Разработка регулятора температуры
Курсовая работа, 31 Марта 2013, автор: пользователь скрыл имя
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).
- 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
- 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:
- Старался подбирать элементы с наибольшей эффективностью и как можно меньшим энергопотреблением;
- Так же старался экономить рабочую область печатной платы для экономии материала
- Для работы над курсовым применял ноутбук который требует гораздо меньше энергии нежели обычный ПК;
- Работа над курсовым проектом осуществлялась в основном в вечером либо ночью с выключенным освещением и электроприборами.
- 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
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
- Акимов Н.Н. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА: Справ./Мн.: Беларусь, 1994.-591 с: ил.
- Бокунев А.А., Борисов Н.М. и др.; Справочная книга радиолюбителя-конструктора: Под ред. Н.И.Чистякова.-М.:Радио и связь, 1990г.
- Галкин В.И. Промышленная электроника и микро- электроника; Минск, 2000г.
- Гендин Г.С. Все о резисторах и транзисторах: Справочник, 1999.
- Коалабекой Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник для техникумов связи. –М.:Горячая линия – Телеком,2000.336с.:ил.
- Мулярчук С.Г. Интегральная схемотехника. – Минск: Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983.
- 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.:Энергоатомизда
т, 1989. - 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.
- Мулярчук С.Г. Интегральная схемотехника. – Минск: Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983.
- Цифровые интегральные микросхемы: Справочник.- Минск: ”Беларусь”, 1991.
Были использованы следующие интернет ресурсы:
[1] http://www.skrutka.ru/sk/
[2] http://radioelectronic.ru/
[3] http://radioelectronic.ru/
[4] http://radioelectronic.ru/
[5] http://www.chipinfo.ru/