
- •Расширенное техническое задание
- •Технические требования:
- •Анализ электрической схемы. Обоснование выбора элементной базы
- •Анализ работы электрической схемы
- •Обоснование выбора элементной базы
- •Конструкторские расчеты
- •Объемно-компоновочный расчет
- •Расчет печатного монтажа
- •Расчет по постоянному и переменному току
- •Конструктивно-технологический расчет
- •Расчет плотности монтажа на печатной плате
- •Выбор рациональной компоновки и формы блока
- •Разработка конструкции рэу
- •Выводы и заключения
- •Список используемой литературы
БАЛАКОВСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КАФЕДРА: УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине
Конструктивно-технологические особенности проектирования и изготовления модулей аппаратурной реализации САУ
Мини-автомат световых эффектов на светодиодах
Допущен к защите
Руководитель проекта Защитил с оценкой __________
Грицюк С. Н. ______________ Грицюк С. Н. ______________
________________2002 г. ________________2002 г.
2002
Содержание
Введение 3
1.1 Расширенное техническое задание 5
1.2 Анализ электрической схемы. Обоснование выбора элементной базы 6
1.3 Анализ работы электрической схемы 6
1.4 Обоснование выбора элементной базы 9
1.5 Конструкторские расчеты 12
1.6 Объемно-компоновочный расчет 12
1.7 Расчет печатного монтажа 14
1.7.1 Расчет по постоянному и переменному току 15
1.7.2 Конструктивно-технологический расчет 16
1.8 Расчет плотности монтажа на печатной плате 21
1.9 Выбор рациональной компоновки и формы блока 22
1.10 Разработка конструкции РЭУ 26
Выводы и заключения 29
Список используемой литературы 31
Введение
Задачей курсового проекта является развитие и закрепление навыков самостоятельной работы при решении конкретной задачи, овладение методикой расчета и конструирования изделий ЭАВТ.
Цель курсового проекта – научиться пользоваться нормативно-технической документацией при разработке изделия, изучить порядок построения, изложения и оформления конструкторской документации.
Микроэлектроника, заявившая о себе в начале шестидесятых годов, сегодня оказывает решающее влияние на техническое перевооружение во всех областях радиоэлектроники. Аналоговые интегральные микросхемы широко и прочно закрепились в радиовещательной, телевизионной, звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуре, а логические (или цифровые) микросхемы заняли доминирующее положение в больших, мини и микро-ЭВМ, персональных компьютерах, в устройствах автоматического управления производственными процессами, движением транспорта, в станках с числовым программным управлением (ЧПУ), в аппаратуре сбора, переработки и хранения различной информации, во многих других устройствах и приборах цифровой техники. Сегодня для нас уже привычными стали электронные кассовые аппараты, быстро и точно подсчитывающие стоимость покупок в универсамах, весы с цифровым представлением результата взвешивания продуктов, автоматизированные системы управления продажей авиа- и железнодорожных билетов, микрокалькуляторы, ставшие предметом первой необходимости у инженеров и техников, бухгалтеров, многих школьников и студентов.
Цифровая техника – самое перспективное направление в современной электронике, в науке, народном хозяйстве, в учебном процессе в общеобразовательных школах, лицеях, техникумах, институтах и университетах. Без нее немыслим дальнейший научно-технический прогресс. Вряд ли нужно доказывать, какие огромные возможности вносит цифровая техника в радиолюбительское творчество.
Предшественниками
описываемого устройства можно считать
«световые линейки», состоящие из цепи
светодиодов с управлением от счетчика
или сдвигающего регистра. Световые
эффекты, создаваемые такими "линейками",
быстро надоедают.
Предлагаемое устройство многократно превосходит по своим возможностям простую «световую линейку» и не требует никакого управления – режим работы выбирается автоматически, по принципу случайных чисел. Благодаря этому автомат не утомляет глаза повторением одной и той же комбинации цветов и становится довольно интересной игрушкой.
Расширенное техническое задание
Назначение мини-автомата основывается на получении большого количества световых эффектов в автоматическом режиме по принципу случайных чисел.
Мини-автомат световых эффектов на светодиодах применяется в игрушках и игровых автоматах.
Состав изделия:
основной модуль;
модуль индикации.
Технические требования:
напряжение питания………………………………………… от 9 до 12 В;
максимально потребляемый ток…………………………… 300 мА;
потребляемая мощность, не более…………………………. 3 Вт;
эксплуатация в помещениях 3 и 4 категории (неотапливаемые помещения с естественной вентиляцией и закрытые отапливаемые вентилируемые помещения):
температура ……………………………………….. от +5 до +50 ºС;
влажность при температуре 25 ºС и атмосферном
давлении 86-106 кПа, не более ………………………………90%;
Требования надежности:
наработка на отказ…………..……………………..10 – 15 тыс. часов;
интенсивность отказов ……………………………10-7 – 10-9 ч-1.
Конструктивные требования
использование интегральной и дискретной элементной базы;
органы управления и индикации вынести на панель;
масса, форма и габариты устанавливаются в процессе проектирования;
окраска в любой цвет.
Ориентировочная номенклатура конструкторской документации:
схема электрическая принципиальная ……………….А1;
с
пецификация…………………………………………..А4;
перечень элементов ……………………………………А4;
сборочный чертеж изделия ……………………………А1;
сборочный чертеж печатной платы …………………...А2.
Анализ электрической схемы. Обоснование выбора элементной базы
Анализ работы электрической схемы
Электронная часть автомата выполнена на интегральных микросхемах структуры КМОП. Для индикации применены светодиоды (1HL1 – 8HL1), имеющие по два перехода: с красным и зеленым цветом свечения (при их одновременном возбуждении излучается желтый или оранжевый цвет – это зависит от соотношения токов через переходы). Управляют индикаторами два сдвигающих регистра DD11 и DD12 с помощью эмиттерных повторителей 1VT1 – 8VT1, 1VT2–8VT2. Сдвигающий регистр DD11 (условно назовем его регистром красных) управляет переходами с красным цветом свечения, а сдвигающий регистр DD12 (регистр зеленых) – соответственно с зеленым. Цветовая картина в целом определяется коммутацией тактовых импульсов и сигналов, подаваемых на регистры.
Основные узлы устройства управления: генератор тактовых импульсов со счетчиками; два генератора случайных чисел (ГСЧ), один из которых управляемый; селекторы сигналов; коммутатор тактовых импульсов.
Генератор тактовых импульсов, собранный на элементах DD1.3–DD1.5, определяет скорость переключения светодиодов. Сигнал с него поступает на сдвигающие регистры DD11 и DD12 и на ИС DD5 и DD6, образующие синхронный вычитающий счетчик. Счетчик DD5 – делитель на 16, задает длительность периода светового эффекта, равную шестнадцати тактам. Микросхема DD6 – счетчик повторов, определяющий длительность исполнения текущего светового эффекта. Первый ГСЧ реализован на элементах DD2.1, DD2.2, DD4, он работает постоянно и задает набор сигналов D1–D4 для реализации псевдослучайного режима работы. Второй ГСЧ выполнен на элементах DD1.1, DD1.2, DD3 и управляет режимами работы устройства в целом (линии R1–R8). Мультивибраторы ГСЧ работают на разных частотах, не зависящих одна от другой и находящихся в пределах 1 ...2 МГц. Для улучшения взаимной развязки генераторы реализованы на элементах из разных корпусов ИС.
Врабочем режиме (реализация текущего
светового эффекта) счетчикDD3
остановлен напряжением высокого уровня
на входах CN
(выводы 1 и 9), поэтому его выходные сигналы
R1–R8,
определяющие режим работы, фиксированы.
Счетчики DD5
и DD6
работают на вычитание. Когда их общий
счет дойдет до нуля, что означает
окончание текущего светового эффекта,
на выходе Р DD6
появится логический 0. Дифференцирующая
цепь R2C4
формирует разрешающий отрицательный
сигнал на входах CN
счетчика DD3,
в результате чего на его триггеры
поступит пачка импульсов со счетного
входа СР. Число импульсов (порядка
нескольких тысяч) зависит от параметров
цепи R2C4
и тактовой частоты генератора на
элементах DD1.1,
DD1.2.
После прохождения пачки на выходах
счетчика останется комбинация сигналов
R1–R8,
определяющая вид нового светового
эффекта. Со следующим тактовым
импульсом напряжение на выходе Р DD6
изменится до уровня логической 1
(высокого уровня). Дифференцирующая
цепь R5C5
формирует импульс положительной
полярности, по фронту которого в
счетчик DD6
с входов D1,
D2,
D4,
D8
записывается новое псевдослучайное
число, задающее длительность следующего
светового эффекта в периодах (каждый
период равен 16 тактам). Затем начинается
исполнение нового светового эффекта,
которое будет идти до достижения
счетчиками нуля. Далее процесс
повторяется.
Селектор сигналов выполнен на мультиплексорах DD8 и DD9 и управляется выходами R1–R7 ГСЧ. Напряжение низкого уровня на линии R1 задает режим «упорядоченных рисунков»; на вход D каждого регистра проходит одна из комбинаций сигналов А1 –А4 с делителя DD5. К примеру, на регистр красных поступает сигнал А2, а на регистр зеленых – A3. Тогда появится следующая комбинация цветов: два желтых, два зеленых, два красных, два пробела и далее повтор. Теоретически число световых эффектов в этом режиме составляет: 4 × 4 = 16, но некоторые из них подобны друг другу и различаются лишь порядком следования цветов. Элементы DD2.3 и DD2.4, создавая возможность инверсии сигналов, несколько увеличивают число комбинаций. Напряжение уровня логической 1 на линии R1 включает режим «беспорядочных рисунков»; на входы D регистров подаются псевдослучайные пары сигналов с линий D3, D4. Если же в одном из селекторов включен канал 7, то соответствующий регистр замкнется в кольцо (8- или 16-битное в зависимости от состояния элемента «исключающее ИЛИ») и останется в таком положении до конца эффекта.
Коммутатор
тактовых импульсов выполнен на
микросхемахDD7
и DD10.
Когда на выходе элемента совпадения
VD1R6
(т.е. хотя бы на одной из линий R4,
R8)
напряжение низкого уровня, оба элемента
DD10.2,
DD10.4
открыты. Тактовые импульсы, длительность
которых уменьшена дифференцирующей
цепью R7C6,
проходят синхронно на оба регистра,
поэтому светодиоды переключаются
обычным порядком. Если же на выходе
элемента совпадения напряжение
высокого уровня, регистры начинают
работать раздельно; очередность их
переключения определяется состоянием
мультиплексора DD7.
Допустим, замкнут канал 2 DD7
(выводы 15 и 3). При этом первые четыре
тактовых импульса вызывают сдвиг в
регистре DD11,
следующие четыре — в DD12
и т.д. Визуально это проявляется в
том, что красные и зеленые цвета на
индикаторах движутся раздельно, а при
«наползании» одних на другие образуются
желтые. Замыкание канала 6 или 7 в DD7
приводит к тому, что регистры начинают
переключаться в случайном порядке. Все
это, наряду с коммутацией сигналов
мультиплексорами DD8
и DD9,
создает весьма неожиданные и интересные
цветовые рисунки.
Инвертор DD1.6 необходим для того, чтобы разделить во времени моменты переключения счетчиков и сдвигающих регистров.
Согласно
описанию устройства по схеме электрической
принципиальной, в нем можно выделить
следующие конструктивно и функционально
законченные модули:
- основной модуль;
- модуль индикации.