Главное меню

Карта сайта
Главная
Курсовые работы
Отчеты по практикам
Лабораторные работы
Методические пособия
Рефераты
Дипломы
Лекции



Микропроцессорные и цифровые устройства полиграфического оборудования

Список тем курсовых проектов

  1. Микропроцессорный контроллер для предварительной обработки сигналов  напряжения с  аналоговых датчиков. 
  2. Микропроцессорный контроллер для предварительной обработки аналоговых  сигналов датчиков интервала времени.
  3. Микропроцессорный контроллер для предварительной обработки аналоговых  сигналов датчиков частоты.
  4. Многоканальный счетчик с формированием управляющих  воздействий.
  5. Программируемый генератор периодического импульсного сигнала  прямоугольной формы.
  6. Программируемый генератор периодического импульсного сигнала  произвольной формы.
  7. Программируемый генератор периодического импульсного линейно  изменяющегося во времени сигнала.
  8. Программируемый генератор сигнала синусоидальной формы.
  9. Микропроцессорный контроллер для ниткошвейного автомата.
  10. Микропроцессорный контроллер для управления работой  копировальной рамы.
  11. Микропроцессорный контроллер для аналогового электронного  осциллографа для наблюдения относительно медленных апериодических  процессов.
  12. Микропроцессорный контроллер  для согласования аналогового устройства с портом компьютера.
  13. Устройство  управления работой цифрового  измерительного прибора.
  14. Устройство управления работой растрового  знакового монитора.
  15. Устройство управления работой манипулятора  -  укладчика пачек продукции.
  16. Термометр для дистанционного  контроля за  температурой в рабочей зоне оборудования.
  17. Устройство управления освещением в производственном помещении.
  18. Устройство защиты оборудования от бросков напряжения в сети электропитания 220В.
  19. Устройство дистанционного контроля потребляемого тока и энергии по показаниям стандартного счетчика электроэнергии.
  20. Устройство контроля степени запыленности производственных помещений.
  21. Мультиплексор-демультиплексор аналоговых сигналов с микропроцессорным управлением.
  22. Микропроцессорное устройство для управления процессом заряда аккумулятора.

Задания

1. Микропроцессорный контроллер для предварительной обработки сигналов  напряжения с  аналоговых датчиков.

Контроллер  может использоваться с  первичными измерительными преобразователями (датчиками), дающими на  выходе сигнал напряжения, например, датчиками потенциометрического  типа. В контроллере выполняется предварительная обработка сигнала – аналого-цифровое преобразование напряжения и формирование бинарного управляющего сигнала в  стандарте ТТЛ при выходе значения напряжения из заданного диапазона.

Основные технические характеристики:

  • ­  диапазон измеряемых напряжений от 0 до +10 В;
  • ­  абсолютная погрешность измерения напряжения 0,1 В;
  • ­  абсолютная погрешность установки контрольного диапазона  0,2 В;
  • ­  минимальная величина контрольного диапазона  0,4 В;
  • ­  максимальная частота спектра входного сигнала 100 Гц.

В состав контроллера могут быть включены, по выбору, средства локального управления и контроля: "Пуск", "Стоп",  "Настройка", "Работа" и др.

2. Микропроцессорный контроллер для предварительной обработки аналоговых  сигналов датчиков интервала времени.

Контроллер может использоваться совместно с аналоговым датчиком для  предварительной обработки сигнала  интервала времени. Интервал  времени формируется аналоговым датчиком в виде импульса в ТТЛ  стандарте. При выходе контролируемого интервала времени за  установленный диапазон формируется бинарный управляющий сигнал.

Основные технические характеристики:

  • ­диапазон измеряемых интервалов от 10 до 100 с;
  • ­промежуток между обрабатываемыми интервалами не менее 10 с;
  • ­абсолютная погрешность измерения интервала 0,1 с;
  • ­абсолютная погрешность установки интервала  0,2 с;

В состав контроллера входит:

  • ­десятичный индикатор текущего значения установленного  интервала с  переключением в режим контроля времени внутри интервала;
  • ­клавиатура для установки интервала;
  • ­средства локального управления и контроля по выбору: "Пуск", "Стоп",  "Настройка", "Работа" и др.

3. Микропроцессорный контроллер для предварительной обработки аналоговых  сигналов датчиков частоты.

Контроллер может использоваться совместно с аналоговым датчиком для  предварительной обработки сигнала частоты. Частота формируется  аналоговым датчиком в виде периодического импульсного сигнала со  скважностью 2 в ТТЛ  стандарте. При выходе контролируемой частоты за  установленный диапазон формируется бинарный управляющий сигнал.

Основные технические характеристики:

  • ­диапазон измеряемых частот от 1 до 10 Гц;
  • ­абсолютная погрешность измерения частоты 0,1 Гц;
  • ­абсолютная погрешность установки интервала  0,2 Гц;

В состав контроллера входит:

  • ­десятичный индикатор текущего значения установленного  интервала с переключением в режим контроля текущего значения частоты;
  • ­десятичная клавиатура для установки контрольного интервала;
  • ­средства локального управления и контроля по выбору: "Пуск", "Стоп",  "Настройка",  "Работа" и др.

4. Многоканальный счетчик с формированием управляющих  воздействий.

Программируемый счетчик может использоваться для счета общего числа  единиц продукции по указанному в задании числу каналов с формированием  управляющего сигнала в одноразрядном порте. Управляющий  сигнал используется для исполнительного механизма, дозирующего число  единиц продукции, например, при ее упаковке. Основные технические характеристики:

  • ­датчики оптического типа с выходом в ТТЛ стандарте;
  • ­число каналов счета 2;
  • ­максимальная частота смены состояния каждого датчика        1 Гц;
  • ­длительность импульса счета 0,5 мкс;
  • напряжение в импульсе соответствует низкому логическому уровню;
  • ­нормальное состояние датчика соответствует высокому логическому  уровню
  • ­запаздывание при формировании управляющего сигнала  1 мс;
  • ­длительность управляющего сигнала 1 мс;
  • ­объем группы для каждого канала  от 1 до 99;

В состав контроллера входит:

  • ­4 десятичных разряда индикации контроля счета;
  • ­десятичная клавиатура для установки числа элементов в контролируемой группе;
  • ­средства локального управления и контроля по выбору: "Пуск", "Стоп",  "Настройка", "Работа" и др.

5. Программируемый генератор периодического импульсного сигнала  прямоугольной формы.

Программируемый генератор предназначен для формирования в  одноразрядном порте импульсной последовательности в стандарте ТТЛ.  Частота следования импульсов устанавливается ступенчато во времени  через заданный интервал. Последовательность значений частоты для  каждого интервала времени задается с клавиатуры в процессе подготовки  генератора к работе (программирование генератора). В рабочем режиме  переход от одной частоты к другой происходит последовательно в  автоматическом режиме или по команде оператора. Программируемый  генератор может использоваться для настройки и тестирования устройств,  параметры которых изменяются при изменении частоты импульсов,  например, синхронных или шаговых электроприводов.

Основные технические характеристики:

  • ­минимальное значение частоты                    10 Гц;
  • ­максимальное значение частоты                 400 Гц;
  • ­шаг при установке частоты                       2,0 Гц;
  • ­абсолютная погрешность при установке частоты    1,0 Гц;
  • ­интервал времени          10 с;
  • ­максимальное число программируемых интервалов  20.

В состав контроллера входит:

  • ­десятичный индикатор текущего значения частоты в герцах;
  • десятичная клавиатура для установки  частоты;
  • ­средства локального управления и контроля по выбору: "Пуск", "Стоп",  "Настройка", "Работа" и др.

6. Программируемый генератор периодического импульсного сигнала  произвольной формы.

Программируемый генератор предназначен для формирования в аналоговом  порте периодического или однократного сигнала произвольной формы. Форма  сигнала задается в пределах одного периода или однократного интервала  методом набора конечного числа мгновенных значений. Временные  параметры сигнала для периодического или однократного режима генерации  задаются с клавиатуры в процессе начальной настройки  (программирования). При работе генератора в периодическом режиме  генерации необходимо предусмотреть возможность изменения формы сигнала  (программирование "на лету"). Программируемый генератор может использоваться при настройке аналоговых схем  с  линейной и нелинейной амплитудной характеристикой (функциональных  преобразователей).

Основные технические характеристики:

  • ­фиксированные  частоты для периодического режима   10, 20, 50 Гц;
  • ­фиксированные интервалы для однократного режима   100, 50, 20 мс;
  • ­абсолютная погрешность при установке частоты периодического режима 1 Гц;
  • ­абсолютная погрешность при установке интервала однократного режима 1  мс;
  • ­число значений на период или интервал 256;
  • ­число ступеней квантования 256;

В состав контроллера входит:

  • ­десятичный индикатор устанавливаемого мгновенного значения;
  • ­десятичная клавиатура для программирования генератора;
  • ­средства локального управления и контроля по выбору: "Пуск", "Стоп",  "Настройка", "Работа" и др.

7. Программируемый генератор периодического импульсного линейно  изменяющегося во времени сигнала.

Программируемый генератор предназначен для формирования в аналоговом  порте устройства линейно изменяющегося во времени напряжения с заданными  временными параметрами. Параметры сигнала задаются с  клавиатуры в процессе начальной настройки (программирования  генератора). Программируемый генератор может использоваться в системах  магнитной или электростатической развертки электронного луча, в  системах механической развертки светового луча, в преобразователях с  последовательным уравновешиванием, а также для исследования переходных характеристик четырехполюсников, например, усилителей.

Основные технические характеристики:

  • ­минимальная частота 50 Гц;
  • ­максимальная частот 100 Гц;
  • ­шаг при установке частоты 1 Гц;
  • ­абсолютная погрешность при установке частоты 0,5 Гц;
  • ­число уровней квантования  256;
  • ­длительность прямого хода в % от периода   50%, 80%;

В состав контроллера входит:

  • ­десятичный индикатор текущего значения частоты;
  • ­клавиатура для установки частоты и длительности прямого хода;
  • ­средства локального управления и контроля по выбору: "Пуск", "Стоп",  "Настройка", "Работа" и др.

8. Программируемый генератор сигнала синусоидальной формы.

Программируемый генератор предназначен для формирования в аналоговом  порте синусоидального сигнала с заданной частотой, установленной для  каждого интервала времени. Частоты сигналов и последовательности их  генерирования задаются с клавиатуры в процессе начальной настройки  генератора (программирования генератора). Программируемый генератор  может быть использован для тестирования частотноизбирательных цепей, в качестве  генератора для систем управления синхронным и асинхронным  электроприводом переменного тока.

Основные технические характеристики:

  • ­  минимальная частота 5 Гц;
  • ­  максимальная частота 200 Гц;
  • ­  шаг при установке частоты  5,0 Гц;
  • ­  ошибка квантования при формировании сигнала  не более 10%;
  • ­  длительность интервала 10 с;
  • ­  длительность паузы не более 1 мс;
  • ­  общее число интервалов 100;

В состав контроллера входит:

  • ­десятичный индикатор устанавливаемого при настройке значения  частоты  и  текущего значения частоты в рабочем режиме;
  • ­десятичная клавиатура для программирования генератора;
  • ­средства локального управления и контроля по выбору: "Пуск", "Стоп",  "Настройка", "Работа" и др.

9. Микропроцессорный контроллер для ниткошвейного автомата.

Микропроцессорный контроллер предназначен для управления основными  функциями ниткошвейного автомата для сшивания книжных блоков.  В каждом кинематическом цикле работы ниткошвейного автомата, на порт  ввода контроллера поступает импульс с емкостного датчика. Этот импульс  является отсчетом реального времени объекта (ниткошвейного автомата) и  запускает рабочие программы, воспринимающие состояние датчиков и  формирующие сигналы воздействия на исполнительные механизмы.  Контроллер отсчитывает импульсы емкостного датчика в пределах одного  книжного блока рабочего цикла. Количество импульсов в одном рабочем  цикле Z+1, где Z - это число тетрадей в блоке. Это число (от 3 до  60) вводится оператором с клавиатуры контроллера перед пуском машины и  сохраняется в ОЗУ микропроцессорного контроллера. Аналогично вводятся  номера тетрадей в блоке, при обработке которых будет включен клеевой  аппарат. Эти установки оператора определяют режим работы контроллера.

Однобитовые управляющие сигналы в стандарте ТТЛ, формируемые контроллером:

  • ­клеевому аппарату;
  • ­самонакладу (сделать  один  или  два холостых цикла после подачи        последней тетради блока при отключенной блокировке на недоталкивание или отсутствие тетради);
  • ­системе блокировки на неполное количество тетрадей в блоке  (при        подаче последней тетради фотодатчик фиксирует наличие страницы с        текстом вместо форзаца);
  • Блокировки и сигналы:
  • ­на отсутствие  или  недоталкивание  тетради  на качающемся столе        (останов машины);
  • ­на обрыв нити (останов машины);
  • ­на неполное количество тетрадей в блоке (останов машины);
  • ­на израсходование тетрадей в магазине (звуковой сигнал).

Датчики на обрыв нити, израсходование тетрадей и недоталкивание контактного типа.

В состав контроллера входит:

  • ­десятичная клавиатура для установки параметров работы;
  • ­средства локального управления и контроля по выбору: "Пуск", "Стоп",  "Настройка", "Работа" и др.

Все исполнительные механизмы с электромагнитным приводом.

10. Микропроцессорный контроллер для управления работой  копировальной рамы.

Микропроцессорный контроллер предназначен для выполнения следующих  функций управления копировальной рамой:

  • ­формирование управляющих сигналов для вакуумного клапана, электропривода  вакуумного насоса, электропривода подъемника рамы;
  • ­контроль вакуума с помощью манометрического аналогового датчика;
  • ­формирование управляющих сигналов осветителя и формирование  интервала  экспозиции;  контроль освещенности и коррекция интервала экспозиции при  изменении параметров источников света.

Основные технические характеристики:

  • ­минимальное значение интервала экспозиции 1 с;
  • ­максимальное значение интервала экспозиции 100 с;
  • ­погрешность квантования интервала 0,2 с;
  • ­число уровней квантования аналогового сигнала датчика вакуума 256;
  • ­число уровней квантования аналогового сигнала датчика освещенности 256.

В состав контроллера входит:

  • ­десятичный индикатор установленного времени экспозиции и значения  разрежения;
  • ­средства локального управления и контроля по выбору: "Пуск", "Стоп",  "Настройка", "Работа" и др.