Воронин_Антиплагиат (1230178), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Крометого, библиотека модуля достаточно обширна.Поддерживает МК: PIC, 8051, AVR, HC11, MSP430, ARM7/LPC2000 и другие распространенныепроцессоры. Более 6000 аналоговых и цифровых моделей устройств. Работает с большинствомкомпилятором и ассемблерами.PROTEUS VSM позволяет очень достоверно моделировать и отлаживать достаточно сложныеустройства в которых может содержаться несколько МК одновременно и даже разных семейств водномустройстве.PROTEUSсодержитогромнуюбиблиотекуэлектронныхкомпонентов.Отсутствующие модели можно сделать. Если компонент не программируемый нужно на сайтепроизводителя скачать его SPICE модель и добавить в подходящий корпус.Proteus 8 состоит из двух основных модулей:1.
ISIS – графический редактор принципиальных схем служит для ввода разработанных проектов споследующей [19]имитацией и передачей для разработки печатных плат в ARES. К тому же послеотладки устройства можно сразу развести печатную плату в ARES которая поддерживает авторазмещение и трассировку по уже существующей схеме.2. ARES – графический редактор печатных плат со встроенным менеджером библиотек иавтотрассировщиком ELECTRA, автоматической расстановкой компонентов на печатной плате.[21]Возможности программы для моделирование схем Proteus 8:Стр. 16 из 2516.06.2016 11:00Антиплагиатhttp://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23683761&r...1.
использование шаблонов РС с возможностью сохранения настроек печатной платы;2. изменения цвета фона по умолчанию в ARES;3. переключение видимых слоёв и цвета в ARES;4. улучшенная прокладка проводников в ISIS;5. отображение размеров контактных площадок в окне предпросмотра в ARES;6. добавлены примеры для микроконтроллеров AVR и 8051;7. файл справки переделан в СНМ формат;8. возможность подключения через "шнурок" к свободному СОМ-порту сотовый телефон и отлаживатьустройство на МК которое должно управлять им;9.
возможность подключения к СОМ-порту любое реальное устройство с которым ваш создаваемый приборбудет общаться в реальности.Программа PROTEUS VSM идеально подходит для новичков, решивших начать изучение микроконтроллеров.Программа имеет еще два полезных компонента. COMPIM – позволяет подключиться виртуально созданномуустройству к реальному СОМ-порту компьютера, а USCONN – к реальному US-выходу. Это дает возможностьподключить к компьютеру реальный прибор, с которым создаваемое устройство будет в будущем обмениватьсяданными.
Конечно, при работе с программой нужно понимать, что любое моделирование не сможет на 100 %повторить работу реального устройства. Однако для общей отладки этого вполне достаточно4.2 Создание модели устройстваДля создания модели устройства частоты вращения вала нам понадобится программа Proteus. Устанавливаемпрограмму Proteus на компьютер. Запускаем программу. В появившимся окне программы добавляем нужныекомпоненты для создания модели устройства. А именно выбираем микроконтроллер Arduino Nano , LC дисплей,генератор, резистор и транзистор.
Так же необходимо будет добавить землю и питание + 5В. [10].Выбираем необходимый микроконтроллер (Рисунок 4.1). Открываем вкладку компоненты и в появившемсясписке выбираем нужный нам микроконтроллер.Рисунок 4.1 – Выбор микроконтроллера в программе ProteusПосле того как выбран микроконтроллер, выбираем LC дисплей. Открываем окно компонентов и выбираемдисплей (Рисунок 4.2).Рисунок 4.2 – Выбор LC дисплея в программе ProteusТеперь необходимо выбрать генератор и добавить в строку компонентов (Рисунок 4.3).Рисунок 4.3 – Выбор генератора в программе ProteusВыбираем резистор номиналом 100 Ом и добавляем в строку компонентов (Рисунок 4.4)Рисунок 4.4 – Выбор резистора в программе ProteusВыбираем необходимый нам транзистор C546 – и добавляем в строку компонентов (Рисунок 4.5)Рисунок 4.5 – Выбор транзистора в программе ProteusПосле того как выбраны необходимые компоненты, добавляем их на рабочие поле, путем перетаскивания состроки компонентов (Рисунок 4.6).Рисунок 4.6 – Положение компонентов на рабочем полеКомпоненты выбраны.
Теперь необходимо собрать схему. Подключить LC дисплей к микроконтроллеру игенератору через транзистор (рис.44). Подключение осуществляется по схеме, приведенной на рисунке [2.4].Для соединения компонентов используется соединительный маркер (Рисунок 4.7).Рисунок 4.7 Схема подключения микроконтроллера к дисплею в среде ProteusПосле того как компоненты подключены друг к другу, необходимо проверить Arduino IE код и загрузить его вProteus. Для этого запускаем программу Arduino и нажимаем проверить написанную там программу. После чегов нижнем окне появится путь к файлу IE кода. Этот путь к файлу нужно скопировать (Рисунок 4.8).Рисунок 4.8 – Проверка IE кода в среде ArduinoПосле проверки файла Arduino загружаем его в Proteus.
Для этого двойным щелчком мышки открываемсвойства микроконтроллера. В появившемся окне в строку Program File указывает путь к IE коду Arduino, инажимаем ОК. Файл загружен (Рисунок 4.9).После того как файл IE установлен на микроконтроллер, нажимаем в нижнем углу вкладку пуск и проверяемсобранную модель устройства. На LC дисплеи отобразятся показания частоты вращения вала двигателя,разработанные в среде Arduino. Модель готова (Рисунок 4.10).Рисунок 4.9 – Загрузка IE файла в ProteusРисунок 4.10 – Готовая модель устройства контроля частоты в среде Proteus5 РАЗРАБОТКА ЛАБОРОТОРНОЙ УСТАНОВКИПосле того как устройство полностью готово к работе, необходимо его установить на лабораторный стенд.Лабораторный стенд представляет из себя два электродвигателя на ременной передачи.
Разработанноеустройство необходимо для контроля частоты валов обоих двигателей. Устройство будет снимать и показыватьчастоту вращения каждого двигателя. А так же разность показаний при нагрузке одного из двигателей.Диск с отверстиями устанавливается на вал двигателей, в задней его части.
Крепится на гаечные болты. Дискдолжен быть закреплен жестко, исключая возможные люфты (Рисунок 5.1).Рисунок 5.1 – Крепления дисков с отверстиями к валу двигателяПосле того как диски установлены на валы двигателей, устанавливается датчик съема показаний для каждогодиска в отдельности. Датчик устанавливается под диском так, что бы диск помещался в отверстия датчика иСтр.
17 из 2516.06.2016 11:00Антиплагиатhttp://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23683761&r...при вращении не задевал стенки датчика. Сам датчик крепится к корпусу двигателя на железные вставки срезьбой, которые вкручиваются в корпус двигателя (Рисунок 5.2).Соединяются датчики между собой и устройством проводами. Провод как с одного датчика так и с другого идутв устройства, передовая полученные импульсы при вращении вала двигателя.
Соединение проводов показанона рисунке [5.1].Рисунок 5.2 – Крепление датчика к корпусу двигателяРазработанноеустройствоконтролячастотывращенияваладвигателякрепитсяналицевуючастьлабораторного стенда. Крепится к стенду при помощи болтового соединения задней крышки устройства илицевой части стенда. Устройство имеет два выхода с проводами. Это провод питания устройства и провод,идущий к датчикам частоты вращения вала двигателя. Получает питания устройство от сети 220 В (Рисунок5.3).Рисунок 5.3 – Крепление устройства частоты вращения к передней части лабораторного стенда6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В0;ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХС каждым годом энергетика нашей страны растет не только количественно, но и в качественном отношениивышла на передовые рубежи в мире.Бурная электрификация страны выдвигает на первый план вопрос о защите персонала,обслуживающего электроустановки, и других лиц, связанных с обслуживанием, от опасностипоражения током.Анализ несчастных случаев в промышленности, сопровождающихся временной утратойтрудоспособности пострадавших, показывает, что число травм, вызванных электрическим током,сравнительно невелико и составляет 0,5 – 1 % общего числа несчастных случаев на производстве ив [10]образовательных учереждениях.
В электроэнергетике, где большая часть работающих связана с эксплуатациейэлектрооборудования,удельныйвес электротравм вобщемчисле несчастныхслучаевобычно вышеприведенных данных: 3 – 3,5 %, но также невелик [11].Совсем другая картина будет, если рассматривать только смертельные несчастные случаи.При этом оказывается, что из общего числа смертельных несчастных случаев на производстве 20 –30 % их (а в энергетике до 60 %) происходит в результате поражения электрическим током, что,как правило, больше, чем по какой-либо иной причине, причем 75 – 80 % смертельных пораженийтоком происходит при напряжении до 1000 В.[10]Приведенное соотношение характерно для большинства стран мира, хотя абсолютное число несчастныхслучаев в разных странах различно.В России вопросам охраны труда уделяется большое и неослабное внимание. Выделяются средства иматериальные ресурсы на мероприятия по улучшению условий труда.
В результате уровень травматизма внашей стране, в том числе электротравматизма, ниже, чем в зарубежных странах, и из года в год понижается.6.1Анализ опасности поражения [3]током в различных [10]электрических сетяхВсе случаи поражения человека током в результате электрического удара являются следствиемприкосновения человека не менее чем к двум точкам электрической цепи, между которымисуществуетнекотороенапряжение(Рисунок6.1).Опасностьтакогоприкосновения,оцениваемого, как известно, значением тока, проходящего через тело человека [3]Ih, [11]илинапряжением, под которым[11]зависитоказываетсячеловек, т.е. напряжениемприкосновения[3]Uпр,от ряда факторов: схемы включен��я человека в электрическую цепь, напряжениясети, схемы самой сети, режима ее нейтрали, степени изоляции токоведущих частей относительноземли.[3]Рисунок 6.1 – Случаи прикосновения человека к проводам трехфазной электрической сети.а-двухфазное прикосновение; б и в-однофазное прикосновение; z1, z2, z3- полные сопротивления проводовотносительно земли.Таким образом, указанная опасность не является однозначной: в одних случаях включениечеловека в цепь будет сопровождаться прохождением через него малых токов и окажетсянеопасным, в других токи могут достигать больших значений, способных вызвать смертельноепоражение человека.При оценке той или иной сети по условиям техники безопасности необходимо знать зависимостьопасности включения человека в электрическую сеть, т.е.