Разработка регулятора температуры

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 21:28, курсовая работа

Описание работы

Существует множество разновидностей термометров: ртутный, где указателем уровня измеряемой температуры является ртуть, у которой коэффициент линейного расширения изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, также нашёл применение термометр, датчиком температуры у которого служит термопара и много других. Каждый из них имеет ряд недостатков. Например, ртутный недостаточно точен, а в случае раскола колбы произойдёт утечка ртути, которая очень опасна для здоровья людей. Поэтому темой настоящего курсового проекта является разработка безопасного регулятора температуры, который предназначен для регулирования и поддержания температуры в нужной для его применения области. Применение электронных микросхем позволит создать довольно несложное устройство способное регулировать температуру в широком интервале значений и поддерживать её с высокой точностью.

Файлы: 1 файл

kursovoy.docx

— 1.70 Мб (Скачать файл)

Если температура воды растет, то уменьшается сопротивление  терморезистора R4 . Когда потенциал на выводе 4 DD1 становится меньше потенциала выводе 3, изменяется состояние на выходе компаратора и реле выключается. В результате нагреватель отключается от сети.

Настройка устройства сводится к градуировке шкалы регулятора температуры R2 с помощью эталонного термометра и термометра установленного на объекте контроля. В заключение необходимо отметить, что гальваническая развязка схемы с сетью отсутствует, поэтому к настройке схемы необходимо подойти с особой осторожностью. Терморезистор R4 должен быть надежно изолирован.

После регулировки схемы  отключают от нее внешний ИП и проверяют работу регулятора в реальном режиме.

 

 

2.6 Расчет мощности  схемы

 

В данном разделе выполню  расчет мощности потребляемый устройством во время работы. После расчета станет ясно насколько эффективно, экономично и полезно данное устройство т.к если оно затребует для эксплуатации большую мощность собирать его смысла не будет.

Для расчета мощности требуется  учесть  мощности следующих элементов:

    • компаратор К554СА3 мощностью 500 мВт;
    • Реле РЭС-9 мощностью 1,4 Вт;
    • Диод Д311 , мощность рассчитывал по формуле :

P=U∙I=30∙40∙10-3=1,2 (Вт), где U – Максимальное напряжение на диоде (U=30 В), I – максимальный ток проходящий через диод (I=40 мА);

    • Диодный мост КЦ401Б потребляемая мощность 6,3 Вт (интернет справочник [2])

Расчет мощности всей схемы:

Р=500∙10-3+1,4+1,2+6,3=9,4 (Вт).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ

3.1 Компоновка  печатной платы

 

Для компоновки печатной платы, использую программу PCB Layout , которая входит в состав пакета diptrace предназначенного для проектирование плат .

Компоновка печатной платы  регулятора температуры представлена на рисунке 16.

 

Рисунок 16 - Компоновка печатной платы регулятора температуры

 

3.2 Трассировка  печатной платы

 

После расположения элементов на печатной плате и их компоновки требуется трассировать плату – преобразовать связи элементов в дорожки на печатной плате, для этого следует воспользоваться кнопкой на панели «Запуск автотрассировки», либо «Трассировать» в выпадающем меню «Трассировка», либо клавишей «F9».

После проведения трассировки  программой следует проверить ошибки трассировки и в ручную устранить  их, если ошибок нет допускается по желанию пользователя изменять вид дорожек и пути кудой они проложены.

Трассировка печатной платы  регулятора температуры представлена на рисунке 17 (верхний слой платы), и на рисунке 18 ( нижний слой платы).

 

Рисунок 17 – Трассировка верхнего слоя печатной платы

 

Рисунок 18 – Трассировка нижнего слоя печатной платы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. ЭНЕРГО- И МАТЕРИАЛОСБЕРЕЖЕНИЕ

 

В наше время энергосбережение и применяемы для разработки материалы имеют большое значение. Поэтому при разработке приборов и работе с ними требуется правильно рассчитывать время работы, материалы и элементы для устройства с наименьшими потребностями, а так же экономию пространства печатных плат. Во время работы над курсовым проектом для соблюдения этих правил:

  1. Старался подбирать элементы с наибольшей эффективностью и как можно меньшим энергопотреблением;
  2. Так же старался экономить рабочую область печатной платы для экономии материала
  3. Для работы над курсовым применял ноутбук который требует гораздо меньше энергии нежели обычный ПК;
  4. Работа над курсовым проектом осуществлялась в основном в вечером либо ночью с выключенным освещением и электроприборами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ОХРАНА ТРУДА

 

При изготовлении печатных плат учащийся подвержен воздействию опасных и вредных факторов, таких как возможность ожогов от паяльника, подверженость ударам электрического тока, а так же возможность отравления всевозможными химикатами используемыми при травлении плат. Чтобы обезопасить себя от всего этого требуется соблюдать самые простые нормы. Быть осторожным при работе с паяльником, не оставлять его включенным в сеть во время перерывов в работе, использовать специальные подставки, применять паяльник только по назначению.

Во время травления  быть осторожным с раствором хлорного железа т.к. при  небрежном обращении  с раствором возможно отравление, так же пятна попавшие на одежду не отстирываются что ведет к как минимум некоторым материальным затратам не учтенным в разработке курсового проекта и проектировании устройства.

Устройство не является вредным  для человека и не требует специального обучения для работы с ним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

 

При разработке курсового  проекта требовалось разработать  полезное для человека устройство которое при этом не будет вредным окружающей среде.

Для соблюдения этого требования старался использовать  элементы которые при утилизации будут наносить как можно меньше вреда окружающей среде, а так же во время работы. При работе с печатной платой требуется правильно и вовремя утилизировать отходы.

Ко всему прочему для  развития правил и их соблюдения при  разработке курсовых проектов и работе с устройствами в  учебных заведениях, в том числе и нашем есть курс экологии и охраны окружающей среды.

В результате курсового проекта  получилось устройство с минимальным воздействие на окружающую среду, при производстве которого должны быть соблюдены все правила безопасности и охраны окружающей среды. В ходе эксплуатации при соблюдении норм работы с электроприборами устройство так же не должно наносить вред окружающей среде.

Для утилизации не следует  просто выбрасывать прибор на свалку т.к. электроприборы даже изготовленные  с соблюдением всех норм все равно  наносят вред. Утилизация должна осуществляться  в соответствии  с законом Закон  РБ от 25.11.1993 «Об отходах».

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В результате выполнения курсового  проекта мной были разработаны структурная  и принципиальная схема устройства, схемы основных блоков устройства, а так же выполнена компоновка и трассировка печатной платы.

При разработке курсового  проекта руководствовался знаниями полученными во  время изучения дисциплин «Теоретические основы электротехники», «Вторичные источники питания», «Основы конструирования ЭВС», «Проектирование цифровых устройств», а так же такие дисциплины как «Системы автоматизированного проектирования», «Охрана окружающей среды».

При работе со схемами использовал  программы Auto-Cad 2007, и пакет программ Diptrace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

    1. Акимов Н.Н. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА: Справ./Мн.: Беларусь, 1994.-591 с: ил.
    2. Бокунев А.А., Борисов Н.М. и др.; Справочная книга радиолюбителя-конструктора: Под ред. Н.И.Чистякова.-М.:Радио и связь, 1990г.
    3. Галкин В.И. Промышленная электроника и микро- электроника; Минск, 2000г.
    4. Гендин Г.С. Все о резисторах и транзисторах:  Справочник, 1999.
    5. Коалабекой Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник для техникумов связи. –М.:Горячая линия – Телеком,2000.336с.:ил.
    6. Мулярчук С.Г. Интегральная схемотехника. – Минск: Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983.
    7. Орлов И.А. и др., Эксплуатация и ремонт ЭВМ, организация работы вычислительного центра: Учебник для техникумов/ И.А. Орлов, В.Ф.Корнюшко, В.В.Бурляев,-М.:Энергоатомиздат, 1989.
    8. Преснухин Л.Н. Расчет элементов цифровых устройств: Учебн. пособие./ Л.Н. Преснухин, Н.В. Воробьев, А.А. Шишкевич; /Под ред. Л.Н. Преснухина./- 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Высш. шк.,1991.-526с.
    9. Мулярчук С.Г. Интегральная схемотехника. – Минск: Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983.
    10. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник.- Минск: ”Беларусь”, 1991.

Были использованы следующие  интернет ресурсы:

[1] http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19  Дата доступа:26.05.2012г.

[2] http://radioelectronic.ru/diodnye-bloki-kc401a-kc401b  Дата доступа: 07.06.2012г.

[3] http://radioelectronic.ru/diodnye-bloki-kc401a-kc401b/ Дата доступа:07.06.2012г.

[4] http://radioelectronic.ru/diody-d311-d311-a-d311b/ Дата доступа:07.06.2012г. 

[5] http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/554/ca3.html Дата доступа: 07.06.2012г.

 

 

 

 

 



Информация о работе Разработка регулятора температуры