Охранная система с дистанционным управлением
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Введение
1. Обзор существующих схем
1.1 Простейшая система оповещения
1.2 Ультразвуковое охранное устройство
1.3 Охранная система с голосовым оповещением по телефонной линии
1.4 Определение требований к охранной системе
2. Построение структурной схемы
3. Выбор и обоснование элементной базы
3.1 Особенности отечественных однокристальных микроконтроллеров
3.2 Особенности микроконтроллеров фирмы Atmel
3.3 Особенности микроконтроллеров фирмы Microchip
3.4 Основные характеристики PIC18F452
3.5 Выбор микроконтроллера
4. Построение принципиальной схемы
4.1 Построение блока питания
4.2 Построение блока индикации
4.3 Построение преобразователя уровня.
4.4 Подключение различных датчиков
4.5 Построение блока управления
4.6 Построение ПДУ
4.7 Расчёт потребляемой мощности
4.8 Расчёт блока питания
4.9 Расчет быстродействия
4.10 Расчёт надёжности
5. Разработка печатной платы
6. Базовое программное обеспечение
6.1 Блок-схема алгоритма работы микроконтроллера
6.2 Разработка программы поддержки
6.3 Среда проектирования
7. Экономическая часть
7.1 Расчёт себестоимости
7.2 Расчет заработной платы и статей калькуляции
8. Охрана труда и техника безопасности
8.1 Анализ опасных и вредных факторов при изготовлении устройства
8.2 Подготовка программ.
8.3 Изготовление печатной платы
8.4 Мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда при изготовлении устройства
8.5 Организационные мероприятия
8.6 Технические мероприятия
8.7 Вопрос экологии
8.8 Выводы по охране труда
Заключение
Список литературы
Приложение А. Листинг программы
Введение
Реализация концепции RISC-архитектуры в 8-разрядных микроконтроллерах существенно расширила среду их применения. К традиционным приложениям таких МК (телекоммуникации, системы сбора данных, системы охраны, автоэлектроника, системы отображения информации и т. д.) сегодня прибавляются такие, где раньше использовались только более мощные 16- и 32-разрядные процессоры с функцией цифровой обработки сигналов, например, обработка видеосигналов и векторное управление электроприводом. Продвижение 8-разрядных RISC-микроконтроллеров на этот рынок произошло во многом благодаря тому, что они нередко предлагают оптимальное соотношение производительности и цены.
Современные 8-разрядные RISC-микроконтроллеры занимают промежуточную нишу по своим техническим характеристикам между классическими 8-разрядными микроконтроллерами и их 16-разрядными кузенами. Высокая производительность и меньшая, чем у 16-разрядных МК, цена превращают RISC-микроконтроллеры в мощный инструмент для построения эффективных многофункциональных контроллеров, используемых в самых разнообразных приложениях. Особенно большую популярность RISC-микроконтроллеры получили в построении охранных систем.
1. Обзор существующих схем
1.1 Простейшая система оповещения
1.2 Ультразвуковое охранное устройство
1.3 Охранная система с голосовым оповещением по телефонной линии
1.4 Определение требований к охранной системе
2. Построение структурной схемы
3. Выбор и обоснование элементной базы
3.1 Особенности отечественных однокристальных микроконтроллеров
3.2 Особенности микроконтроллеров фирмы Atmel
3.3 Особенности микроконтроллеров фирмы Microchip
3.4 Основные характеристики PIC18F452
3.5 Выбор микроконтроллера
4. Построение принципиальной схемы
4.1 Построение блока питания
4.2 Построение блока индикации
4.3 Построение преобразователя уровня.
4.4 Подключение различных датчиков
4.5 Построение блока управления
4.6 Построение ПДУ
4.7 Расчёт потребляемой мощности
4.8 Расчёт блока питания
4.9 Расчет быстродействия
4.10 Расчёт надёжности
5. Разработка печатной платы
6. Базовое программное обеспечение
6.1 Блок-схема алгоритма работы микроконтроллера
6.2 Разработка программы поддержки
6.3 Среда проектирования
7. Экономическая часть
7.1 Расчёт себестоимости
7.2 Расчет заработной платы и статей калькуляции
8. Охрана труда и техника безопасности
8.1 Анализ опасных и вредных факторов при изготовлении устройства
8.2 Подготовка программ.
8.3 Изготовление печатной платы
8.4 Мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда при изготовлении устройства
8.5 Организационные мероприятия
8.6 Технические мероприятия
8.7 Вопрос экологии
8.8 Выводы по охране труда
Заключение
Список литературы
Приложение А. Листинг программы
Введение
Реализация концепции RISC-архитектуры в 8-разрядных микроконтроллерах существенно расширила среду их применения. К традиционным приложениям таких МК (телекоммуникации, системы сбора данных, системы охраны, автоэлектроника, системы отображения информации и т. д.) сегодня прибавляются такие, где раньше использовались только более мощные 16- и 32-разрядные процессоры с функцией цифровой обработки сигналов, например, обработка видеосигналов и векторное управление электроприводом. Продвижение 8-разрядных RISC-микроконтроллеров на этот рынок произошло во многом благодаря тому, что они нередко предлагают оптимальное соотношение производительности и цены.
Современные 8-разрядные RISC-микроконтроллеры занимают промежуточную нишу по своим техническим характеристикам между классическими 8-разрядными микроконтроллерами и их 16-разрядными кузенами. Высокая производительность и меньшая, чем у 16-разрядных МК, цена превращают RISC-микроконтроллеры в мощный инструмент для построения эффективных многофункциональных контроллеров, используемых в самых разнообразных приложениях. Особенно большую популярность RISC-микроконтроллеры получили в построении охранных систем.
Другие работы
Зачетная работа по дисциплине: Научный семинар (часть 1). Вариант общий (магистратура)
SibGOODy
: 2 января 2019
1. Цель науки —...
а) познание законов развития природы и общества и воздействие на природу на основе использования знаний для получения полезных обществу результатов
б) обоснованное мысленное представление об общих конечных и промежуточных результатах научного поиска.
в) область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности.
2. Основные категории понятия научных исследований
2.1 Что является основным элементом научно-мы
120 руб.
Гидромеханика в примерах и задачах УГГУ 2006 Задача 6.3.11
Z24
: 27 сентября 2025
Для определения коэффициента кинематической вязкости (ν) масла “Турбинное 30” производится прокачка его через трубку диаметром d=12,5 мм. На расстоянии l=1,5 м подключен U-образный ртутный манометр, показание которого hрт=50 мм. Расход масла Q=0,1 л/c, плотность масла ρмасл=900 кг/м³, плотность ртути ρрт=13,6·10³ кг/м³.
Предположить режим движения масла ламинарным. По окончании расчета проверить режим движения (рис. 6.19).
Ответ: коэффициент кинематической вязкости масла ν=0,3·10-4 м²/c.
180 руб.
Теплотехника СибАДИ 2009 Задача 2 Вариант 14
Z24
: 14 декабря 2025
Для отопления гаража используют трубу, по которой протекает горячая вода. Рассчитать конвективный коэффициент теплоотдачи и конвективный тепловой поток от трубы к воздуху в гараже, если наружный диаметр и длина трубы соответственно равны dн и l. Температура поверхности трубы tc, при этом температура воздуха в гараже должна составлять tв. Данные для расчета принять по табл. 2.1. Теплофизические свойства воздуха определить по табл. 2.2.
200 руб.
Метрология стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях. Вариант 17.СибГУТИ. ЗФ
babai
: 17 мая 2019
Метрология стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях
Задача №1
Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния li до места повреждения.
Проверено в 2019 году
Проверила: Гребцова Л.В
1000 руб.