Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Мета роботи – розробка мікропроцесорної системи
В процесі роботи проведена розробка блок-схеми та принципової схеми пристрою, програми, яка виконує алгоритм роботи МПС, проведено розрахунок блоку живлення.
МПС може застосовуватись для підрахунку готової продукції на виробництві.
Ключеві слова: Мікроконтролер, архітектура, порти, генератор, пам'ять, таймер, режим, схема, блок, розрахунок, плата, програма, потужність.
Перелік використаних скорочень
МК – мікроконтролер
МПС – Мікропроцесорна система
EEPROM – постійний пристрій, що запам'ятовує, для зберігання даних
GCK – генератор тактових імпульсів
VCC, GND – підключення джерел живлення
CPV – центральне джерело
АЛП– зовнішній пристрій, що запам'ятовує, до якого є можливість підключитися
SRAM - оперативний пристрій статичного типа, що запам'ятовує, для зберігання даних.
NB - число виводу
NK - число команд
Flash Rom – постійний пристрій, що запам'ятовує, для зберігання програм
RISC - обчислення з скороченим набором команд.
Atmel - виробник напівпровідникових електронних компонентів.
AVR - сімейство восьмибітних мікроконтролерів фірми Atmel.
Зміст
Вступ
1. Основна частина.
1.1 Розробка технічного завдання
1.2 Функціональні вузли мікроконтролеру
1.2.1 Технічні характеристики МК
1.2.2 Загальна структура МК
1.2.3 Генератор тактових імпульсів
1.2.4 Пристрої пам'яті
1.2.5 Переферійні пристрої
1.2.6 Енергозберігаючі режими роботи мікроконтроллеру
1.3 Розробка структурної схеми пристрою
1.4 Розробка принципової схеми пристрою
1.4.1 Блок живлення
1.4.2 Блок виконуючого пристрою
1.4.3 Блок керування
1.4.4 Розрахунок навантаження виводу МК
1.5 Розробка друкованої плати
1.6 Програмне забезпечення
1.6.1 Програмні середовища для програмування МК
1.6.2 Алгоритм роботи програми
1.7 Розрахунок споживної потужності
Висновки
Список використаної літератури
Додаток А Опис виводі ATtiny2313
Додаток Б Друкована плата блоку виконуючого пристрою .
Додаток В Лістінг програми роботи пристрою
Додаток Г Графік залежності напруги на виході МК від струму
Вступ
В даний час практично неможливо вказати якусь галузь науки і виробництва, в якій би не використовувалися мікроконтролера.
Універсальність і гнучкість МК як пристроїв з програмним керуванням поряд з високою надійністю і дешевизною дозволяють широко застосовувати їх у різних системах управління для заміни апаратної реалізації функцій управління, контролю, вимірювання та обробки даних. Застосування МК в системах управління апаратурою, зокрема, використання їх для управління гірляндами, лічильниками продукції, електричними лампами, звукових автоматів, підсилювачів, регуляторів.
Останнім часом широке поширення отримують також програмувальні мікроконтролери, що представляють собою спеціалізовані мікроЕВМ, орієнтовані на вирішення численних завдань в системах управління, регулювання та контролю. Особливу групу складають програмувальні контролери для систем автоматичного регулювання. Найважливішим пристроєм будь-якої системи автоматичного регулювання є регулятор, задає основний закон управління виконавчим механізмом. Заміна класичних аналогових регуляторів універсальними програмованими мікроконтролери, здатними програмно перебудовуватися на реалізацію будь-яких законів регулювання, записаних в пам'ять мікроконтролерів, забезпечує підвищення точності, надійності, гнучкості, продуктивності і зниження вартості систем управління. Великим достоїнством універсальних мікроконтролерів є їхня здатність виконувати ряд додаткових системних функцій: автоматичне виявлення помилок, контроль граничних значень параметрів, оперативне відображення стану систем і т. п.
В процесі роботи проведена розробка блок-схеми та принципової схеми пристрою, програми, яка виконує алгоритм роботи МПС, проведено розрахунок блоку живлення.
МПС може застосовуватись для підрахунку готової продукції на виробництві.
Ключеві слова: Мікроконтролер, архітектура, порти, генератор, пам'ять, таймер, режим, схема, блок, розрахунок, плата, програма, потужність.
Перелік використаних скорочень
МК – мікроконтролер
МПС – Мікропроцесорна система
EEPROM – постійний пристрій, що запам'ятовує, для зберігання даних
GCK – генератор тактових імпульсів
VCC, GND – підключення джерел живлення
CPV – центральне джерело
АЛП– зовнішній пристрій, що запам'ятовує, до якого є можливість підключитися
SRAM - оперативний пристрій статичного типа, що запам'ятовує, для зберігання даних.
NB - число виводу
NK - число команд
Flash Rom – постійний пристрій, що запам'ятовує, для зберігання програм
RISC - обчислення з скороченим набором команд.
Atmel - виробник напівпровідникових електронних компонентів.
AVR - сімейство восьмибітних мікроконтролерів фірми Atmel.
Зміст
Вступ
1. Основна частина.
1.1 Розробка технічного завдання
1.2 Функціональні вузли мікроконтролеру
1.2.1 Технічні характеристики МК
1.2.2 Загальна структура МК
1.2.3 Генератор тактових імпульсів
1.2.4 Пристрої пам'яті
1.2.5 Переферійні пристрої
1.2.6 Енергозберігаючі режими роботи мікроконтроллеру
1.3 Розробка структурної схеми пристрою
1.4 Розробка принципової схеми пристрою
1.4.1 Блок живлення
1.4.2 Блок виконуючого пристрою
1.4.3 Блок керування
1.4.4 Розрахунок навантаження виводу МК
1.5 Розробка друкованої плати
1.6 Програмне забезпечення
1.6.1 Програмні середовища для програмування МК
1.6.2 Алгоритм роботи програми
1.7 Розрахунок споживної потужності
Висновки
Список використаної літератури
Додаток А Опис виводі ATtiny2313
Додаток Б Друкована плата блоку виконуючого пристрою .
Додаток В Лістінг програми роботи пристрою
Додаток Г Графік залежності напруги на виході МК від струму
Вступ
В даний час практично неможливо вказати якусь галузь науки і виробництва, в якій би не використовувалися мікроконтролера.
Універсальність і гнучкість МК як пристроїв з програмним керуванням поряд з високою надійністю і дешевизною дозволяють широко застосовувати їх у різних системах управління для заміни апаратної реалізації функцій управління, контролю, вимірювання та обробки даних. Застосування МК в системах управління апаратурою, зокрема, використання їх для управління гірляндами, лічильниками продукції, електричними лампами, звукових автоматів, підсилювачів, регуляторів.
Останнім часом широке поширення отримують також програмувальні мікроконтролери, що представляють собою спеціалізовані мікроЕВМ, орієнтовані на вирішення численних завдань в системах управління, регулювання та контролю. Особливу групу складають програмувальні контролери для систем автоматичного регулювання. Найважливішим пристроєм будь-якої системи автоматичного регулювання є регулятор, задає основний закон управління виконавчим механізмом. Заміна класичних аналогових регуляторів універсальними програмованими мікроконтролери, здатними програмно перебудовуватися на реалізацію будь-яких законів регулювання, записаних в пам'ять мікроконтролерів, забезпечує підвищення точності, надійності, гнучкості, продуктивності і зниження вартості систем управління. Великим достоїнством універсальних мікроконтролерів є їхня здатність виконувати ряд додаткових системних функцій: автоматичне виявлення помилок, контроль граничних значень параметрів, оперативне відображення стану систем і т. п.
Другие работы
Программа: Виртуальные лабораторные работы по БЖД
Aronitue9
: 26 мая 2012
Набор виртуальных лабораторных работ по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности".
Перечень лабораторных работ:
Исследование производственной вибрации
Исследование искусственного освещения
Экспериментальное определение пределов распространения пламени
Исследование запыленности воздушной среды
Исследование электрического поля при замыкании на землю
Исследование производственного шума
Методические указания прилагаются.
20 руб.
Ступенчатый разрез. Вариант 27 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 26 февраля 2026
Ступенчатый разрез. Вариант 27 ЧЕРТЕЖ
ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
ВЫПОЛНЕНИЕ СТУПЕНЧАТОГО РАЗРЕЗА
Цель работы: 1) изучить основные правила и приемы выполнения ступенчатого разреза; 2) сформировать навыки проецирования, нанесения размеров и чтения чертежей.
Чертеж выполнен на формате А3 + 3d модель + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком
150 руб.
Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства. Вариант №19
Liya38
: 4 августа 2014
1. Задание на курсовой проект
Искусственный спутник Земли, находящийся на стационарной орбите, предназначен для ретрансляции телевизионных сигналов на линии Земля-ИСЗ-Земля. Спроектировать передающую антенну, установленную на борту спутника.
2. Исходные данные для проектирования антенны:
1. Средняя рабочая частота, (ГГц) - 10
2. Мощность бортового передатчика, (Вт) - 48
3. Коэффициент усиления приемной антенны, (дБ) - 50
4. Мощность на входе наземного приемника (дБВт) - (-110)
5. В качестве о
80 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Программные средства обработки информации. Вариант №2
IT-STUDHELP
: 30 апреля 2021
Вариант № 2 - Программные средства обработки информации
Задание для контрольной работы:
На базе пакета SMathStudio создать файл, автоматизирующий расчет следующих характеристик:
1. Расчет КНД и КУ антенны БС. Построение диаграмм направленности антенны в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
2. Расчет потерь в питающем фидере.
3. Расчет уровня затухания при распространении радиоволн (РРВ) в реальных условиях по заданной в исходных данных модели.
Исходные данные:
№ Стандарт ССПО\ Мест
700 руб.