- •Курсовой проект
- •Задание на курсовой проект
- •Содержание проекта
- •I Пояснительная записка
- •II Графическая часть
- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •1 Общая часть
- •1.1 Постановка задачи
- •2 Электрическая часть
- •2.1 Анализ работы схемы электрической принципиальной
- •2.2 Составление алгоритма диагностики и ремонта устройства
- •2.3 Разработка методики ремонта и настройки устройства
- •2.4 Характерные неисправности и методы их устранения
- •2.5 Характеристика элементной базы устройства
- •2.6 Обоснование и выбор измерительного оборудования
- •2.7 Основные технические данные и характеристики приборов
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте
Содержание
Введение…………………………………………………………………………... |
6 |
1 Общая часть……………………………………………………………………. |
8 |
1.1 Постановка задачи…………………………………………………………… |
8 |
2 Электрическая часть………………………………………………………….... |
9 |
2.1 Анализ работы схемы электрической принципиальной FM тюнера магнитолы SHARP QT-100Z ………...…………………………….. |
9 |
2.2 Составление алгоритма диагностики и ремонта устройства…………………… |
12 |
2.3 Разработка методики ремонта и настройки устройства………………………… |
14 |
2.4 Характерные неисправности и методы их устранения…………………………. |
16 |
2.5 Характеристика элементной базы устройства…………………………………... |
19 |
2.5.1 Микросхема ТА7378P……………………………………………………. |
19 |
2.5.2 Микросхема T8110AP…………………………………………………… |
20 |
2.6 Обоснование и выбор измерительного оборудования…………………………... |
22 |
2.7 Основные технические данные и характеристики приборов……………... |
22 |
2.7.1 Осциллограф универсальный С1-114…………………………………….. |
22 |
2.7.2 Мультиметр M-830B………………………………………………………. |
24 |
2.7.3 Вольтметр В7-53…………………………………………………………... |
26 |
Заключение……………………………………………………………………….. |
29 |
Список использованных источников…………………………………………… |
30 |
Приложение А: Схема электрическая принципиальная FM тюнера магнитолы SHARP QT-100Z ………………………………………. |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Введение
Русский ученый Александр Степанович Попов, впервые в мире сделал научный доклад для научно-технической общественности об изобретенном им методе использования излученных электромагнитных волн для беспроводной передачи электрических сигналов, содержащих полезную информацию для получателя, и продемонстрировал такую передачу в действии, получая в приемнике эту информацию. В марте следующего года он продемонстрировал уже прибор для передачи сигналов, передав на расстояние 250 м радиограмму их двух слов "Генрих Герц".
Первые сообщения об этом докладе появились в газете "Кронштадский вестник" (от 30 июня 1895 года). Описание аппаратуры А.С. Попова и полученных им результатов было опубликовано А.С. Поповым в ряде журналов, в том числе в журналах Русского физико-химического общества (РФХО) - том 27 от 24 ноября 1895 года и том 28 от 28 февраля 1896 года. Эти журналы распространялись не только в России, но и за рубежом и были весьма популярны среди иностранных ученых. Предложенный А.С. Поповым метод беспроводной передачи полезной информации путем модуляции (манипуляции) излучаемых электромагнитных волн получил в дальнейшем название радиопередачи (Radio - испускать лучи, лат.).
В честь этого изобретения было принято Постановление Совнаркома СССР от 4 мая 1945 г., в котором констатировалось: "В ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым А.С.Поповым, исполняющегося 7 мая 1945 г., СНК Союза ССР постановил: учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны, в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоев населения, установить 7 мая ежегодный "День радио".
После
демонстрации радиопередачи 25 апреля(7
мая) 1895 года А.С. Попов в течение ряда
лет передавал на корабли Балтийского
флота множество служебных радиограмм
для нужд этого флота и исследовал методы
увеличения дальности приема радиограмм,
проводил прием радиоволн от грозовых
облаков в Лесном институте в Санкт-Петербурге
(летом 1895 и 1896 г.г.) и на электростанции
в Нижнем Новгороде (летом 1896 г.) - дальность
приема составляла 30 км. Успешное
применение радиосвязи А.С. Поповым на
Балтийском флоте было высоко оценено
руководством флота и командирами
кораблей. Для оснащения флота потребовалось
изготовление многих десятков комплектов
аппаратуры А.С. Попова. Изготовление
первых десятков таких комплектов было
организовано в Кронштадте по чертежам
и под руководством А.С. Попова в мастерских
лейтенанта Е.В. Колбасьева. Кроме того,
для
удовлетворения
растущих потребностей флота в такой
аппаратуре к ее изготовлению были
привлечены иностранные фирмы, которым
были переданы чертежи А.С. Попова. Это
фирма Э. Дюкрете во Франции и Всеобщая
Компания электричества (AEG) в Германии
(профессор А. Слаби и граф Арко). Э. Дюкрете
представил 19 ноября 1897 года на выставку
в Париже образцы такой аппаратуры, а 21
января 1898 года делал доклад о ней на
заседании Французского физического
общества.
11 мая 1993 года Правительство России издало Постановление №434 о проведении 100-летнего юбилея изобретения радио, в котором отмечен приоритет России.
На 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО было принято предложение Правительства России о международном праздновании в 1995 году 100-летней годовщины создания радио и государства - члены ЮНЕСКО призывались широко отметить эту дату.
В наше время широко используется бытовая радиоэлектронная аппаратура. К ним относятся: проигрыватели компакт-дисков, радиоприемники, телевизоры, видеомагнитофоны, магнитофоны и тюнеры.
От качества регулировки, настройки и испытания зависит надежность работы радиоэлектронной аппаратуры в целом. Поэтому изучение методов испытаний аппаратуры особенно важно для практической деятельности регулировки радиоаппаратуры.
В производстве радиоэлектронной аппаратуры РЭА широко внедряются агрегатные комплексы средств электроизмерительной техники, повышающие качество регулировки, настройки, испытания аппаратуры и надежности ее работы.
Стремительный переход к широкому использованию микропроцессорной техники в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) повлиял на развитие цифровых интегральных микросхем (СИС) и большие (БИС) степени интеграции.
Цифровые микросхемы используются для обрамления или интерфейса с микропроцессором и запоминающими устройствами (ЗУ) и выполняются в виде универсальных микросхем или полу заказных БИС на основе базовых кристаллов (БМК) и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
Разрабатывается матричные, большие интегральные схемы (БИСМ) и на основе (БМК) позволяют заменить десятки микросхем малой и средней мощности интеграции. Это обеспечивает разработку разработчику радиоэлектронной аппаратуры уменьшение массогабаритных характеристик аппаратуры в 4раза экономичней затраты на комплектующие изделия материалы, в 5...8 раз снижается трудоемкость сборки и регулировки аппаратуры, снижение энергоемкости производства и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры в 2.. .3 раза увеличивается надежность РЭА.
История корпорации Sharp началась 15 сентября 1912, когда молодой токиец Токудзи Хаякава зарегистрировал свою фирму по ремонту металлоизделий. Под офис Хаякава арендовал небольшое помещение в центре Токио. Он придумал пряжку для ремней западного стиля под названием «Токубидзё». В 1915 Хаякава запатентовал и наладил производство механического карандаша в никелевом корпусе, который позиционировался как «вечно острый» (англ. ever-sharp pencil), поскольку не требовал заточки. Это и дало в дальнейшем название корпорации (sharp в переводе с английского значит «острый»). В сентябре 1923 года карандашная фабрика сгорела во время пожара. Восстанавливать завод у Хаякавы не было сил, и он создал новую карандашную фабрику Hayakawa Metal Works в Осаке, где по нынешнее время располагается штаб-квартира Sharp Corporation.
В 1925 Хаякава, увидев в одном из магазинов радиоприёмник, решил связать свою судьбу с производством радио. О принципах радио и основах электричества Хаякава ничего не знал, но решил собрать радиоприёмник на свой страх и риск. В апреле того же года он собрал первый работающий радиоприёмник, которому впервые было присвоено имя SHARP. Пережив трудные военные и послевоенные годы, компания SHARP начала наращивать выпуск радиоприёмников. После демонстрации в 1926 в США телевизионного изображения Токудзи Хаякава попутно занялся телевизионной технологией. В 1951 компания продемонстрировала первый в стране работающий прототип телевизора, а в 1952 заключила лицензионное соглашение с американской корпорацией RCA. Первая модель телевизора носила маркировку SHARP TV3-14T.
В 1952 фирма выпустила свои первые стиральную машину и холодильник. В 1961 была разработана первая в стране микроволновая печь, уже на следующий год пущенная в массовое производство. За свою более чем 80-летнюю историю корпорацию SHARP неоднократно называли «первой», причём не столько в сфере бизнеса, сколько в сфере новых технологий и изобретений.
В настоящее время SHARP представляет собой широкую сеть филиалов, занимающихся производством и маркетингом продукции, а также несколько больших научно-исследовательских центров и лабораторий, занятых разработкой новых технологий.
Производственная сфера деятельности корпорации включает в себя производство бытовой, офисной техники, видеоэлектроники, информационных систем и электронных компонентов. Успех достигается за счёт сочетания высокого качества с умеренными ценами плюс уникальные особенности.
Президентом корпорации является Кацухико Матида.
