Курсовая работа: Двухканальная осциллографическая приставка к ПК

Курсовая работа: Двухканальная осциллографическая приставка к ПК




👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻




























































МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное агентство по образованию.
Двухканальная осциллографическая приставка к ПК.

1.Разновидности аналогово-цифровых устройств
1.1Последовательный аналого-цифровой преобразователь со ступенчатым пилообразным напряжением…………………………………………………….3
1.2Аналого-цифровой преобразователь следящего типа……………………...4
1.3 Аналого-цифровой преобразователь параллельного типа ……………….5
2.Принцип работы двухканального осциллографа ………….………………..7
3.Работа LPT ……………………………………………………………………...7
3.1 Параллельный интерфейс: LPT-порт………………………………………..7
3.2 Традиционный LPT-порт…………………………………………………….9
3.3 Функции BIOS для LPT-порта……………………………………………..10
5.Выбор и обоснование элементной базы
6.Описание работы электрической схемы
1 Разновидности аналогово-цифровых устройств

1.1 Последовательный аналого-цифровой преобразователь со ступенчатым пилообразным напряжением

Структурная схема преобразователя данного типа приведена на рисунке 1.1, а.
Тактовым импульсом (ТИ) счетчик Сч сбрасывается в нулевое состояние. Нулевое напряжение Uoc = 0 возникает на выходе ЦАП, преобразующего число счетчика в пропорциональное напряжение. Устанавливается неравенство Uвх > Uос, при котором компаратор К подает на вход элемента И уровень логической "1". При этом импульсы генератора импульсной последовательности ГИП проходят через элемент И на вход счетчика. Каждый поступивший на вход счетчика импульс вызывает увеличение хранившегося в нем числа на единицу, на одну элементарную ступеньку напряжение возрастает на выходе ЦАП. Таким образом, напряжение Uос растет по ступенчатому закону, как показано на рисунке 1.1, б. В момент времени, когда напряжение Uос достигает уровня, превышающего Uвх, компаратор выдает уровень логического "0", и в дальнейшем прекращается доступ импульсов генератора в счетчик. Полученное к этому моменту времени в счетчике число пропорционально напряжению Uвx.
1.2
Аналого-цифровой преобразователь следящего типа

Рассмотренный выше тип АЦП работает в циклическом режиме. В немкаждый очередной тактовый импульс устанавливает преобразователь висходное состояние, после чего начинается процесс преобразования.Быстродействие такого преобразователя ограничивается, главным образом, быстродействием счетчика (а именно, быстродействием триггеров егомладших разрядов, в которых переключение происходит с высокой частотой).На практике часто используется нециклический преобразователь,структурная схема которого представлена на рисунке 1.2, а.
Рисунок 1.2 – Схема АЦП следящего типа (а) и диаграмма его работы (б)
Эта схема отличается от схемы преобразователя предыдущего типа тем, что в ней используется реверсивный счетчик Сч, управляемый сигналами свыхода компаратора К. При Uвх > Uос счетчик устанавливается в режим прямого счета, поступающие на вход импульсы генератора ГИП последовательно увеличивают в нем число, растет напряжение Uос, до уровня напряжения Uвх. При Uвх < Uос счетчик переводится в режим обратного счета, при котором убывает число в счетчике и, следовательно, убывает напряжение Uос, пока не будет достигнуто значение Uвх.
Таким образом, все происходящие во времени изменения напряжения Uвхотслеживаются напряжением Uос на выходе ЦАП. В необходимые моменты времени с выхода счетчика могут сниматься числа, пропорциональные значениям Uвх.
1.3 Аналого-цифровой преобразователь параллельного типа

Диаграмма работы АЦП параллельного типа представлена на рисунке 1.3, схема АЦП представлена на рисунке 1.4.
Рисунок 1.3 – Диаграмма работы АЦП параллельного типа
Рисунок 1.4 – Схема АЦП параллельного типа.
АЦП параллельного типа содержит делитель, состоящий из наборапоследовательно включенных резисторов с одинаковым сопротивлением R, компараторов К и кодирующей логики. На один из входов каждогокомпаратора подается опорное напряжение Uоп, снимаемое с делителя, причем эти напряжения отличаются друг от друга на величину ∆ U (см.рисунок 1.3). Вторые входы компараторов объединены и на них подано входное напряжение Uвх. Работу АЦП данного типа можно рассмотреть по диаграмме, изображенной на рисунке 1.3. При достижении входным напряжением значения опорного напряжения первого компаратора U1 (момент времени t1) последний срабатывает и подает сигнал активного уровня со своего выхода на первый вход устройства кодирующей логики, на выходе которого при этом появляется число "1" в двоичном коде. При дальнейшем возрастании входного напряжения в момент времени t2 сработает второй компаратор и на выходе АЦП появится "2" и т.д. В данном случае значение ∆ U представляет собой шаг квантования.
2 Принцип работы двухканального осциллографа

Двухканальный осциллограф (рис. 2.1, а) дает возможность одновременно наблюдать и сравнивать на экране изображения двух сигналов одной и той же частоты либо кратных частот, из­мерять их амплитудные и временные параметры.
Осциллограф содержит два идентичных канала вертикального отклонения (рис. 2.1, а), в которые входят аттенюатор и предва­рительный усилитель. Линия задержки и оконечный У-усилитель к каналам I и II подключаются с помощью электронного коммута­тора. Канал горизонтального отклонения содержит схему синхро­низации и запуска развертки, генератор развертки и оконечный X-усилитель. Сигналы с выходов каналов поступают на вертикально и горизонтально отклоняющие пластины ЭЛТ. Для проверки коэф­фициентов отклонения «В/дел.» каналов I и II и коэффициента развертки «Время/дел.» канала горизонтального отклонения слу­жит калибратор, который имеет внутренний и внешний выходы.
Аттенюатор — это частотно-компенсированный делитель напря­жения, состоящий из RС-элементов, откалиброванный в коэффициен­тах отклонения «В/дел.».
Коммутатор представляет собой мультивибратор, управляет диодными ключами каналов I и II и имеет пять режимов пере­ключения: «I», «IIY—X»,
На экране регистрируется один сигнал в следующих режимах:
«IIY—X» — подключен только канал II (выполняющий роль У-канала, а развертывающее напряжение подается на канал I, выполняя роль Х-канала);
«I ± II».— подключены оба канала I и II(на экране регист­рируется суммарный сигнал либо разностный, если предвари­тельно инвертировать сигнал канала II);
«...» и «→ →» — на экране наблюдаются два сигнала.
В поочередном (синхронном) режиме «→→» коммутатор рабо­тает от генератора развертки. Подключение каналов к оконечно­му усилителю происходит попеременно с частотой генератора раз­вертки после каждого прямого хода развертки. Изображения сиг­налов каналов I и II поочередно сменяют друг друга, но так часто, что на экране они наблюдаются одновременно (рис. 2.1, б). Этот режим является основным при измерениях (на частотах выше 1 кГц). Недостаток поочередного режима проявляется при иссле­довании синусоидальных и импульсных сигналов с низкой часто­той повторения 150 Гц, так как глазу заметны редкие поочеред­ные мелькания изображений сигналов. Для низкого диапазона частот в осциллографе предусмотрен прерывистый (асинхронный) режим «...» работы коммутатора. В этом случае коммутатор рабо­тает с частотой 100 кГц от встроенного генератора, подключая ка­налы Iи IIк оконечному усилителю поочередно через каждые 5 мкс (за 10 мкс — оба канала). Прерывистое изображение сигна­лов состоит из штрихов (рис. 2.1, в). На экране осциллографа за фрагментом изображения первого сигнала следует фрагмент изо­бражения
второго сигнала (фрагменты следуют через каждые 5 мкс). Часть информации о форме сигнала при этом теряется.
На­пример, при периоде 50 мкс (f = 20 кГц) будет зарегистрировано пять штрихов на каждом сигнале, а при периоде 5 мс (f = 200 Гц) сигнал будет практически непрерывным. Работу коммутатора в поочередном и прерывистом режимах иллюстрирует движение луча при медленной развертке 50 мс/дел. и отсутствии сигнала.
Генератор развертки работает в автоколебательном или ждущем режимах, переключатель режимов совмещен с регулято­ром «Уровень». Для исследования сигналов разных частот изме­няют масштаб «Время/дел.» горизонтальной оси, что достигает­ся изменением частоты (периода) генератора развертки. Для уменьшения минимального коэффициента развертки и растяги­вания отдельных фрагментов сигнала используют множитель развертки Мр. Новый коэффициент развертки равен произведе­нию установленного коэффициента развертки и множителя раз­вертки Мр (1 или 0,2); К'р = KРMp. Любой измеряемый вре­менной интервал равен tx= lxKpMv.
Рисунок 2.1 Структурная схема двухканального осциллографа (а), временные диаграммы, поясняющие режимы «→→» (б) и «.....» (в)
Исследуемые сигналы через входные гнезда XW1 и XW2 поступают на резистивно-емкостные делители, состоящие из переключателей 1SA2, 2SA2, резисторов 1R1—1R8, 2R1— 2R8 и конденсаторов 1С2—1С9,2С2—2С9, которые определяют максимальный размах по вертикали (префиксы 1 и 2 здесь и далее обозначают принадлежность элементов соответственно к каналам 1 и 2). К выходам делителей через повторители на транзисторах 1VT1, 1VT2 и 2VT1, 2VT2 подключены МОП-ключи микросхемы 1DA1 (два из ее направлений использованы в канале 1, остальные — в канале 2). Ключи открываются импульсами длительностью около 10 нc, поступающими от формирователя на триггере DD1.2, и через них заряжаются конденсаторы 1С10 и 2С10, к которым подключены неинвертирующие входы ОУ 1DA2 и 2DA2. Напряжения на конденсаторах, соответствующие напряжениям сигналов в момент открывания ключей, усиливаются ОУ в 10 раз. Длительность открывающего импульса соответствует минимальной длительности фронта входного сигнала, который отобразится без искажений, т. е. определяет полосу пропускаемых частот.
К выходам ОУ подключен сдвоенный АЦП последовательного приближения. Он содержит компараторы 1DA3, 2DA3 и ЦАП, собранный на элементах микросхем DD2, DD3 и матрице R-2R, состоящей из резисторов R12—R19, R21 — R28. Выходы компараторов соединены с контактами 13 и 15 принтерного разъема ХР1. Значения сигналов на этих контактах соответствуют битам 3 и 4 порта 37.9Н. Входы ЦАП подключены к контактам 2—9 ХР1, поэтому значение выходного сигнала ЦАП может устанавливаться путем записи в порт 378Н числа от 0 до 255 (в пределах 0,5...4,5 В). Реализованное в программе измерение напряжений на выходах ОУ 1DA2 и 2DA2 путем последовательного приближения осуществляется следующим образом. Сначала в порт 378Н выставляется число 27 (на выходе ЦАП — 2,5 В) и проверяется состояние выходов компараторов (бит 3 и 4 порта 379Н). Если компаратор сработал, к указанному числу прибавляется 26, если нет — из первого вычитается второе. Затем еще раз проверяется состояние компараторов, прибавляется или вычитается 25. Процедура повторяется до прибавления или вычитания 2 . Полученные в результате числа соответствуют значениям напряжения на выходах 1DA2 и 2DA2. Делитель R20R29 устанавливает пределы изменения напряжения на выходе ЦАП от0,5 до 4,5 В. Чтобы формирователь импульсов не срабатывал при определении напряжений на выходах ОУ, на вход D триггера DD1.2 в это время подается лог. 0.
Время преобразования АЦП при времени записи в порт, равном 2 мкс, составляет 2x40 мкс. Синхронизация осуществляется в канале 1 с помощью компаратора DA1, инвертирующий вход которого через конденсаторы С1 и С2 подключен к выходу повторителя на транзисторах 1VT1 и 1VT2. Для повышения помехоустойчивости введены резисторы R2 и R3, задающие компаратору гистерезис 20 мВ. Уровень синхронизации регулируют переменным резистором R4.
Задержка времени от момента срабатывания компаратора DA1 до момента открывания ключей микросхемы 1DA1 устанавливается программно-аппаратно на высокочастотных диапазонах и программно — на низкочастотных.
В первом случае программа, когда она. готова к приему очередного значения входных сигналов, устанавливает, а затем убирает сигнал "Reset" с триггера DD1.1 (бит 7 порта 37А= "1/0", контакт 1 принтерного разъема = "0/1"). "Взведенный" таким образом триггер срабатывает при переключении компаратора DA1, и транзистор VT3 закрывается. В результате от источника тока, выполненного на элементах VT2, R8, R9, начинает заряжаться один из времязадающих конденсаторов С7—С21. Когда напряжение на нем достигает значения напряжения на выходе ЦАП, срабатывает компаратор DA2 и запускает формирователь импульса (DD1.2, R11, С22), управляющий ключами микросхемы 1DA1. Срабатывание компаратора DA2 программа определяет по значению 0 на контакте 11 принтерного разъема (бит 0 порта 37ЭН). После этого запускается подпрограмма определения напряжения на выходах 1DA2 и 2DA2. Величины напряжений записываются в память, в ЦАП устанавливается следующее значение, триггер DD1.1 снова "взводится", и цикл повторяется до момента, когда будет нажата какая-либо клавиша.
На элементах VT1, R5, R6, VD1, СЗ, С6 реализован узел определения наличия синхронизации. Когда компаратор DA1 периодически срабатывает, на контакте 10 разъема ХР1 (бит 1 порта 379Н) присутствует лог. 1, и после "взведения" триггера DD1.1 программа дожидается срабатывания компаратора DA2. В противном случае этот триггер запускается из программы путем последовательной установки сигналов "Reset" и "Set"(6nTbi 4, 7 порта 37А = "10/01", контакты 1, 17 принтерного разъема = "01/10"). На выходе ЦАП программно устанавливаются значения от 0 до 255, соответственно задержка от момента синхронизации до момента открывания ключей изменяется от минимального значения до максимального, и формируется изображение сигнала. Период развертки Т (в секундах на деление) определяется по формуле Т = CU/2I, где С — емкость подключенного конденсатора в фарадах; U = 4,5 В — максимальное напряжение ЦАП; I = 0,001 А — ток коллектора транзистора VT2. При большой емкости времязадающего конденсатора изображение сигнала формируется слишком медленно. Поэтому в программе реализована процедура определения его емкости, проверяющая, сколько раз программа может считать значения сигналов за время его зарядки. Если это время велико (задана большая длительность развертки), после переключения компаратора DA1 ключи коммутатора 1DA2 могут открываться несколько раз. При этом на выходе ЦАП устанавливаются промежуточные значения, а триггер DD1.1 запускается из программы путем последовательной установки сигналов "Reset" и "Set". Если выбрана длительность развертки больше 5 мс/дел. (переключатель SA2 в нижнем — по схеме — положении), задержка после переключения компаратора DA1 формируется программно. Программа "узнает" об этом по нулевому значению бита 2 порта 379Н.
Триггер DD1.1 запускается из программы путем последовательной установки сигналов "Reset" и "Set" через заданные промежутки времени. Время развертки задают с клавиатуры клавишами "0"— "9". Смещение луча по вертикали изменяют переменными резисторами 1R13 и 2R13, длительность развертки (плавно) — резистором R28.
При выполнении курсового проекта производится расчет статических и динамических параметров разрабатываемого изделия
Мощность и ток, потребляемый логическим элементом (ЛЭ) от источника питания зависит от его логического состояния.
Статическая мощность потребляется ЛЭ, который не переключается. Такой элемент может находиться в состоянии логического ноля или логической единице, поэтому существует два значения статической мощности P0 и P1. Для схемы с множеством ЛЭ нулевое и единичное состояния принимают равновероятное и пользуются средним значением статической мощности:
Средняя мощность, потребляемая ЛЭ в статической режиме может быть определена по формуле:
где Iср – среднее значение тока, потребляемого ЛЭ;
Схема потребляет Iп0 при Uпит =U0 и Iп1 при Uпит =U1. Тогда средний потребляемый ток одного ЛЭ определяется по формуле:
По справочным данным составляется таблица значений потребляемого тока всеми логическими элементами в состоянии лог.0 и лог.1.
Потребляемая мощность изделия рассчитывается по формуле:
Быстродействие ЛЭ определяется временем их перехода из состояния лог.0 в состояние лог.1 и обратно (tзд01 и tзд10). Одним из важнейших
параметров является средняя задержка:
которая определяет среднее время выполнения логической операции.
При расчетах быстродействия пользуются этим параметром.
Быстродействие схемы в целом определяется средним временем задержки передачи сигнала по формуле:
где N - количество ЛЭ в максимальном пути прохождения сигнала.
По справочным данным значений времени задержек составляется таблица 4:
Максимальная рабочая частота сигнала определяется по формуле:
Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значение всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации, применения, хранения, ремонта, транспортировки.
Расчет параметров надежности ведется в два этапа:
1) предварительный расчет надежности;
Предварительный расчет надежности производят на этапе эскизного проектирования. В результате предварительного расчета определяются
где N – число групп “компонентов надежности”, имеющих разные интенсивности отказов;
- интенсивность отказа элемента i-ой группы;
P(t) рассчитывается для t=100, 1000, 10000 часов.
Результаты предварительного расчета показателей надежности вносится в таблицу:
Таблица 6 предварительный расчёт надёжности
Окончательный расчет надежности ведется на этапе технического проектирования. При расчете интенсивности отказов учитывается электрический режим работы электрорадиоэлементов (ЭРЭ) и условия эксплуатации (температура, влажность, вибрация и т.д.).
В рамках курсового проекта для учета влияния режима работы рассчитывается коэффициент нагрузки Kn, а температурный коэффициент берется равным единицы:
где Нраб – нагрузка на элемент в рабочем режиме;
Нном – нагрузка в номинальном (допустимом) режиме.
Коэффициент Кн для ИМС определяется нагрузочной способностью (через коэффициент разветвления):
для конденсаторов через напряжение:
Номинальный коэффициент разветвления для микросхем серии 155 равен десяти.
Результаты расчетов заносится в таблицу:
Таблица 7 Окончательный расчет надежности

Название: Двухканальная осциллографическая приставка к ПК
Раздел: Рефераты по коммуникации и связи
Тип: курсовая работа
Добавлен 02:06:34 04 декабря 2008 Похожие работы
Просмотров: 735
Комментариев: 15
Оценило: 3 человек
Средний балл: 5
Оценка: неизвестно   Скачать

Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Да, но только в случае крайней необходимости.

Курсовая работа: Двухканальная осциллографическая приставка к ПК
Дипломная Тема По Сети
Реферат: Шарль Морис Талейран
Курсовая работа по теме Джордж Оруэлл: история жизни и творчества
Реферат: Хусейн
Курсовая Работа На Тему Война 1812 Года В Русской Поэзии
Доклады На Тему Экономика Восточного Казахстана В Период Кризиса
Реферат: Прокурор в хозяйственном судопроизводстве
Реферат по теме Эпизоотический процесс при инфекционных болезнях
Курсовая работа: Туристические достопримечательности в Египте
Реферат: Экономическая необходимость, функции и роль страхования в условиях рыночной экономики
Реферат: Праблемы развіцця і функцыянавання сучаснай беларускай тэрміналогіі
Реферат На Тему Розміщення Продуктивних Сил. Роль Та Особливості Капітального Будівництва
Иван Крестьянский Сын Сочинение 5
Курсовая работа: Дискриминация на рынке труда
Перечислите Структуру Реферата
Курсовая Работа На Тему Оценка Стоимости Предприятия Для Конкретных Целей
Курсовая работа по теме Местные налоги
Реферат: Гидрологические аспекты проблемы уровня Каспия. Скачать бесплатно и без регистрации
Кого Называют Белой Вороной Сочинение
Ландыш Мой Любимый Цветок Сочинение
Доклад: Городецкий Сергей Митрофанович
Реферат: Учение Платона о государстве
Курсовая работа: Гомосексуализм как форма девиации в современном обществе

Report Page