Аналого-цифровой преобразователь с самоконтролем и реконфигурацией подсистемы контроля корабельного ЗРК

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июня 2012 в 14:55, дипломная работа

Краткое описание

Широкое распространение в радиоэлектронных системах при цифровой обработке сигналов находят многоканальные средства сбора и обработки информации(МССОАИ), использующие отдельный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) в каждом канале. Однако в таких устройствах могут возникать отказы, приводящие к недопустимому искажению информации, что существенно снижает эффективность таких систем. В последнее время стали выпускаться разнообразные интеллектуальные АЦП, позволяющие трансформировать алгоритм работы в процессе его выполнения. Как правило, они представляют собой измерительную систему с аппаратурно-программным контролем и коррекцией погрешностей.

Содержание

1 Технические требования
2 Подсистема автоматизированного контроля корабельного ЗРК
3 Классификация АЦП
3.1 Параллельные АЦП
3.2 Последовательно-параллельные АЦП
3.3 Последовательные АЦП
4 Параметры АЦП
4.1 Статистические параметры
4.2 Динамические параметры
5 Анализ прототипов
5.1 Зарубежные аналоги
5.2 Отечественные аналоги
6 Разработка схемы электрической принципиальной
6.1 Общие сведения о микросхемах
6.2 Обоснование выбора элементной базы
6.2.1 Выбор и описание матрицы сопротивлений
6.2.2 Выбор и описание источника опорного напряжения
6.2.3 Выбор и описание ключей
6.2.4 Выбор компаратора
6.3 Описание генератора импульсов
6.4 Описание регистра последовательного приближения
7 Принципы работы схемы
8 Расчет надежности
9 Расчет погрешности
10 Моделирование погрешностей в АЦП
10.1 Программирование в Lab VIEW
10.2 Расчет погрешности с помощью Lab VIEW
10.2.1 Вычисление мультипликативной погрешности

10.2.2 Вычисление аддитивной погрешности
11 Интерфейс АЦП
12 Организационно-экономическая часть
12.1 Введение
12.2 Наименование и назначение изделия
12.3 Описание организации работ
12.4 Наиболее важные этапы планирования для данного изделия
12.4.1 Распространение на рынке
12.4.2 Конкуренция
12.4.3 Потребительский рынок
12.4.4 Цена на изделия
12.4.5 Рекламная компания
12.4.6 Маркетинг
12.4.7 Организация послепродажного обслуживания
12.4.8 План производства
12.5 Источник финансирования разработки
12.6 Планирование работ
12.7 Этапы разработки
12.8 Составление сметы затрат на разработку
12.8.1 Материалы, покупные изделия, полуфабрикаты
12.8.2 Расходы по статье: спецоборудование
12.8.3 Расчет основной заработной платы разработчиков
12.8.4 Расчет дополнительной заработной платы разработчиков
12.8.5 Отчисление в фонды
12.8.6 Расчет по статье: командировки
12.8.7 Контрагентские расходы
12.8.8 Накладные расходы
12.8.9 Прочие расходы
12.9 Экономическая целесообразность проекта

12.10 Вывод
13 Экологичность и безопасность проекта
13.1 Кондиционирование воздуха
13.1.1 Система кондиционирования воздуха в научно-исследовательской лаборатории
13.1.2 Микроклимат научно-исследовательской лаборатории
13.1.3 Основные отличия прецизионных систем кондиционирования от комфортных
13.1.4 Выбор системы кондиционирования
13.1.5 Принцип работы прецизионных кондиционеров
13.1.6 Правильно выбранное место установки
13.2 Освещенность
14 Заключение
15 Список использованной литературы
ПРИЛОЖЕНИЯ
1 Функциональная схема АЦП
2 Структурная схема аппаратуры контроля
3 Принципиальная схема АЦП
4 Моделирование мультипликативной погрешности
5 Моделирование аддитивной погрешности
6 Календарный график длительности работ

Прикрепленные файлы: 1 файл

ДИПЛОМ .docx

— 1.49 Мб (Скачать документ)

     Холодопроизводительность выпускаемых в настоящее время модификаций чиллеров составляет от нескольких десятков до нескольких тысяч кВт.

 

13.1.6 Правильно выбранное место установки

 

Наряду с правильным выбором  техники, встает вопрос выбора места  ее установки. Необходимо учитывать  радиус действия системы, который у прецизионного оборудования составляет до 15 м. Если этого недостаточно для полного охвата имеющегося помещения, то воздух рекомендуется нагнетать через несколько устройств в разных направлениях.

Место для установки климатического оборудования принципиально выбирается вне зоны размещения компьютерной техники  и защитных устройств, в отдельном  смежном техническом помещении. Это помещение должно соответствовать  нормам пожарной безопасности и быть оснащенным пожарной сигнализацией. Кроме  того, все климатическое оборудование, включая обратные охладители, расположенные, как правило, вне здания, нужно  защитить от несанкционированного доступа, саботажа и вандализма. Подвод и  отвод воздуха следует осуществлять через отверстия с противопожарными крышками или заслонками. Очень важно, чтобы запор крышек был выполнен из тугоплавких материалов. Такие  запоры закрываются при температуре +680C. Чтобы избежать проникновения вызывающих коррозию продуктов горения, дополнительный контроль должен осуществляться посредством системы противопожарной безопасности. При использовании обратных охладителей наружного монтажа (они могут быть инсталлированы на фасаде или на крыше здания) требуется предусмотреть их подключение к системе грозовой защиты. Упущения в этой области могут иметь серьезные последствия.

В любом случае расположение климатического оборудования непосредственно вблизи места установки компьютерной техники  считается неприемлемым. Наличие  в таких помещениях трубопроводов  с водой и охлаждающими средствами недопустимо. К тому же климатическое  оборудование представляет собой дополнительную опасность возгорания.

 

13.2 Освещенность

 

Освещенность  является одним из важнейших факторов для создания благоприятных условий  труда. Установлено, что при правильном освещении повышается производительность труда, снижается утомляемость и повышается безопасность труда. Наряду с искусственным (основным) освещением, при проведение точных работ может применяться и местное освещение, применение которого позволяет значительно улучшить видимость за счет существенного повышения освещенности на рабочем месте.

Согласно  правилам СНиП 23-05-95 задаются качественные и количественные характеристики искусственного освещения. В частности необходимо иметь такую схему общего цехового освещения, чтобы освещение от расположенных в цехе светильников было равномерно распределено по всей производственной площади. Для данного помещения норма освещения по СНиП 23-05-95 составляет, при использовании люминесцентных ламп общего освещения, 300лк., на расстоянии 0,8м от пола в горизонтальной плоскости, что составляет V разряду работ (0,3-0,5мм).

Коэффициенты  отражения выбираются следующие:

Для стандартного потолка Котр =70%

Для стандартной стены Котр =50%

Для стандартного пола Котр=20%

Производство  ПП осуществляется рабочими в помещении, имеющем следующие характеристики:

 

Длина

10м

Ширина

Высота

2,8м


 

В вечернее время во время зимнего периода  года требуется искусственное освещение  рабочих мест с помощью осветительных  приборов.

Для освещения данного помещения  используются светильники типа DIAL 15 Primat 2000 (размеры 1,545x0,210x0,150м). В светильнике используются люминесцентные лампы T26 58W (световой поток=5200lm, мощность 65Вт, цвет освещения 3000К). Монтаж светильников производиться на высоте 2м. (длина подвеса равна 0,8м, высота световых точек равна 1,5м).

Задав программе DIALux 4.7 все необходимые параметры, получаем необходимое количество светильников и их расположение.

 

Ведомость светильника

 

 

 

Рисунок 13.4 Кривая распределения света

Рисунок 13.5 Список координат светильников

 

 

Рисунок 13.6 3D визуализация помещения

Из  полученных данных видно, что для  данного помещения необходимо 12 светильников указанного типа.

По  горизонтали располагается 4 светильника (расстояние между светильниками 2,5м).

По  вертикали располагается 3 светильника (расстояние между светильниками 1,67м).

 

13.3 Выводы

В данном разделе  описаны системы кондиционирования воздуха в научно-исследовательской лаборатории. Было выяснено, что для эффективного поддержания параметров микроклимата помещений с высокой концентрацией оборудования необходимо использовать только специально предназначенные для этого системы прецизионного кондиционирования воздуха.

Также был произведен расчет системы  освещения на участке производства печатных плат. Помещение с такой  освещенностью повысит как в количественном, так и в качественном отношениях производительность труда, что в свою очередь будет способствовать быстрейшей разработке изделия.

Созданные условия обеспечат комфортную работу в течение всего рабочего дня.

 

Заключение

 

В результате выполненной работы был разработан аналого-цифровой преобразователь с самоконтролем и реконфигурацией подсистемы контроля корабельного ЗРК.

Разработанное устройство существенно повышает эффективность  МССОАИ за счет своевременного обнаружения  случайных погрешностей и реконфигурации схемы, что позволяет поддерживать работоспособность и быстродействие  системы  без искажения информации.

В дипломном  пректе приведены расчеты в требуемом размере.

В организационно-экономической  части проекта произведено технико-экономическое  обоснование разработки, приведен календарный  график длительности работ, по которому определено время изготовления изделия.

Определена  затрата и договорная цена разработки, а так же экономическая целесообразность.

В разделе "Безопасность и экологичность проекта" были изложены требования к обеспечению комфортных условий работы персонала на участке производства устройства (кондиционирование воздуха и освещенность). Был проведен выбор системы кондиционирования и расчет системы освещения на участке производства печатных плат.

 

15 Список  использованной литературы

 

1. Селуянов М. Н. Отказоустойчивые контрольно-измерительные устройства   автоматизированных средств контроля//Радиоэлектронные системы.   Сер. Общетехническая.   - 1993.

2. Селуянов М. Н. Некоторые вопросы построения микроэлектронных коммутаторов систем технической диагностики//Известия ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина). - 1972.

3. Патент на изобретение №2020751 (Российская Федерация). Устройство аналого-цифрового преобразования. М.Н. Селуянов, 1994, №18.

4. Селуянов М.Н.  Обобщенный показатель достоверности контроля аналоговых и цифровых устройств.//Радиоэлектронные системы. - Сер. Общетехническая. – 1993 –Вып. 1.

5. Селуянов М.Н. Применение критерия «достоверность - стоимость» к проектированию средств самоконтроля  последовательных  аналого-цифровых преобразователей.//   Радиоэлектронные системы. Сер. Общетехническая. – 1994. –Вып.2

6. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. Москва. Додека – XXI. 2005г.

7. В.Д. Грибов В.П.Грузинов. Экономика Предприятия. Москва 2006г.

8. И.А.  Нуль А.Е.Фатеев. Методические указания по выполнению организационно – экономической части дипломного проекта. Москва. 2007г.

9. В.Д.  Камаев .Учебник по основам экономической теории (экономика)» Москва. Владос. 1994г.

10. И.В. Сергеев «Экономика предприятия» Учебное пособие – Москва.Финансы и статистика 1999г.

11. Г.М. Батищев, М.В. Забродина, Р.Р. Курганова. Экономика предприятия и основы предпринимательства. 1999г.

12. http://www.dialux-help.ru/setup.html

13. http://www.vashdom.ru/snip/2305-95/

14. http://www.a-ufa.ru/kondi.html

 

 

 

 

 


Информация о работе Аналого-цифровой преобразователь с самоконтролем и реконфигурацией подсистемы контроля корабельного ЗРК