Устройство управления вентиляторами компьютера через порт LPT
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение
1 Общая часть
1.1 Анализ технического задания
1.2 Описание схемы электрической принципиальной
2 Исследовательская часть
2.1 Обоснование выбора элементов схемы
2.1.1 Обоснование выбора резисторов
2.1.2 Обоснование выбора конденсаторов
2.1.3 Обоснование выбора микросхем
2.1.4 Обоснование выбора диодов
2.1.5 Обоснование выбора транзисторов
3 Расчётная часть
3.1 Расчёт надёжности схемы
3.2 Расчет узкого места
3.3 Расчет теплового сопротивления корпуса ИС
3.4 Расчет коэффициента заполнения печатной платы
4 Конструкторская часть
4.1 Обоснование разработки трассировки печатной платы
4.2 Обоснование разработки компоновки печатной платы
5. Технологическая часть
5.1 Изготовление печатной платы
5.2 Особенности конструкции
6. Организационная часть
6.1 Организация рабочего места оператора при эксплуатации аппаратуры
7 Экономическая часть
7.1 Расчет себестоимости на устройство управления вентиляторами компьютера через порт LPT
8 Охрана труда
8.1 Техника безопасности при эксплуатации электронной аппаратуры
9 Литература
10 Приложение
Введение
Развитие электроники после изобретения радио можно разделить на три этапа: радиотелеграфный, радиотехнический и этап собственно электроники. В первый период (около 30 лет) развивалась радиотелеграфия, и разрабатывались научные основы радиотехники. С целью упрощения устройства радиоприёмника и повышения его чувствительности в разных странах велись интенсивные разработки и исследования различных типов простых и надёжных обнаружителей высокочастотных колебаний детекторов. В 1904 г. была построена первая двухэлектродная лампа (диод), которая до сих пор используется в качестве детектора высокочастотных колебаний и выпрямителя токов технической частоты, а в 1906 г. появился карборундовый детектор.
Трёхэлектродная лампа (триод) была предложена в 1907 г. В 1913 г. была разработана схема лампового регенеративного приёмника и с помощью триода были получены незатухающие электрические колебания. Новые электронные генераторы позволили заменить искровые и дуговые радиостанции ламповыми, что практически решило проблему радиотелефонии. Внедрению электронных ламп в радиотехнику способствовала первая мировая война. С 1913 г. по 1920 г. радиотехника становится ламповой. Первые радиолампы в России были изготовлены Н.Д. Папалекси в 1914 г. в Петербурге. Из-за отсутствия совершенной откачки они были не вакуумными, а газонаполненными (с ртутью). Первые вакуумные приемно-усилительные лампы были изготовлены в 1916 г. М.А. Бонч-Бруевичем. Бонч-Бруевич в 1918 г. возглавил разработку отечественных усилителей и генераторных радиоламп в Нижегородской радиолаборатории. Тогда был создан в стране первый научнорадиотехнический институт с широкой программой действий, привлёкший к работам в области радио многих талантливых учёных, молодых энтузиастов радиотехники. Нижегородская лаборатория стала подлинной кузницей кадров радиоспециалистов, в ней зародились многие направления радиотехники, в дальнейшем ставшие самостоятельными разделами радиоэлектроники.
Введение
1 Общая часть
1.1 Анализ технического задания
1.2 Описание схемы электрической принципиальной
2 Исследовательская часть
2.1 Обоснование выбора элементов схемы
2.1.1 Обоснование выбора резисторов
2.1.2 Обоснование выбора конденсаторов
2.1.3 Обоснование выбора микросхем
2.1.4 Обоснование выбора диодов
2.1.5 Обоснование выбора транзисторов
3 Расчётная часть
3.1 Расчёт надёжности схемы
3.2 Расчет узкого места
3.3 Расчет теплового сопротивления корпуса ИС
3.4 Расчет коэффициента заполнения печатной платы
4 Конструкторская часть
4.1 Обоснование разработки трассировки печатной платы
4.2 Обоснование разработки компоновки печатной платы
5. Технологическая часть
5.1 Изготовление печатной платы
5.2 Особенности конструкции
6. Организационная часть
6.1 Организация рабочего места оператора при эксплуатации аппаратуры
7 Экономическая часть
7.1 Расчет себестоимости на устройство управления вентиляторами компьютера через порт LPT
8 Охрана труда
8.1 Техника безопасности при эксплуатации электронной аппаратуры
9 Литература
10 Приложение
Введение
Развитие электроники после изобретения радио можно разделить на три этапа: радиотелеграфный, радиотехнический и этап собственно электроники. В первый период (около 30 лет) развивалась радиотелеграфия, и разрабатывались научные основы радиотехники. С целью упрощения устройства радиоприёмника и повышения его чувствительности в разных странах велись интенсивные разработки и исследования различных типов простых и надёжных обнаружителей высокочастотных колебаний детекторов. В 1904 г. была построена первая двухэлектродная лампа (диод), которая до сих пор используется в качестве детектора высокочастотных колебаний и выпрямителя токов технической частоты, а в 1906 г. появился карборундовый детектор.
Трёхэлектродная лампа (триод) была предложена в 1907 г. В 1913 г. была разработана схема лампового регенеративного приёмника и с помощью триода были получены незатухающие электрические колебания. Новые электронные генераторы позволили заменить искровые и дуговые радиостанции ламповыми, что практически решило проблему радиотелефонии. Внедрению электронных ламп в радиотехнику способствовала первая мировая война. С 1913 г. по 1920 г. радиотехника становится ламповой. Первые радиолампы в России были изготовлены Н.Д. Папалекси в 1914 г. в Петербурге. Из-за отсутствия совершенной откачки они были не вакуумными, а газонаполненными (с ртутью). Первые вакуумные приемно-усилительные лампы были изготовлены в 1916 г. М.А. Бонч-Бруевичем. Бонч-Бруевич в 1918 г. возглавил разработку отечественных усилителей и генераторных радиоламп в Нижегородской радиолаборатории. Тогда был создан в стране первый научнорадиотехнический институт с широкой программой действий, привлёкший к работам в области радио многих талантливых учёных, молодых энтузиастов радиотехники. Нижегородская лаборатория стала подлинной кузницей кадров радиоспециалистов, в ней зародились многие направления радиотехники, в дальнейшем ставшие самостоятельными разделами радиоэлектроники.
Другие работы
«Расчёт силовой цепи однофазного управляемого выпрямителя». Вариант 368
Dark
: 8 октября 2014
- Среднее значение номинального выпрямленного напряжения UdH = 1200 В
- Среднее значение номинального выпрямленного тока IdH = 1000 A
- Относительное значение напряжения КЗ тягового трансформатора uk = 0,16
- Расчётное значение угла регулирования тиристоров выпрямителя αр = π/3,34
- Коэффициент пульсаций выпрямленного тока КП = 0,17
- Действующее номинальное напряжение в контактной сети переменного тока UСН = 25 кВ
- Частота напряжения в контактной сети fc = 50 Гц
- Действующее
200 руб.
Основы обработки данных. Вариант 5
antoxa231
: 15 марта 2025
Контрольная работа
По дисциплине «Основы обработки данных»
Проверил(а):
Лизнева Ю.С.
300 руб.
Оздоровительное действие шейпинга
Aronitue9
: 6 февраля 2013
Содержание
Введение………………………………………………………………………….3
Глава 1. Понятие о шейпинге…………………………………………………5
1.1 Отличия шейпинга от аэробики………………………………………..5
1.2 Отличия шейпинга от фитнесса……………………………………….6
Глава 2. Шейпинг и его место в системе оздоровления человека……10
Глава 3. Влияние занятий шейпингом на состояние систем организма……………………………………………………………………….15
Глава 4. Шейпинг только для женщин и во время беременности (показания и противопоказания)…………………………………………20
Глава 5. Шейпинг как духовн
Лабораторные работы и контрольная работа по программированию
BOETZ
: 27 декабря 2015
Лабораторные работы и контрольная работа по программированию вариант №1
Лабораторная работа № 1
Тема 1: Стандартные функции. Арифметические выражения.
Тема 2: Логические выражения. Условный оператор.
Лабораторная работа № 2
Тема 1: Операторы циклов с условиями: While и Repeat
Лабораторная работа № 3
Тема 1: Работа с одномерными массивами.
Тема 1: Подпрограммы: процедуры и функции.
Лабораторная работа № 4
Тема 1: Работа в графическом режиме
Лабораторная работа № 5
Тема 1: Строковый тип данных
Те
50 руб.