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)

 

12.10 Вывод

 

Бизнес-план – специальный  инструмент менеджмента, используемый в современной рыночной экономике  независимо от масштабов, сферы деятельности и формы предпринимательства. Успех  и в обычной рыночной торговле, и в выходе фирмы с новым  продуктом на рынок невозможен без  полного и ясного представления  о перспективах предпринимаемого дела, без разработки надёжных предварительных  ориентиров и реального плана  действий. Бизнес-план позволяет очертить круг проблем, с которыми столкнётся предприниматель при реализации своих целей в изменчивой, неопределённой, конкурентной хозяйственной среде, сформировать и обеспечить пути решения  этих проблем. Данный бизнес-план посвящен разработке отказоустойчивой, многоканальной системе сбора и обработки  аналоговой информации для корабельных ЗРК.  В нем рассмотрены следующие этапы: описание продукта, планирования для данного изделия, источники финансирования, составление сметы затрат на разработку, экономическая целесообразность проекта. Разработка документации для ячейки, занимающая 90 дней, в период с октября по начало февраля, обойдётся в 259792 рубля. Договорная цена с заказчиком составит 337730  рублей. Цифры приведены с учётом стоимости комплектующих за данный период времени, с учётом размеров оплаты труда и обслуживания оборудования, а также стоимости расходных материалов.

 

13 Экологичность и безопасность проекта
Введение

 

Полностью безвредных и безопасных производств не существует. На человека, в процессе его деятельности, всегда воздействует целый ряд внешних  факторов способных отрицательно повлиять на состояние его организма, привести к заболеванию, травме, инвалидности или даже смерти.

Обеспечение безопасности условий  труда, ликвидация профессиональных заболеваний  и производственного травматизма  составляет одну из главных забот  человеческого общества. Обращается внимание на необходимость широкого применения прогрессивных форм научной  организации труда, сведения к минимуму ручного, малоквалифицированного труда, создания обстановки, исключающей профессиональные заболевания и производственный травматизм.

Проводятся мероприятия по предупреждению возникновения возможных опасных  и вредных производственных факторов, уменьшению их воздействия, по созданию безопасной техники, безопасных технологических  процессов и оптимальных рабочих  мест. Легче и, как правило, экономически выгоднее (повышается производительность труда, сокращаются потери, связанные  с неблагоприятными условиями работы) обеспечить оптимальные, безопасные условия  труда, чем впоследствии заниматься лечением работников, оплачивать больничные листы, выплачивать пенсии по инвалидности и компенсации семьям погибших.

Так, для любых предприятий, использующих в своем производственном процессе наладку и регулировку параметров выпускаемой продукции, представляется целесообразным проведение оценки условий  труда регулировщиков, а при необходимости  и проведение оптимизации условий  их труда.

 

 

13.1 Кондиционирование воздуха

 

Выбор систем кондиционирования и вентиляции для создания в помещениях воздушной  среды, удовлетворяющей установленным  санитарно-гигиеническим нормам и  технологическим требованиям, зависит  от назначения здания, его этажности, характера помещений и наличия  вредных выделений. Кратность воздухообмена  для большинства помещений, обеспечиваемая приточно-вытяжной вентиляцией, установлена  СНиП соответствующих зданий и помещений, а также Ведомственными санитарными нормами (ВСН).

Вентиляцию, кондиционирование воздуха и  аварийную противодымную вентиляцию общественных зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 41-01-2003.

Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования  воздуха в помещениях зданий и  сооружений.

Нормы содержат требования санитарной, экологической, пожарной безопасности при пользовании, а также требования надежности и  энергосбережения к системам теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования  воздуха зданий и сооружений.

Параметры микроклимата при кондиционировании  помещений (кроме помещений, для  которых метеорологические условия  установлены другими нормативными документами или заданием на проектирование) следует предусматривать для  обеспечения нормируемой чистоты  и метеорологических условий  воздуха в пределах оптимальных  норм по ГОСТ 30494 в обслуживаемой  зоне жилых, общественных и административно-бытовых  помещений и по ГОСТ 12.1.005 в рабочей  зоне (для постоянных и непостоянных рабочих мест) производственных помещений  или отдельных их участков. Относительную влажность воздуха в кондиционируемых помещениях допускается не обеспечивать по заданию на проектирование.

13.1.1 Система кондиционирования воздуха научно-исследовательской лаборатории

 

Научно-исследовательская  лаборатория - объект, требующий высокоточного поддержания температуры и влажности. Можно предложить широкий спектр решений по климатической защите помещения лаборатории:

-локальные  системы прецизионного кондиционирования  с непосредственным охлаждением  (фреоновым циклом): с выносным или встроенным воздушным конденсатором; с выносным компрессорно-конденсаторным блоком; в моноблочном исполнении со встроенным конденсатором; в моноблочном исполнении с дополнительным фрикулингом.

-централизованные  системы кондиционирования с  применением чиллеров, прецизионных кондиционеров с водяным охлаждением или фанкойлов.

 

13.1.2 Микроклимат научно-исследовательских лабораторий

 

Для обеспечения  долгой и безотказной работы электронных  устройств, установленных в помещениях с высокой концентрацией оборудования, требуется строгое соблюдение условий  их эксплуатации. Наиболее важными  из них являются стабильное электропитание и поддержание необходимого микроклимата, т.е. температурно-влажностного режима в лаборатории.

Любая аппаратура, состоящая из сложных электронных  схем, предъявляет повышенные требования к параметрам окружающей среды. К  ней относится любое современное  высокотехнологичное оборудование, в том числе вычислительные машины, телекоммуникационные системы, контрольно-измерительные  приборы, агрегаты бесперебойного электропитания и другие подобные устройства.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.1 Основные элементы двухконтурной системы прецизионного кондиционирования с нижним выдувом охлажденного воздуха

 

Большинство систем рассчитано на работу при температуре  воздуха +22 ±2°С и относительной влажности 50 ±10%. Отклонение температуры от указанных параметров приводит к сокращению срока службы оборудования (например, аккумуляторных батарей), ухудшению его характеристик, снижению надежности, сбоям в работе или даже выходу из строя (например, при перегреве из-за высокой температуры окружающей среды).

Низкая  влажность в помещении ведет  к накоплению статического электричества, разряд которого способен вывести из строя любые электронные элементы. Следствием высокой влажности, в  свою очередь, может стать образование  конденсата, вызывающего коррозию и  даже короткое замыкание печатных проводников  и, как следствие, выход из строя  отдельных узлов аппаратуры.

 

 

 

 

13.1.3 Основные отличия прецизионных систем кондиционирования от комфортных

 

Самой простой  разновидностью систем кондиционирования  воздуха являются комфортные системы, предназначенные для создания нормальных климатических условий в помещениях, где работают люди.

Однако  более надежными и совершенными устройствами являются системы прецизионного  кондиционирования. Они применяются  для работы в помещениях, где эксплуатируется  высокотехнологичное электронное  оборудование и содержатся все необходимые средства для охлаждения, подогрева, очистки, увлажнения, осушения и перемещения воздуха, а также для автоматической регулировки его температуры, влажности, давления, состава и скорости движения.

 

Прецизионные системы                                 Комфортные системы

1. Предназначены для работы в помещениях   1. Предназначены для создания комфортных                

 с высокой концентрацией  оборудования          условий в помещениях, где работают  люди                                

2. Круглосуточный режим работы                     2. Работа в течение 8 часов в  сутки

3. Круглогодичный режим работы                     3 . Работа только в теплое время года                                                                                                                 

4. Возможность работы при низких                   4. Невозможность работы при низких

температурах внешней среды (до −40°C)          температурах внешней среды (ниже −5°C)

5. Расчетный срок эксплуатации 10 … 15 лет  5. Расчетный срок  эксплуатации 3 … 5 лет

                                                                                в щадящем режиме

6. Высокий коэффициент охлаждающей           6. Коэффициент охлаждающей

способности: 0.85 … 0.95                                      способности: 0.6 … 0.7

7. Точность поддержания температуры:±1°C   7. Точность поддержания температуры: 

                                                                                  ±5°C

8. Точность поддержания влажности:  ±5%       8. Режим увлажнения: отсутствует

9.  Большая воздухопроизводительность          9. Малый объем подачи воздуха

10. Возможность установки промышленных   10. Фильтрация воздуха осуществляется

фильтров в соответствии с заданным                простыми бытовыми фильтрами

стандартом

11. Относительно высокая стоимость                11. Относительно низкая стоимость 

системы                                                                     системы

 

13.1.4 Выбор системы кондиционирования

 

Для научно-исследовательской  лаборатории выбран кондиционер  прецизионный Millenium ED.A842D производства ООО «Альтернатива» (Россия).

 


 

    

 

 

 

Рисунок 13.2 Локальные системы прецизионного кондиционирования с непосредственным охлаждением (фреоновым циклом): с выносным или встроенным воздушным конденсатором; с выносным компрессорно-конденсаторным блоком; в моноблочном исполнении со встроенным конденсатором; в моноблочном исполнении с дополнительным фрикулингом.

Централизованные  системы кондиционирования с  применением чиллеров, прецизионных кондиционеров с водяным охлаждением или фанкойлов.

 

13.1.5 Принцип работы прецизионных кондиционеров

 

При работе в режиме непосредственного охлаждения системы прецизионного кондиционирования  используют стандартный цикл холодильной  машины. Внешнюю работу по переносу тепла совершает специальный  компрессор, являющийся обязательной частью практически любого кондиционера. Избыток тепла переносится с  помощью рабочего вещества (хладагента), находящегося в паро- или газообразном состоянии. Обычно в качестве него используются специальные низкокипящие жидкости. Непосредственно к объекту охлаждения холод передается с помощью промежуточного теплоносителя (воздуха или жидкости).

 

 

Рисунок 13.3 Принципиальная схема кондиционера

 

На рисунке 13.3 представлена принципиальная схема кондиционера. Его основой является замкнутый с помощью трубопроводов контур, заполненный хладагентом. Он состоит из компрессора, испарителя (в виде змеевика), конденсатора (также в виде змеевика) и дросселя.

Фрикулинг

Рассмотренный выше режим работы системы охлаждения называют режимом прямого расширения, или компрессорным (рефрижераторным) режимом. Наряду с ним во многих системах кондиционирования используют дополнительный режим естественного свободного охлаждения (фрикулинг). Принцип его работы заключается в непосредственном использовании холодного наружного воздуха в осенне-зимний период года для охлаждения рабочего помещения. Для этого система кондиционирования оснащается дополнительным контуром охлаждения с незамерзающей жидкостью (водным раствором этиленгликоля) либо внешний воздух подмешивается к рециркулирующему воздуху и после фильтрации подается в рабочее помещение.

Режим свободного охлаждения позволяет сократить  время работы компрессора, являющегося  главным потребителем электроэнергии системы кондиционирования,  и  тем самым существенно повысить ее экономичность.

Чиллер (холодильная машина)

Существуют  так называемые бескомпрессорные системы кондиционирования, в которых охлаждение воздуха, подаваемого в рабочее помещение, осуществляется с помощью холодной воды, текущей по специальному змеевику кондиционера. Для получения охлажденной воды (с температурой +5 … +7°С) используют специальные холодильные машины (чиллеры), устанавливаемые на крыше зданий или на отдельных площадках вне зданий. Они, как правило, содержат обычные контуры охлаждения, свойственные всем холодильным установкам.

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