Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июля 2011 в 16:47, курсовая работа
В данной работе рассматривается актуальная тема – система обогрева салона автомобиля. Особенно актуальна эта тема для нашего региона – раннее наступление холодов, долгая холодная зима, всем автолюбителям хочется как можно большего комфорта и стабильной работы оборудования.
Введение…………………………………………………………………. 3
Разработка функциональной схемы………………………………... 4
Разработка принципиальной схемы………………………………... 5
Выбор и обоснование элементов схемы…………………………… 6
Микроконтроллер ATMEGA 16……………………………... 6
Шаговый электродвигатель FL39ST38-0504A……………… 9
Стабилизатор напряжения LM 7805………………………… 13
Интегральная микросхема L 298 ……………………………. 14
Дисплей DV-0802……………………………………………... 15
Кнопки регулирования тактовые DTS-32…………………... 15
Резисторы……………………………………………………… 16
Светодиоды…………………………………………………… 16
Держатели для светодиодов RTC-51………………………… 16
Описание работы схемы…………………………………………….. 17
Заключение……………………………………………………………… 18
Содержание
Введение…………………………………………………
Заключение……………………………………………………
Введение
В данной работе рассматривается актуальная тема – система обогрева салона автомобиля. Особенно актуальна эта тема для нашего региона – раннее наступление холодов, долгая холодная зима, всем автолюбителям хочется как можно большего комфорта и стабильной работы оборудования.
Представленная система обогрева позволяет максимально повысить комфорт владельца и пассажиров, упростить управление и предоставить точную информацию о состоянии микроклимата в автомобиле.
Приведение
в исполнение данной системы является
достаточно экономичным и быстрым,
что позволяет сэкономить время
и средства.
Система обогрева является сложной и многофункциональной и состоит из следующих элементов:
а) температуры подаваемого воздуха;
б) скорости вращения двигателя (4 ступени);
Рис. 1. Принципиальная
схема
ATMEGA16 – контроллер-конструктор для микроконтроллеров ATMEL, предназначен для макетирования устройств, проектируемых на базе 8-разрядных микроконтроллеров серии AVR фирмы ATMEL. Конструктор позволяет быстро и с небольшими затратами собрать несложный контроллер с аналоговыми/цифровыми входами/выходами и возможностью связи с внешними устройствами по интерфейсу RS-232, что является главным преимуществом контроллера перед любыми его аналогами.
ATMEGA 16 обладает следующими особенностями:
Программируемая блокировка, обеспечивающая защиту программных средств пользователя
8-канальный
10-разрядный аналого-цифровой преобразователь
8 несимметричных каналов
7 дифференциальных каналов (только в корпусе
TQFP)
2 дифференциальных канала с программируемым
усилением в 1, 10 или 200 крат (только в корпусе
TQFP)
Байт-ориентированный 2-проводный последовательный
интерфейс
Программируемый
последовательный USART
Последовательный интерфейс SPI (ведущий/ведомый)
Программируемый сторожевой таймер с
отдельным встроенным генератором
Встроенный аналоговый компаратор
Рис. 2. Расположение
выводов контроллера ATMEGA 16
Рис. 3. Блок-схема
контроллера ATMEGA 16
Шаговые двигатели
– это электромеханические
Принцип действия простейшего однофазного шагового двигателя.
Двухполюсный
ротор из магнитомягкой стали с клювообразными
выступами помещен в четырехполюсный
статор (рис.4). Одна пара полюсов выполнена
из постоянных магнитов, на другой – находится
обмотка управления. Пока тока в обмотках
управления нет, ротор ориентируется вдоль
постоянных магнитов и удерживается около
них с определенным усилием, которое определяется
магнитным потоком полюсов Фпм. При подаче
постоянного напряжения на обмотку управления
возникает магнитный поток Фу примерно
вдвое больший, чем поток постоянных магнитов.
Под действием электромагнитного усилия,
создаваемого этим потоком, ротор поворачивается,
преодолевая нагрузочный момент и момент,
развиваемый постоянными магнитами, стремясь
занять положение соосное с полюсами управляющей
обмотки. Поворот происходит в сторону
клювообразных выступов, т.к. магнитное
сопротивление между статором и ротором
в этом направлении меньше, чем в обратном.
Следующий управляющий импульс отключает
напряжение с обмотки управления и ротор
поворачивается под действием потока
постоянных магнитов в сторону клювообразных
выступов. Достоинством однофазных шаговых
двигателей с постоянными магнитами является
простота конструкции и схемы управления.
Для фиксации ротора при обесточенной
обмотке управления не требуется потребление
энергии, угол поворота сохраняет свое
значение и при перерывах в питании. Двигатели
этого типа отрабатывают импульсы с частотой
до 200-300 Гц. Их недостатки – низкий КПД
и невозможность реверса.
Рис. 4. Простейший однофазный шаговый двигатель
Основные параметры и характеристики шаговых двигателей.
Специфика конструкции
шаговых двигателей и многообразие
режимов их работы вызывают необходимость
оценивать эти двигатели по следующим
параметрам: частоте собственных
круговых колебаний; электромагнитным
постоянным времени; коэффициенту внутреннего
демпфирования и
Выбранный электродвигатель обладает следующими характеристиками:
Таблица 1 –
Параметры двигателя FL39ST38-
Параметр | Рабочий ток/ фаза | Сопротивление/ фаза | Индуктивность/ фаза | Крутящий момент | Длина | Момент инерции ротора | Вес |
Ед. измерения | А | Ом | мГн | кг*см | мм | г*cм2 | кг |
Значение | 0,5 | 24 | 45 | 2,9 | 38 | 24 | 0,2 |
Рис. 5. Шаговые двигатели серии FL39ST
Технические характеристики: