Разработка устройства контроля температуры
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Программа для просмотра изображений
- Microsoft Word
Описание
Электротехника и электроника
Данная курсовая работа посвящена разработке устройства контроля температуры.
В состав курсовой работы входят расчётно-пояснительная записка и графическая часть. Пояснительная записка состоит из разделов, указанных в содержании. Графическая часть работы выполнена при помощи программ sPlan 7.0 (схема электрическая принципиальная, схема функциональная, перечень элементов) и Sprint-Layout 7.0 (печатная плата).
В данной работе разработано четырехканальное устройство контроля температуры, предназначено для построения автоматических систем контроля производственных технологических процессов в различных отраслях промышленности.
Прибор выполняет следующие функции:
1. Контролирует температуру объектов в четырех каналах измерения и выводит значение на ЭВМ в виде 12-разрядного кода.
2. Отображает значение температуры в градусах Цельсия с помощью 3-х семи сегментных светодиодных индикаторов с точностью до одного знака после запятой.
3. Формирует сигнал об обрыве датчика в любом из 4-х каналов, информация об обрыве отображается визуально с помощью светодиодов.
4. Формирует сигнал о выходе температуры за нижний установленный предел, информация отображается визуально при помощи светодиодов. Нижний аварийный предел температуры устанавливается программно с помощью ЭВМ.
В качестве чувствительного органа прибора применяется игольчатый
термодатчик ТСМ-100М, включенный по двухпроводной схеме.
Данная курсовая работа посвящена разработке устройства контроля температуры.
В состав курсовой работы входят расчётно-пояснительная записка и графическая часть. Пояснительная записка состоит из разделов, указанных в содержании. Графическая часть работы выполнена при помощи программ sPlan 7.0 (схема электрическая принципиальная, схема функциональная, перечень элементов) и Sprint-Layout 7.0 (печатная плата).
В данной работе разработано четырехканальное устройство контроля температуры, предназначено для построения автоматических систем контроля производственных технологических процессов в различных отраслях промышленности.
Прибор выполняет следующие функции:
1. Контролирует температуру объектов в четырех каналах измерения и выводит значение на ЭВМ в виде 12-разрядного кода.
2. Отображает значение температуры в градусах Цельсия с помощью 3-х семи сегментных светодиодных индикаторов с точностью до одного знака после запятой.
3. Формирует сигнал об обрыве датчика в любом из 4-х каналов, информация об обрыве отображается визуально с помощью светодиодов.
4. Формирует сигнал о выходе температуры за нижний установленный предел, информация отображается визуально при помощи светодиодов. Нижний аварийный предел температуры устанавливается программно с помощью ЭВМ.
В качестве чувствительного органа прибора применяется игольчатый
термодатчик ТСМ-100М, включенный по двухпроводной схеме.
Дополнительная информация
КГУ Кудряшов Б.П.
чертёж в splan70
2020 год
чертёж в splan70
2020 год
Похожие материалы
Разработка устройства контроля температуры
Den45
: 3 августа 2018
Исходные данные для проекта.
Количество каналов измерения 1
Тип датчика температуры ТСМ50М 3-х проводн.
Контроль обрыва датчиков есть
Установка аварийной нижней температуры есть
Установка уровня авар.температуры Переменным резистором
500 руб.
Разработка устройства контроля температуры.
Hobbit
: 25 апреля 2015
Настоящая курсовая работа посвящена разработке четырёхканального устройства контроля температуры.
В состав курсовой работы входят расчётно-пояснительная записка и графическая часть. Пояснительная записка состоит из разделов, указанных в содержании. Графическая часть работы выполнена при помощи программы Компас (принципиальная электрическая схема, структурная схема устройства) и Sprint-Layout 3.0R (печатная плата). В приложении кроме принципиальной электрической и структурной схем находится спец
80 руб.
Другие работы
Роль денег и особенности её проявления при разных моделях экономики
Slolka
: 5 ноября 2013
Введение…………………………………………………………………...…3-4
Глава 1:Роль денег
Экономическая роль денег и ступени их развития..…….5-6
Роль денег в развитии экономики……..…………….........7-9
Глава 2: Модели экономики
Модели разных стран.…………………………………..10-13
Российская модель переходной экономики…………...14-17
Прогнозирование………………………………………..18-19
Глава 3: Роль денег и особенность её проявления при разных моделях экономики
3.1. Роль денег в воспроизводственном процессе………….20-23
3.2. Особенности проявления роли
5 руб.
Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике Задача 284
Z24
: 4 октября 2025
Газовая турбина работает по циклу с подводом теплоты при p=const. Известны параметры: р1=0,1 МПа; t1=40ºC; t4=400ºC, а также степень увеличения давления λ=8. Рабочее тело — воздух.
Определить параметры в характерных точках цикла, количество подведенной и отведенной теплоты, работу, совершаемую за цикл и термический к.п.д. Теплоемкость считать постоянной.
Ответ: υ1=0,898 м³/кг,р2=0,8 МПа ,Т2=567 К, υ2=0,203 м³/кг, р3=0,8 МПа, Т3=1219 К, υ3=0,437 м³/кг, р4=0,1 МПа, υ4=1,931 м³/кг, q1=657
240 руб.
Радиопередающие устройства ответы к ГОСам, 2012 г
kisa7
: 28 июля 2012
1. Определить мощность потерь на аноде лампы в режиме молчания (Paт)
при сеточной модуляции, если максимальная мощность генератора P~макс = 10 кВт,
максимальный к.п.д. η макс =0,75, глубина модуляции m = 1.
2. Определить мощность потерь на аноде лампы в режиме молчания (Paт) при сеточной модуляции, если мощность генератора в режиме молчания P~т = 80 кВт, потребляемая мощность в максимальном режиме Poмакс = 400 кВт, глубина модуляции m = 0,8.
3. Определить мощность потерь на аноде лампы в режим
300 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Оптимизация программного обеспечения. Вариант 01
SibGOODy
: 21 августа 2024
Оглавление
Задание на курсовую работу 3
1. Вычислительная подпрограмма 4
2. Вызов подпрограммы в цикле 5
3. Добавление таймера 6
4. Статистика времени выполнения программы при различных уровнях оптимизации 8
4. Транспонирование матрицы 15
5. Векторизация вычислений 21
6. Многопоточный вариант вычисления скалярного произведения 29
Заключение 37
Список использованных источников 38
Задание на курсовую работу
1. Написать вычислительную подпрограмму по заданию варианта.
2. Реализовать возможность
1500 руб.