задачей данного дипломного проекта была разработка цифрового фильтра для системы ДИСС (доплеровский измеритель скорости и угла сноса) на ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема). Цифровой фильтр будет реализован в виде банка цифровых фильтров.

Цифровая фильтрация является одним из наиболее мощных инструментальных средств ЦОС. Кроме очевидных преимуществ устранения ошибок в фильтрах, связанных с флуктуациями параметров пассивных компонентов во времени и по температуре, дрейфом ОУ (в активных фильтрах) и т.д., цифровые фильтры способны удовлетворять таким техническим требованиям по своим параметрам, которых было бы чрезвычайно трудно или даже невозможно достичь в аналоговом исполнении. Кроме того, характеристики банка цифровых фильтров могут быть легко изменены программно. Поэтому они широко используются в телекоммуникациях, в приложениях адаптивной фильтрации, таких как распознавание речи.

Процесс проектирования цифровых фильтров состоит из тех же этапов, что и процесс проектирования аналоговых фильтров. Сначала формулируются требования к желаемым характеристикам фильтра, по которым затем рассчитываются параметры фильтра. Амплитудная и фазовая характеристики формируются аналогично аналоговым фильтрам. Ключевое различие между аналоговым и цифровым фильтрами заключается в том, что вместо вычисления величин сопротивлений, емкостей и индуктивностей, для цифрового фильтра рассчитываются значения коэффициентов. Иными словами, в цифровом фильтре числа заменяют физические сопротивления и емкости аналогового фильтра. Эти числа являются коэффициентами фильтра, они постоянно находятся в памяти и используются для обработки (фильтрации) дискретных данных, что позволяет фильтру быть значительно более гибким.

Данный дипломный проект исследовательского типа, поэтому основной задачей технико-экономического обоснования дипломного проекта является установление величины затрат на научно исследовательскую работу (НИР).

Смета затрат на НИР включает в себя все затраты, связанные с выполнением НИР, независимо от источника их финансирования. Вычисление затрат на НИР проводится путем составления калькуляции плановой себестоимости. Она является основным документом, на основании которого осуществляется планирование и учет затрат на выполнение научно-исследовательской работы.

Калькуляция составляется по следующим статьям:

а) материалы;

б) амортизация спецоборудования для научных и экспериментальных работ;

в) основная заработная плата;

г) дополнительная заработная плата;

д) накладные расходы;

6.2 Расчет затрат на материалы

На статью материалы относят затраты на материалы и принадлежности, необходимые для проведения НИР. Затраты определяются по действующим отпускным ценам. Результаты сводятся в таблице 4.1 В процессе разработки понадобилось 2 CD-RW диска (700Мб) стоимостью 2500 рублей каждый, 150 листов бумаги формата А4 для распечатки документации по проекту. Стоимость одного листа 100 руб.

Таблица 6.1 - Затраты на материалы и принадлежности

Наименование материалов

Ед. измерения

Количество

Цена за единицу, руб.

Сумма, руб.

СD-RW

штук

2

2500

5000

Лист А4

штук

150

100

15000

Всего

20000

6.3 Амортизация спецоборудования для научных и экспериментальных работ

При разработке и тестировании программного обеспечения использовался компьютер, стоимостью 2000000 руб. Износ компьютера обусловлен в основном не физическим, а моральным износом. Так как моральный износ персонального компьютера идет неравномерно, и основная его часть приходится на первый год, то целесообразно использование нелинейного способа расчета амортизационных отчислений.

Срок эксплуатации компьютера примем равным 5 лет.

Для расчета амортизационных отчислений применяется метод суммы чисел лет. При применении метода суммы чисел лет определение годовой суммы амортизационных отчислений производится следующим образом:

(6.1)

где - число лет, остающихся до конца полезного использования объекта;

- сумма чисел лет;

- первоначальная стоимость ОФ;

= (6.2)

где. - срок полезного использования необоротных активов.

Приобретён объект амортизируемой стоимостью 2000 тыс. руб. со сроком полезного использования 5 лет.

(6.3)

На 1 = (6.4)

На 2 = (6.5)

На 3 = (6.6)

На 4 = (6.7)

На 5 = (6.8)

А год 1 = (6.9)

А год 2 = (6.10)

А год 3 = (6.11)

А год 4 = (6.12)

А год 5 = (6.13)

Так как данный персональный компьютер использовался только на первом году его полезного использования, причем не целый год, а только 3 месяца, то амортизационные отчисления составляют:

А= (6.14)

При разработке программного обеспечения и проведения исследований данного дипломного проекта использовался пакет фирмы Altera Quartus II v8.1 и пакет MATLAB vR2007b, данные продукты были предоставлены бесплатно и затраты на их приобретение будем считать равными нулю.

6.4 Расчет основной заработной платы

Расчет основной заработной платы возможен через определение трудоемкости НИР.

Для определения трудоемкости НИР составляется перечень всех основных этапов и видов работ и квалификационный уровень исполнителей. Перечень приведен в таблице 6.2 а трудоемкость выполнения отдельных видов работ приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.2 - Распределение работ по этапам, видам и исполнителям

Этап проведения НИР

Вид работ

Исполнители

Разработка технического задания

Составление и утверждение ТЗ на НИР

Коц Д.Л., старший научный сотрудник

Выбор направления исследования

Сбор и изучение научно-технической литературы

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Проведение патентных исследований

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Составление аналитического обзора по теме

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Формирование возможных направлений решения задач, поставленных в ТЗ

Коц Д.Л., старший научный сотрудник

Выбор и обоснование принятого решения задач

Коц Д.Л., старший научный сотрудник,

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Разработка общей методики проведения исследований

Коц Д.Л., старший научный сотрудник,

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Теоретические и экспериментальные исследования

Разработка частных методик проведения исследований

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Проведение экспериментов

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Обработка полученных данных

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Сопоставление результатов с теоретическими исследованиями

Коц Д.Л., старший научный сотрудник,

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Корректировка теоретических моделей

Коц Д.Л., старший научный сотрудник,

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Этап проведения НИР

Вид работ

Исполнители

Обобщение и оценка результатов исследования

Обобщение результатов предыдущих этапов работы. Оценка полноты решения поставленных задач

Коц Д.Л., старший научный сотрудник,

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Разработка рекомендаций по использованию результатов НИР

Составление и оформление документации

Коц Д.Л., старший научный сотрудник,

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Составление и оформление документации

Тюкало В.С., младший научный сотрудник

Таблица 6.3 - Трудоемкость выполнения отдельных работ

Виды работ

Трудоемкость, часов

Научные сотрудники

Старший

Младший

Составление и утверждение ТЗ на НИР

2

-

Сбор и изучение научно-технической литературы

-

15

Проведение патентных исследований

-

5

Составление аналитического обзора по теме

-

10

Формирование возможных направлений решения задач, поставленных в ТЗ

3

-

Выбор и обоснование принятого решения задач

2

15

Разработка общей методики проведения исследований

4

40

Разработка частных методик проведения исследований

-

95

Проведение экспериментов

-

250

Обработка полученных данных

-

50

Сопоставление результатов с теоретическими исследованиями

3

5

Корректировка теоретических моделей

2

5

Обобщение результатов предыдущих этапов работы. Оценка полноты решения поставленных задач

1

15

Разработка рекомендаций по использованию результатов НИР

2

5

Составление и оформление отчета

-

40

Всего

19

550

Данные полученные в таблице представляются для наглядности в графическом виде, где светлым цветом обозначено время затраченное младшим научным сотрудником; темным - время затраченное старшим научным сотрудником.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 6.1 - Диаграмма распределения трудоемкости по различным видам работ при разработке проекта

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 6.2 - График распределения времени работы при разработке проекта

Исходя из трудоемкости рассчитывается основная заработная плата (), а результат сводится в таблицу 6.4

Таблица 6.4 - Расчет основной заработной платы

Виды работ

Трудоемкость,

часов

Часовая ставка, руб.

Сумма основной заработной платы, руб.

Научные сотрудники

Научные сотрудники

Научные сотрудники

Стар-

ший

Млад-

ший

Стар-ший

Млад-ший

Стар-ший

ММлад-ший

Составление и утверждение ТЗ на НИР

2

-

7520

-

15040

-

Сбор и изучение научно-технической литературы

-

15

-

360

-

5400

Проведение патентных исследований

-

5

-

360

-

1800

Составление аналитического обзора по теме

-

10

-

360

-

3600

Формирование возможных направлений решения задач, поставленных в ТЗ

3

-

7520

-

22569

-

Выбор и обоснование принятого решения задач

2

15

7520

360

15040

5400

Разработка общей методики проведения исследований

4

40

7520

360

30080

14400

Разработка частных методик проведения исследований

-

95

-

360

-

34200

Проведение экспериментов

-

250

-

360

-

90000

Обработка данных

-

50

-

360

-

18000

Сопоставление результатов с теоретическими исследованиями

3

5

7520

360

22569

1800

Корректировка теоретических моделей

2

5

7520

360

15040

1800

Обобщение результатов предыдущих этапов работы. Оценка полноты решения поставленных задач

1

15

7520

360

7520

5400

Разработка рекомендаций по использованию результатов НИР

2

5

7520

360

15040

1800

Составление и оформление отчета

-

40

-

360

-

14400

Всего

19

550

142880

198000

Затраты на основную заработную плату представлены в графическом виде на рисунке 6.3 и 6.4, где светлым цветом обозначены затраты на заработную плату младшим научным сотрудником; темным - затраты на заработную плату старшим научным сотрудником.

6.5 Расчет дополнительной заработной платы

На статью "Дополнительная заработная плата" () относятся выплаты, предусмотренные за непроработанное время: оплата отпусков, оплата времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязанностей, выплаты вознаграждений за выслугу лет и др. Также сюда включаются заработные платы дополнительных рабочих не участвующих непосредственно в НИР.

По данным бухгалтерии ПГУ данные затраты составляют 15% от основной заработной платы.

(6.15)

6.6 Расчет накладных расходов

В статью накладные расходы () включаются расходы на управление и хозяйственное обеспечение НИР. Величина накладных расходов на НИР определяется в размере 30% от принятой базы начисления.

(6.16)

На основании полученных данных по отдельным статьям затрат составляется калькуляция себестоимости в целом по НИР и результаты заносятся в таблицу 6.5 [13]

Таблица 6.5 - Калькуляция плановой себестоимости проведения НИР

Статьи затрат

Сумма руб.

Сумма, %

Сырье, материалы, покупные изделия

20000

3,34

Амортизация оборудования

165000

27,55

Основная заработная плата ()

340880

56,92

Дополнительная заработная плата ()

51130

8,54

Накладные расходы ()

21340

3,56

Полная себестоимость

598850

100

Из диаграммы видно, что основные затраты при проведении данной НИР приходятся на основную заработную плату (около 57%), в то время как затраты по статье на сырье и материалы всего 3,34%.

Выводы:

Cебестоимость данной НИР является полностью обоснованной, т.к. стоимость на аналогичные НИР проводимые в РБ и РФ составляет порядка 1500000 руб. и более, исходя из этого продукты, использующие данный алгоритм будут конкурентоспособны.

7. Ресурсо - и энергосбережение

Энергосбережение является приоритетным направлением государственной политики Республики Беларусь обеспечивающим рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, повышение конкурентоспособности продукции, устойчивое развитие экономики, энергетическую безопасность и т.д.

Отношения, возникающие в процессе деятельности юридических и физических лиц в сфере энергосбережения, регулируются Законом Республики Беларусь от 15 июля 1998 года № 190-3 "Об энергосбережении" и соответствующими постановлениями Совете Министров Республики Беларусь. На основании методических рекомендаций применяют следующие термины и определения:

Класс энергетической эффективности - количественное значение индекса экономичности энергопотребления изделия, характеризующее его энергоэффективность при эксплуатации (СТБ 1312-2002).

Программа энергосбережения - документ, содержащий комплекс организационных, технических, экономических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на решение задач энергосбережения (СТБ 1346-2002).

Энергопотребляющая продукция - продукция, использование которой по прямому назначению сопровождается потреблением топливно-энергетических ресурсов (СТБ 1346-2002).

Энергосбережение - организационная, научная, практическая, информационная деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, направлена на снижение расхода (потерь) топливно-энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки транспортирования, хранения, производства, использования и утилизации СТБ 1346-2002).

Этикетка электрической эффективности изделия - документ, содержащий гарантированные изготовителем упорядоченные данные об основных показателях энергоэффективности и потребительских характеристиках изделия (СТБ 1312-2002) [14].

Важным звеном в системе энергосбережения является перевооружение производственных процессов, внедрение новых наукоемких эффективных технологий, оборудования и материалов. Трудно переоценить роль новых технологий в решении энергетической проблемы повышения энергоэффективности экономики Беларуси.

Анализ направлений энергосбережения показывает, что существуют две основные группы факторов, оказывающих влияние на изменение в потребности энергии:

· Структурные, воздействие которых начинается с изменений в составе сырья, интенсивности использовании производственных фондов, изменений материалоемкости конечной продукции.

· Энерготехнологические, связанные с совершенствованием или применением новых технологий, оборудования или материалов для получения того же по назначению продукта, который по своим качествам может превосходить производимый по прежним технологиям, требующий больших затрат энергии.

Проектируемый в данном дипломном проекте цифровой фильтр затруднительно рассматривать со стороны ресурсо - и энергосбережения, т.к. это не целостное изделие, а лишь часть, входящая в состав системы ДИСС. С другой стороны, можно оценить энергозатраты процесса разработки и эксплуатации ЦФ. Поскольку данный ЦФ будет построен на СБИС фирмы Altera семейства Cyclone II EP2C35F484I8, которая обладает низким энергопотреблением, рассеиваемая мощность на кристалле составляет около 1Вт, что является несомненным преимуществом использования цифрового фильтра перед аналоговым фильтром, которым снабжалась ранее система ДИСС-7. Также следует отметить тот важный фактор, что ЦФ разрабатывался на ПЭВМ, который не требует больших затрат на энергию.

8. Охрана труда

8.1 Введение

Охрана труда (ОТ) - это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Опасным производственным фактором называется такой фактор, воздействие которого на работающего при определённых условиях может привести к травме, острому отравлению и другому внезапному резкому ухудшению здоровья или смерти.

Если же производственный фактор приводит к заболеванию, снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье работника и (или) его потомства, то такой производственный фактор принято считать вредным.

В целях повышения безопасности труда работников проводят инструктажи:

а) Вводный инструктаж проводится со всеми работниками, которые приняты на постоянную или временную работу, с командированными, студентами, учащимися. Вводный инструктаж проводит инженер по ОТ по программе, утвержденной нанимателем. Как правило проводится с группой специалистов, фиксируется в журнале вводного инструктажа;

б) Первичный инструктаж проводится до начала производственной деятельности со всеми работниками принятыми на работу, с работниками переведенными с одного подразделения в другое, с командированными, со студентами-практикантами. Инструктаж проводится либо индивидуально, либо с группой работников, которые будут работать на однотипном оборудовании. Инструктаж проводит руководитель подразделения - начальник установки, начальник цеха и т.д. с регистрацией в журнале инструктажей по ОТ;

в) Повторный инструктаж проходят все работники не реже 1 раза в полугодие по программе первичного инструктажа на рабочем месте с регистрацией в журнале инструктажей по ОТ;

г) Внеплановый инструктаж проводят при введении новых нормативных актов по ОТ, при изменении технологического процесса или оборудования, при нарушении правовых актов, которые привели или могут привести к авариям, при перерывах в работе более чем на 6 месяцев для работ повышенность опасности и для остальных работ на 1 год, при поступлении информации об авариях, по требованиям государственных надзорных органов. Внеплановый инструктаж проводится как для групп людей, так и индивидуально с регистрацией в журнале инструктажей по ОТ;

д) Целевой инструктаж проводится:

· при выполнении разовых работ не связанных с прямыми обязанностями;

· при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

· при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск или разрешение

· при проведении экскурсий на предприятии

· при организации массовых мероприятий

Проводит руководитель работ с регистрацией в журнале целевых инструктажей или в личной карточке.

Все виды инструктажей, кроме вводного, проводит руководитель работ.

Обеспечение охраны труда остается одним из приоритетных направлений государственной внутренней политики. За последние годы в республике создана и функционирует государственная система управления охраной труда, сформировано национальное законодательство в этой сфере: приняты Концепция государственного управления охраной труда в Республике Беларусь и Республиканская целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2006 - 2010 годы. Введено обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направленное на обеспечение социальной защиты потерпевших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Создана система экономической заинтересованности нанимателей в улучшении условий и охраны труда. Вопросы охраны труда включены в Генеральное соглашение, заключаемое между Правительством Республики Беларусь, объединениями нанимателей и профсоюзами. Подготовка проектов нормативных правовых актов, разработка и осуществление мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний, улучшению условий и охраны труда осуществляется с участием профсоюзов.

8.2 Производственная санитария

Промышленная санитария - это комплекс мероприятий, имеющих цель довести до приемлемого уровня риск воздействия на работника неблагоприятных условий производственной среды.

Работа на ПЭВМ относится к категории умственного труда. Работа сопровождается необходимостью активизации внимания, восприятия и анализа информации и других высших психических функций человека. Вид работы, выполняемой операторами на ПЭВМ относится к категории 1а. К этой категории относятся работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч.

Требования к освещенности. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников с персональными электронно-вычислительными машинами (далее - ПЭВМ) осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 9-131 РБ 2000 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 53 (далее - СанПиН 9-131 РБ 2000).

Помещения с ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк.

Освещение рабочего места является важнейшим фактором создания нормальных условий труда. В помещении, где будет находиться пользователь ПЭВМ, может быть три вида освещения: естественное (источником его является солнце), искусственное (когда используются только искусственные источники света), совмещённое (характеризуется одновременным сочетанием естественного и искусственного освещения).

Применение естественного света имеет ряд недостатков: поступление света, как правило, только с одной стороны; неравномерность освещенности во времени и пространстве; ослепление при ярком солнечном свете.

Применение искусственного освещения помогает избежать рассмотренных недостатков и создать оптимальный световой режим. Удобным направление искусственного света считается слева сверху и немного сзади. Однако применение помещений без окон создает в ряде случаев у людей чувство стесненности и неуверенности. И для правильной цветопередачи нужно выбирать искусственный свет со спектральной характеристикой, близкой к солнечной.

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. Немаловажное значение для создания благоприятных условий для выполнения зрительной работы имеет цветовая отделка помещений и рациональная окраска оборудования. Применение физиологически оптимальных цветов, наименее утомляющих зрение, оказывает благоприятное воздействие на человека. К ним относятся цвета средней части спектра (жёлтые, оранжево-жёлтые, зеленовато-жёлтые, желтовато-зелёные, голубые, белый).

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка при применении системы отраженного освещения не должна превышать 200 кд/ м2.

Требования к параметрам микроклимата. Микроклимат производственных помещений - это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей.

Требования к метеопараметрам помещений для эксплуатации ПЭВМ, помещения должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.

В помещении, где эксплуатируется ПЭВМ, должны поддерживаться следующие климатические условия:

а) температура воздуха - от плюс 15 до плюс 35 є С;

б) относительная влажность воздуха - от 10 до 80% без конденсации;

в) скорость движения воздуха - от 0,1 до 0,3 м/с;

г) максимальная вибрация - от 0,25 до 55 Гц.

Соблюдение норм поддержания микроклимата в помещении, где будет использоваться разрабатываемая программа, достигается применением систем кондиционирования, отопления.

Для повышения влажности воздуха в помещениях с ПЭВМ следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой и проводить регулярные влажные уборки помещения.

Требования к организации оборудования рабочих мест. Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ для работников должна составлять не менее 6 кв. м, а объем - не менее 20 куб. м. При размещении рабочих мест с ПЭВМ учитывается расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) - не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

Выполнение многих операций при работе на ПЭВМ требует длительного статического напряжения мышц, что приводит к быстрому развитию утомления. Для защиты работника от утомления необходимо предусмотреть правильную организацию его рабочего места. Для этого нужно, чтобы выполнялись следующие требования:

а) высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах от 680 до 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм;

б) модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм;

в) рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм;

г) рабочий стул (кресло) должен быть подъемно - поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также - расстоянию спинки от переднего края сиденья.

д) рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.

Конструкция клавиатуры должна предусматривать:

а) исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного перемещения;

б) опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов;

в) высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм;

г) минимальный размер клавиш - 13 мм, оптимальный 15 мм;

д) одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением нажатию 0,25 Н и максимальным - не более 1,5 Н.

Требования к организации труда. Трудовая деятельность по разработке программы исследования может быть отнесена к группе 1а - работа по считыванию информации с экрана ПЭВМ с предварительным запросом. Установлены следующие виды трудовой деятельности:

а) группа А - работа по считыванию информации с экрана ПК с предварительным запросом;

б) группа Б - работа по вводу информации;

в) группа В - творческая работа в режиме диалога с ПК.

При выполнении в течение рабочего дня работ, относящихся к разным группам, за основную работу с ПК следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочего дня (смены).

Требования безопасности перед началом работы. Перед началом работы с ПК работник обязан:

а) проветрить рабочее помещение;

б) проверить устойчивость положения оборудования на рабочем столе;

в) проверить отсутствие видимых повреждений оборудования, дискет в дисководе системного блока; исправность и целостность питающих и соединительных кабелей, разъемов и штепсельных соединений, защитного заземления (зануления); исправность мебели;

г) отрегулировать: положение стола, стула (кресла), подставки для ног, клавиатуры, экрана монитора; освещенность на рабочем месте. При необходимости включить местное освещение;

д) протереть поверхность экрана монитора, защитного фильтра (при его наличии) сухой мягкой тканевой салфеткой;

е) убедиться в отсутствии отражений на экране монитора, встречного светового потока;

ж) включить оборудование ПК в электрическую сеть, соблюдая следующую последовательность: стабилизатор напряжения (если он используется), блок бесперебойного питания, периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и другие устройства), системный блок.

Требования безопасности при выполнении работы. Во время работы с ПК работник обязан: соблюдать требования охраны труда; содержать в порядке и чистоте свое рабочее место; держать открытыми вентиляционные отверстия оборудования; соблюдать оптимальное расстояние от экрана монитора до глаз.

При 8-часовой рабочей смене и работе с ПК регламентированные перерывы устанавливаются:

а) для I категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;

б) для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы;

в) для III категории работ через 1,5 - 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. При 12-часовой рабочей смене и работе с ПК регламентированные перерывы устанавливаются в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.

При работе с ПК в ночную смену (с 22.00 до 6.00) независимо от категории и вида трудовой деятельности суммарная продолжительность регламентированных перерывов увеличивается на 60 минут.

Продолжительность непрерывной работы с ПК без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

При работе с ПК не разрешается: при включенном питании прикасаться к панелям с разъемами оборудования, загромождать верхние панели оборудования, рабочее место посторонними предметами; производить переключения, отключение питания во время выполнения активной задачи; допускать попадание влаги на поверхность оборудования; включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование; вытирать пыль на включенном оборудовании.

Требования безопасности по окончании работы. По окончании работы работник обязан: корректно закрыть все активные задачи; при наличии дискеты в дисководе извлечь ее; выключить питание системного блока; выключить питание всех периферийных устройств; отключить блок бесперебойного питания; отключить стабилизатор напряжения (если он используется); отключить питающий кабель от сети; осмотреть и привести в порядок рабочее место; о неисправностях оборудования и других замечаниях по работе с ПК сообщить непосредственному руководителю или лицам, осуществляющим техническое обслуживание оборудования; при необходимости вымыть с мылом руки.

8.3 Электробезопасность

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Электробезопасность обеспечивается следующими мерами:

а) конструкцией электроустановки;

б) техническими способами и средствами защиты;

в) организационными и техническими мероприятиями.

Конструкция электроустановки должна соответствовать условиям её эксплуатации, обеспечивать защиту от попадания внутрь посторонних тел и воды. Способы и средства защиты указываются в нормативно-технической документации на электроустановку.

8.3 Пожарная безопасность

Пожарная безопасность - это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальные ценности.

Пожар - это стихийно развивающееся горение, не предусмотренное технологическими процессами, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государству.

Горение - это сложный физико-химический процесс, основой которого является быстро протекающая реакция, сопровождающуюся выделением большого количества тепла и света. Для возникновения горения требуется наличие трёх факторов: горючего вещества, окислителя и источника загорания. Окислителями могут быть кислород, хлор, фтор, бром, йод, окиси азота и другие. Кроме того, необходимо, чтобы горючее вещество было нагрето до определенной температуры и находилось в определенном количественном соотношении с окислителем, а источник загорания имел определенную энергию.

К наиболее вероятным источникам и причинам возгорания, которые могут возникнуть на рабочем месте, где будет эксплуатироваться разработанная программа, можно отнести неисправности электрооборудования, нарушения техники безопасности. К мерам предупреждения перегрузок и коротких замыканий в электрических проводках относятся применение плавких предохранителей и специальных автоматов, а также правильный монтаж электрических цепей.

В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала и обеспечения устранения ситуаций, угрожающих здоровью либо жизни людей в помещении, где осуществляется эксплуатация разработанной программы, должно быть предусмотрено наличие средств пожаротушения. Для обеспечения быстрого и своевременного тушения очага пожара, внутри рабочего помещения должен находится огнетушитель. Огнетушители относятся к первичным средствам тушения пожара. Для тушения пожаров в электроустановках под напряжением наиболее эффективны углекислотные, порошковые огнетушители. В данном случае целесообразно использовать огнетушители марок ОУ-5, ОУ-8, ЧП-8М, которые применяются для тушения неинтенсивных очагов пожара, а также ящиков с песком и лопатой. Оповещение людей о пожаре должно осуществляться во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей путём подачи звуковых сигналов, трансляцией речевой информации. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений первого этажа - наружу непосредственно, через коридор, вестибюль (фойе), коридор и вестибюль, коридор и лестничную клетку. При возникновении пожара, люди должны покинуть здание за минимально короткое время, согласно плану эвакуации. План эвакуации должен висеть в холле (коридоре) в легко доступном месте. План эвакуации утверждается инженером по технике безопасности или ответственным лицом за технику безопасности. На плане эвакуации должны быть указаны пути эвакуации (зелёными стрелками), а также размещение огнетушителей, телефонов, эвакуационных выходов [15].

9. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций

Проектируемый в данном дипломном проекте цифровой фильтр для системы ДИСС (доплеровский измеритель скорости и угла сноса) на ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема) предположительно будет выпускаться на предприятиях, расположенных в городе Минске. При проектировании и эксплуатации разрабатываемого программного обеспечения, а именно цифрового фильтра на базе ПЛИС, обуславливает наличие ПЭВМ и другого электрооборудования, неисправность работы которых может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, возникновению зарядов статического электричества, также возможно возникновение погодных чрезвычайных ситуаций связанных с продолжительными дождями, ветрами ураганной силы и т.п.

Город Минск имеет большое количество объектов, на которых может произойти чрезвычайная ситуация, первую категорию химической опасности имеет очистная водопроводная станция ПО "Минскводоканал". В состав предприятий второй категории химической опасности входят Минский мясоперерабатывающий завод №3, Минская очистная станция аэрации ПО "Минскводоканал", ГП "Минский мясокомбинат" и АП "Криница".

Перечисленные выше предприятия представляют наибольшую потенциальную опасность как для обслуживающего персонала, так и для населения прилегающих районов, а также для окружающей природы. На них используется большое количество сильнодействующих ядовитых веществ, которые обладают пожаровзрывоопасными и иными вредными свойствами. При этом производственные процессы, в которых используются СДЯВ, чаще всего протекают при высоких давлениях, а также при высоких либо, наоборот, очень низких температурах, что существенно увеличивает вероятность возникновения различного рода аварийных ситуаций. В составе СДЯВ наибольший удельный вес занимают: аммиак - 50,7%, метанол - 25,7% и нитрил акриловой кислоты - 10%.

В Минске сосредоточено наибольшее количество экологически опасных народнохозяйственных объектов. Неснижаемый запас сильнодействующих ядовитых веществ на этих объектах Минска составляет: аммиака - 284,92 т, хлора - 40,6, соляной кислоты - 184,32, серной кислоты - 271, азотной кислоты - 13,81, ацетона - 0,54, моносилана - 0,82, ортофосфорной кислоты - 45, уксусной кислоты - 2 т. Особенно неблагополучны в данном отношении Партизанский, Октябрьский и Ленинский районы города.

В Партизанском районе находятся, в частности, очистная водопроводная станция, мясоперерабатывающий завод, молочный завод № 3, арендное предприятие "Криница", хладокомбинат №1 и его филиал. Всего на химически опасных предприятиях района хранится хлора - 40 и аммиака - 94 т.

В Ленинском районе расположены ОПО "Коммунарка", АП "Минский хладокомбинат № 2", оптово-розничный плодоовощной комбинат и АП "Минский мотовелозавод". Производственные запасы хлора на поименованных предприятиях достигают 67 и соляной кислоты - 50 т.

В Октябрьском районе расположены ПО мясной промышленности, АП "Минский хладокомбинат по переработке, хранению и реализации рыбной продукции", ассоциация "Белрыбпромсбыт", оптово-розничный плодоовощной комбинат и ряд других объектов, на которых сконцентрировано более 100 т аммиака и большое количество других СДЯВ.

Производственные объекты, использующие в технологическом процессе аммиак, имеются и во всех остальных районах города, представляя немалую потенциальную опасность как для обслуживающего персонала, так и для населения, проживающего вблизи этих предприятий. Согласно расчетам, в случае аварии с выбросом (выливом) СДЯВ в поддон (обваловку) из одной наибольшей емкости со СДЯВ на всех химически опасных объектах народного хозяйства г. Минска площадь возможного химического заражения может составить от 0,08 до 42,8 км2. В результате в очаге химического заражения может оказаться от 0,2 до 150 тыс. человек.

В целях предотвращения ЧС необходимо заблаговременно проводиться мероприятия, направленные на их предупреждение, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Защита населения и хозяйства должна достигаться путем сочетания комплекса основных способов защиты: укрытие населения в защитных сооружениях и других сооружениях, приспособленных для этих целей в конкретной ситуации; эвакуация населения из зон возможных стихийных бедствий, аварий, катастроф или при угрозе их возникновения и в военное время, рассредоточение рабочих и служащих предприятий, продолжающих свою производственную деятельность в зонах возможных сильных разрушений и эвакуация всего остального населения из этих зон в загородную зону; использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинских средств защиты (МСЗ).

В целях противорадиационной, противохимической и противобактериологической защиты для предотвращения поражения людей и обеспечения продолжения производственной деятельности необходимо заранее разработать режимы радиационной, противохимической и противобактериологической защиты. При организации противорадиационной защиты должны приниматься все меры, чтобы дозы облучения всех категорий населения были, по возможности, минимальными. Под режимом противохимической защиты подразумевается порядок, сочетание и продолжительность применения СИЗ и укрытий, предупреждающих поражение людей отравляющими (ОВ) и сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ). Продолжительность режима зависит от стойкости СДЯВ, ОВ, метеоусловий и проведения мероприятий по дегазации. При организации противобактериологической защиты должны проводиться следующие мероприятия: при угрозе применения противником бактериального оружия - санитарно-гигиенические мероприятия в области водоснабжения, питания, личной гигиены и т.п., массовая иммунизация населения, а также биологическая разведка; в момент биологического нападения - использование средств индивидуальной и коллективной защиты при строгом выполнении правил поведения в возможном очаге заражения, устанавливаемых органами гражданской обороны; в случае образования очага биологического заражения - введение режимов бактериологической защиты. Режимами защиты при бактериологическом заражении являются карантин и обсервация. В очаге бактериального заражения одним из первоочередных мероприятий должно быть проведение экстренной профилактики возможного поражения с помощью применения антибиотиков широкого спектра действия и других препаратов, обеспечивающих профилактический и лечебный эффект. В зонах карантина и обсервации должна проводиться дезинфекция. Составной частью организации противорадиационной и противохимической защиты населения являются организационные и технические мероприятия по контролю радиоактивного облучения личного состава формирований гражданской обороны, рабочих и служащих объектов и населения, а также для определения степени зараженности радиоактивными, отравляющими и сильнодействующими веществами людей, техники, оборудования, продовольствия, воды и других материальных средств.

Для защиты работающих промышленных предприятий и населения от опасных факторов ЧС могут использоваться упомянутые ранее защитные сооружения гражданской обороны.

Расчет параметров убежища гражданской обороны на 960 человек.

Высота убежища принимается исходя из требований, предъявляемых к защитным сооружениям гражданской обороны. Принимаем высоту помещения h=2.5м. Определение потребной площади пола основных помещений для размещения работников в убежище гражданской обороны с двухъярусным расположением нар. площадь пола основного помещения:

= 0,5·960 = 480 (м2),

где - норма площади основного помещения на одного укрываемого (см. табл.1М-4), м2/чел.; n=960 - количество укрываемых.

Площадь пола вспомогательных помещений:

= 960·0,22 = 211,2 (м2),

где - норма площади вспомогательных помещений на одного укрываемого (см. табл.1М-4), м2/чел.

Общая площадь убежища:

= 480 + 211,28 = 691,28 (м2).

Проведение проверки соответствия объема помещения требованиям

норм (V = 1,5 м3/чел.). Высоту убежища принимаем h=2,5 м.

V = 1,8> V = 1,5 - условие выполняется.

Ширина убежища В = 18 принимается кратной 6, т.е.6, 12, 18 м и т.д.

Длина убежища L, определяется:

L = Sобщ/B = 691,28/18 = 38,4 (м).

Определение необходимого количества воздуха для режима вентиляции:

3/ч),

где - норма подачи воздуха на 1 чел. в час (8 м3/ч на чел.);

Определение необходимого количества воздуха для режима фильтрации:

3/ч),

где - норма подачи воздуха на 1 чел. в час (2 м3/ч на чел.).

Согласно нормам для обеспечения укрываемых воздухом необходимое количество комплектов ФВК-1 (ФВК-2) составляет 7.

Определение объёма ёмкости для аварийного запаса воды на 5 суток:

Nвод = n·Wвод·c =960·3·5 = 14400 (л),

где Wвод - норма обеспечения водой одного укрываемого в сутки (норма - 3 л в сутки), с - кол-во суток.

Определение объёма ёмкости для сбора фекальных вод:

Nфв = n·Wфв·c =960·2·5 = 9600 (л),

где Wфв - норма сточных вод на одного укрываемого в сутки (норма - 2 л в сутки). Необходимое количество умывальников:

Nум = n/Wум = 960/200 = 4,86 (5 шт),

где Wум - норма количества умывальников - один на 200 человек, но не менее одного на санузел. Расчетное соотношение количества мужчин и женщин в общем количестве укрываемых принимается исходя из вида производства. Необходимое количество унитазов для расчетного количества женщин:

Nум = n·зж /Wун = 960·0,4/75 = 5,12 (6 шт),

где - норма количества унитазов на женщин (один на 75 женщин), зж = 0,4 - доля женщин от общего количества укрываемых.

Необходимое количество санитарных комплектов, включающих унитаз и писсуар, для расчетного количества мужчин:

Nкомп = n·зж /Wкомп = 960·0,6/150 = 3,84 (4 шт),

где

- норма количества комплектов на мужчин (один на 150 мужчин), зм = 0,6 - доля мужчин от общего количества укрываемых.

Необходимое количество входов в убежище определяется исходя из размера дверного проема как отношение количества укрываемых людей n к расчетному количеству :

Nвх = n/np = 960/200 = 4,8 (5 шт),

где чел. для дверного проема размером 0,8х1,8 м.

Определение количества мест для лежания (определяется исходя из установленных норм: при двухъярусном расположении нар 20 %):

= 0,2·960 = 192 (чел).

Определение количества мест для сидения:

nc = n - nл = 960 - 192 = 768 (чел).

Определение потребного количества площади для подселения персонала в загородной зоне:

Sз = n ? Sнз = 960 ? 3 = 2880 (м2) [16].

Вывод: Своевременное выполнение мероприятий гражданской обороны обеспечат устойчивую работу промышленных предприятий в условиях чрезвычайных ситуаций, и обеспечит защиту населения от воздействия опасных факторов, в том числе используя защитные сооружения гражданской обороны.

цифровой фильтр доплеровский измеритель

Заключение

В данном дипломном проекте выполнена программная реализация цифрового фильтра для полосы отклонения от рабочей частоты системы доплеровского измерителя скорости и угла сноса ДИСС-7. Ввиду достаточно широкой полосы пропускания фильтра (50 МГц) данный фильтр построен в виде банка равнополосных цифровых фильтров.

В результате проектирования выполнены следующие задачи и получены результаты:

1) проведен анализ ныне существующих типов банков цифровых фильтров и выбран конкретный тип для разрабатываемого цифрового фильтра;

2) произведено построение математической модели банка цифровых фильтров в средах FDATool и SPTool программного пакета Matlab;

3) произведена практическая реализация цифрового фильтра на базе ПЛИС Cyclone II EP2C35F484I8 посредством языка Verilog в среде Quartus II;

4) произведены тестовые испытания;

5) построена структурная схема реализации ЦФ;

6) рассчитана стоимость затрат на разработку цифрового фильтра для системы ДИСС;

7) проанализирована устойчивость системы к влиянию внешних факторов, рассмотрены вопросы энерго - и ресурсосбережения, охраны труда и защиты населения.

Результатом выполнения дипломного проекта следует считать законченный программный код, готовый к применения в ПЛИС в составе ДИСС-7.

Проведение тестовых испытаний показало загрузку ресурсов ПЛИС около 52 %, что означает возможность перепрограммирования ПЛИС на выполнение расширенного круга задач ЦОС, например, корреляции передаваемого и принимаемого ДИСС сигнала. Такая возможность реализована посредством интерфейса JTAG. Кроме того, разработанный ЦФ для системы ДИСС на базе ПЛИС обладает низким энергопотреблением.

Список использованной литературы

1. ДИСС - База знаний (электронный ресурс). - Режим доступа:

http://www.avsim. su/wiki/ДИСС

2. Доплеровский измеритель скорости и сноса (электронный ресурс). - Режим доступа:

http://ru. wikipedia.org/wiki/Доплеровский_измеритель_скорости_и_сноса

3. Л. Азаренков, И. Канатов, Д. Каплун. Банк Цифровых фильтров // Компоненты и технологии. - 2007. - №10. - С.156-161

4. Цифровые банки фильтров: анализ, синтез и применение в мультимедиасистемах: Учеб. метод. пособие по курсу "Теория и применение ЦОС”/ Сост. и общ. ред.А. А. Петровский, М. Парфенюк, А. Борович, М.З. Лившиц. - Минск: БГУИР, 2006. - 82 с.: ил.

5. А. Беляев, Т. Солохина, В. Юдинцев. Современные устройства цифровой обработки сигналов. Вместе или врозь // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2009. - №1

6. DSP модуль для обработки радиолокационных сигналов на основе TMS320C5410A и Altera Cyclone EP1C6T144 (электронный ресурс). - Режим доступа:

http://cad. ntu-kpi. kiev.ua/~dsplab/ru/publish/C5410_and_Altera

7. А.Б. Сергиенко "Цифровая обработка сигналов” - СПб.: Питер, 2002. - 608 с.: ил.

8. Cyclone II Device Handbook - Altera corporation, 2008. - 470 с.

9. Линейная частотная модуляция (электронный ресурс). - Режим доступа:

http://ru. wikipedia.org/wiki/Линейная_частотная_модуляция

10. Общая технология проектирования в среде Quartus II: Учеб. метод. пособие по курсу "Схемотехническое проектирование ЭВС”/ Сост. и общ. ред. Ю.Ф. Опадчий. - Москва: МАТИ, 2005. - 79 с.: ил.

11. Quartus II Handbook Version 8.1 - Altera corporation, 2008. - 2496 с.


Подобные документы

  • Линейная (плоская) многоэлементная волноводно-щелевая антенна (ВЩА): излучающие элементы, разновидности, назначение. Основные параметры щели в волноводе. Антенны доплеровского измерения скорости и угла сноса самолета. Расчёт и конструкция решетки ВЩА.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.03.2011

  • Разработка математической модели цифрового фильтра нижних частот. Структурная и электрическая принципиальная схемы системы с обоснованием выбора элементов. Время выполнения программы работы цифрового фильтра. Оценка инструментальной погрешности системы.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 13.06.2016

  • Изучение сущности цифровой фильтрации - выделения в определенном частотном диапазоне с помощью цифровых методов полезного сигнала на фоне мешающих помех. Особенности КИХ-фильтров. Расчет цифрового фильтра. Моделирование работы цифрового фильтра в MatLab.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 21.09.2010

  • Разработка электрической принципиальной схемы цифрового фильтра и отладка рабочей программы на языке ассемблера, которая будет обеспечивать взаимодействие и работоспособность БИС входящих в состав фильтра, для реализации заданных свойств фильтра.

    курсовая работа [683,2 K], добавлен 21.03.2011

  • Расчет цифрового и аналогового фильтра-прототипа. Структурные схемы и реализационные характеристики фильтра. Синтез цифрового фильтра в системе программирования MATLAB. Частотные и импульсные характеристики цифрового фильтра, карта его нулей и полюсов.

    курсовая работа [564,8 K], добавлен 24.10.2012

  • Разработка общего алгоритма функционирования цифрового фильтра нижних частот. Разработка и отладка программы на языке команд микропроцессора, составление и описание электрической принципиальной схемы устройства. Быстродействие и устойчивость фильтра.

    курсовая работа [860,6 K], добавлен 28.11.2010

  • Разработка и описание общего алгоритма функционирования цифрового режекторного фильтра на основе микропроцессорной системы. Обоснование аппаратной части устройства. Отладка программы на языке команд микропроцессора. Расчёт быстродействия и устойчивости.

    курсовая работа [266,1 K], добавлен 03.12.2010

  • Аналитическое выражение передаточной функции аналогового фильтра. Построение структурной схемы реализации цифрового фильтра прямым и каноническим способами. Определение реализационных характеристик фильтра. Проверка коэффициентов передаточной функции.

    курсовая работа [604,4 K], добавлен 24.10.2012

  • Разработка и обоснование структурной схемы цифрового корректирующего фильтра. Обоснование общего алгоритма его функционирования. Оценка быстродействияустройства. Отладка разработанной программы. Составление принципиальной схемы устройства и ее описание.

    курсовая работа [774,7 K], добавлен 03.12.2010

  • Испытание синтезированного нерекурсивного и рекурсивного цифрового фильтра стандартными и гармоническими сигналами. Расчет реакции фильтра на четырехточечный входной сигнал. Получение системной функции и частотных характеристик цифрового фильтра.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 19.05.2015

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.