Фрагмент для ознакомления
1
Содержание
Введение 4
Техническое задание на курсовой проект 6
1. Теоретическая часть 7
2. Расчетно-технологическая часть 12
2.1 Разработка структурной схемы 12
2.2 Основные блоки частотомера, их назначение и функции 13
2.3 Разработка принципиальной схемы 14
3. Моделирование устройства частотомера в среде Proteus 19
3.1 Виртуальная модель частотомера в среде Proteus 19
3.2 Программа для микроконтроллера 23
3.3 Анализ результатов, выводы 29
4. Расчетно-конструкторская часть 30
4.1. Обоснование выбора элементной базы 31
4.2. Расчет надежности 37
4.3. Описание конструкции 43
Заключение 44
Библиографический список 45
Приложение 1. Принципиальная схема частотомера 46
Приложение 2. Перечень элементов 47
Приложение 3. Печатная плата 48
Приложение 4. Частотомер, вид платы сверху 49
Приложение 5. Частотомер, вид платы снизу 50
Фрагмент для ознакомления
2
Введение
Измерения играют важнейшую роль в жизни человека и являются начальной ступенью познания, которые часто не превышают уровня эмпирических. Поскольку критерием истины всегда служит практика (эксперимент), результаты измерений очень часто выступают в качестве критерия истины. Измерения делают представления о свойствах окружающего нас мира более полными и понятными. Можно сказать, что прогресс науки и техники определяется степенью совершенства измерений и измерительных приборов.
Современная метрология опирается на физический эксперимент высокой точности, использует достижения физики, химии и др. естественных наук, но вместе с тем устанавливает свои специфические законы и правила, позволяющие находить количественное выражение свойств объектов материального мира.
Значительный прогресс в области радиотехники и микроэлектроники привел к тому, что подавляющее число измерений приходится проводить современными приборами, построенными чаще всего на устройствах вычислительной техники, а обработку их результатов с помощью теории вероятности и методов математической статистики, и компьютеров.
На этапе современной научно-технической революции в метрологии и в частности в радиоизмерительной технике, происходят значительные качественные изменения. Измерения практически полностью перешли на цифровые методы, воплощенные в приборах с цифровым отсчетом и регистрацией; существенной расширяются диапазоны измеряемых величин; в измерительных системах широко применяется аналоговая и цифровая микроэлектроника; возникла необходимость в измерении характеристик случайных процессов. Все это требует нового подхода к состоянию средств радиоизмерений, к соответствию их метрологических свойств установленным нормам.
Усложнение технологии производства, развитие научных исследований привели к необходимости измерения и контроля сотен и тысяч параметров одновременно. Появился новый класс информационно-измерительной техники – измерительные информационные системы, осуществляющие сбор, обработку, передачу, хранение и отображение информации.
Объектом данной курсовой работы являются – информационные измерительные системы.
Предметом данной курсовой работы являются – цифровые устройства измерения частоты.
Цель курсовой работы – разработать цифровой частотомер диапазона 100 Гц – 1 МГц.
Задачи, которые необходимо решить:
- провести теоретический обзор современных средств измерения частоты;
- разработать структурную схему цифрового частотомера;
- разработать принципиальную схему цифрового частотомера;
- провести имитационное моделирование цифрового частотомера с применением САПР;
- выбрать элементную базу;
- выполнить расчет надежности устройства;
- разработать печатную плату.
Техническое задание на курсовой проект
Назначение устройства – цифровой частотомер
Диапазон частот – 100 Гц – 1 МГц
Погрешность измерения +/- 0.5%
Диапазон входных сигналов -5 В…+5 В
Напряжение питания: 5 В
Потребляемый ток: <250 мА
Время измерения: 1 с
Число разрядов индикатора 6
Время индикации: 2 с
1. Теоретическая часть
Принцип действия цифрового частотомера основан на измерении частоты в соответствии с ее определением, т.е. на счете числа импульсов за интервал времени. Данные приборы удобны в эксплуатации, имеют широкий диапазон измеряемых частот (от нескольких герц до сотен мегагерц) и позволяют получить результат измерения с высокой точностью (относительная погрешность измерения частоты 10-6…10-9).
Фрагмент для ознакомления
3
Библиографический список
1. Метрология и радиоизмерения: Учеб. Для вузов/В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.К.Битюков и др.; под ред. В.И. Нефедова. – 2-е изд., перераб. – М.: Высш. Шк., 2006. – 526 с.
2. Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: учебное пособие – СПБ.: Питер, 2003 – 521 с.
3. Баканов Г.Ф. и др. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств/ учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ - М.: Издательский центр «Академия», 2007, - 368 с.
4. Редин А.П. Медицинская аппаратура для здравоохранения, учебное пособие ВГТУ, Воронеж, 2002, - 138 с.
5. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат: учебное пособие – М.: Форум-Инфа, 2005, - 400 с.
6. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоаппаратуры/ учебное пособие для радиотехнических специальностей техникумов – М.: Высшая школа, 1989 – 238 с.
7. Сигов А.И. Элементная база электронной техники, - М.: Энергоатомиздат., 2009, - 360 с.