Применение микропроцессоров в устройствах электроснабжения железных дорог. Курсовая работа (т). Информатика, ВТ, телекоммуникации.

Применение микропроцессоров в устройствах электроснабжения железных дорог. Курсовая работа (т). Информатика, ВТ, телекоммуникации.




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



























































Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.


Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы на - Применение микропроцессоров в устройствах электроснабжения железных дорог
Нужна качественная работа без плагиата?

Не нашел материал для своей работы?


Поможем написать качественную работу Без плагиата!

Федеральное
агентство железнодорожного транспорта


Уральский
государственный университет путей сообщения


Кафедра
Электроснабжение железнодорожного транспорта
















По
дисциплине: Автоматизация устройств электроснабжения


На
тему: Применение микропроцессоров в устройствах электроснабжения железных дорог


Данная курсовая работа содержит: страниц 20,
рисунков 7 , таблиц 3, использованная литература 4 источника.


МИКРОПРОЦЕССОР, МИКРОСХЕМА, ДАТЧИК, ПОРТЫ
ВВОДА-ВЫВОДА, ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ, УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО, ПРОГРАММА, ПОДПРОГРАММА,
АЛГОРИТМ, ЛОГИКА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОПРОСА, МНЕМОКОД, БАЗОВАЯ СХЕМА, АДРЕС.


В данной курсовой работе разработана структурная
схема устройства включения резервного выпрямительного агрегата при перегрузе
основного с выдержкой времени Т =0,4 с и отключение при снятии перегруза с
выдержкой времени Т=0,4 с, составлены алгоритм и программа работы
микропроцессора. Определены режимы работы портов. Описана работа базовых схем
серии КМОП.









1.
Структурная схема микропроцессора КР580ВМ80. Технические характеристики УМК


2.
Структурная схема УМК и ТЭЗ. Шины данных, адреса управляющих сигналов


3.
Распределение адресов памяти и УВВ        


4.
Настройка портов ввода-вывода микросхемы КР580ВВ55


6.
Электрическая схема ТЭЗ с датчиками и исполнительными цепями


7 . Программа
микропроцессора КР580ВМ80


Система электроснабжения электрифицированных
железных дорог должна надежно и бесперебойно снабжать электроэнергией
устройства электрической тяги. Аппаратурой автоматики и телемеханики оборудуют
тяговые подстанции, посты секционирования, пункты параллельного соединения и
основные разъединители контактной сети. Комплексное внедрение автоматики и
телемеханики позволило значительно повысить оперативность управления
устройствами электроснабжения, сократить штат эксплуатационного персонала,
облегчить условия труда. Аппаратура автоматики и телемеханики обеспечивает
непрерывный контроль и поддержание заданного режима работы основного
оборудования системы электроснабжения и тем самым позволяет повысить надежность
его работы.


Последние поколения средств автоматики, телемеханики
и релейной защиты основаны на микроэлектронике с использованием интегральных
микросхем и вычислительной техники.    Последнее поколение средств автоматики,
телемеханики и релейной защиты основаны на микросхемах и вычислительной
технике. Микропроцессорные устройства выполняют самые разнообразные функции. Не
смотря на это, их схемы и конструкция имеют много общего.







Разработать на базе учебного микропроцессорного
комплекта (УМК), выполненного на микросхемах серии КР580, устройство включения
резервного выпрямительного агрегата при перегрузе основного с выдержкой времени
Т=0,4 с и отключение при снятии перегруза с выдержкой времени Т=0,4 с.







1. Структурная схема микропроцессора КР580ВМ80.
Технические характеристики УМК




Структурная схема микропроцессора КР580ВМ80
представлена на рис 1.




Рис 1. Структурная схема микропроцессора
КР580ВМ80




Микропроцессор является 8-разрядным - у него
8-разрядная внутренняя шина, 8 разрядное арифметико-логическое устройство.-
арифметико-логическое устройство. Выполняет арифметические и логические
операции.


А - аккумулятор. Регистр для временного хранения
исходных операундов и результатов., C, D, E, H, L - 8 разрядные регистры общего
назначения. Совмещают функцию хранения данных с функцией адресации данных.
Данные регистры могут образовывать 16-разрядные регистровые пары: BC, DE, HL.-
мультиплексор. Имеет несколько входов и один выход, при этом к выходу
подключается один из входов.- 8-разрядный регистр признаков (или регистр
флагов). Содержит признаки результата операции. (program status word) -
16-разрядный регистр слова состояния программы. Его образуют регистр признаков
совместно с аккумулятором.(program counter) - 16-разрядный регистр счетчика
команд. Содержит адрес следующей, подлежащей выполнению команды.(stack pointer)
- 16-разрядный регистр указателя стека. Содержит адрес последней заполненной
ячейки стековой памяти (стека).


Шина адреса (ША) - 16-разрядная. Соответственно
общее адресное пространство составляет 64К, адреса от 0000h до FFFFh. ША
однонаправленная, процессор задает адрес объекта, с которым происходит обмен
информацией.


УУ - устройство управления. Управляет
внутренними блоками процессора в соответствии с принятой командой и внешними
входными сигналами управления, а также формирует сигналы управления внешними
объектами.(status word) - 8 разрядное слово состояния, формируемое УУ. Сигналы
SW кодируют тип машинного цикла, определяют происходит ввод или вывод данных,
происходит обращение к памяти или к устройствам ввода-вывода.


Шина данных (ШД) 8-разрядная, двунаправленная.
На ШД выставляются данные и слово состояния.


. Тип применяемого микропроцессора КР580ВМ80.


Объем оперативного запоминающего устройства
(ОЗУ) 1 Кбайт.


. Объем постоянного запоминающего устройства
(ПЗУ) - 2 Кбайт   (1 КБайт - система команд "Монитор", 1 КБайт - за
пользователем).


        4. Уровни входных и выходных сигналов
совместимы с уровнями ТТЛ;


. Напряжение питания - 220±10% В, частота - 50±1
Гц.


. Структурная схема УМК и ТЭЗ. Шины данных,
адреса управляющих сигналов




На рис. 2 представлена структурная схема УМК.




Рис 2. Структурная схема учебного
микропроцессорного комплекта




Через разъем в верхней части УМК подключается внешнее
устройство ввода-вывода - типовой элемент замены (ТЭЗ). Все внешние датчики и
исполнительные цепи подключаются к ТЭЗу.


ША 16-разрядная, однонаправленная. Адрес задает
ОУ. ШД 8-разрядная, двунаправленная. Информация по ШД передается от ОУ к памяти
или устройствам ввода-вывода (УВВ) или в противоположном направлении - из
памяти или УВВ в операционное устройство. В шине управления (ШУ) используются
четыре линии: MR, MW, IOR, IOW. Сигналы управления задает ОУ. Распределение
адресов памяти и УВВ рассмотрено в разделе 3.


ТЭЗ подключается к УМК через трехразрядный
разъем Х1. В ТЭЗ заводятся следующие цепи:


ША - используются только младшие 8 линий ША;


ШУ - используются 2 сигнала IOR и IOW;


На плате ТЭЗа расположены 2 микросхемы:


КР555ИД7 - дешифратор для выбора микросхем
ввода-вывода. Один из выводов КР555ИД7 соединяется с входом разрешения CS
микросхемы КР580ВВ55.


КР580ВВ55 - программируемое устройство
ввода-вывода параллельной информации (параллельный порт). Настройка портов ввода-вывода
микросхемы К580ВВ55 рассмотрена в разделе 4.




3. Распределение адресов памяти и УВВ




По адресу выбирается память (ОЗУ или ПЗУ) и
конкретная ячейка в этой памяти. При обращении к памяти (устройствам ввода
вывода) ОУ выставляет адрес ячейки (устройства ввода-вывода) и сопровождает его
управляющим сигналом MR или MW (IOR или IOW). Управляющий сигнал определяет,
что обращение происходит к памяти или устройству ввода-вывода и направление
передачи информации:- чтение памяти, информация передается из памяти в ОУ; -
запись памяти, информация передается из ОУ в память;- чтение из устройства
ввода-вывода, информация передается из устройства ввода-вывода в ОУ; - запись в
устройство ввода-вывода, информация передается из ОУ в устройство ввода-вывода.


Распределение ячеек памяти микропроцессора
показано в таблице 1.




Таблица 1. Распределение ячеек памяти
микропроцессора.


Система
команд «Монитор» Ячейки пользователя

Ячейки
пользователя Доп. ячейки «Монитора» Область стека пользователя Область стека
монитор

. Настройка портов ввода-вывода микросхемы
КР580ВВ55




Для связи микропроцессора с внешними
устройствами необходимо устройство ввода-вывода. В УМК таким устройством
является интегральная микросхема КР580ВВ55.


Для обмена данными между микропроцессором и
портами ввода-вывода необходимо знать номер порта, к которому обращается
микропроцессор. Номер порта передается по шине адреса. При этом по разрядам 0 и
1 шины адреса происходит выбор порта, а по разрядам 2...7 происходит выбор
схемы. Адресация схем и портов приведена в таблице 2.


микропроцессор выпрямительный память
порт


Таблица 2. Адресация портов ввода-вывода


Рис 3. Схема устройства включения резервного
выпрямительного агрегата при перегрузе основного





6. Электрическая схема ТЭЗ с датчиками и
исполнительными цепями




Рис 4. Электрическая схема ТЭЗ с датчиками и
исполнительными цепями





7. Программа
микропроцессора КР580ВМ80




Таблица 3. Программа включения резервного
выпрямительного агрегата при перегрузе основного с выдержкой времени Т и
отключение при снятии перегруза с выдержкой времени Т.


в
PORT В - Ак (снять сигнал вкл. Q2)

в
Ак - PORT A (сигнал от Q2 о вкл.)

в
Ак - PORT A (сигнал от Q2 о откл.)

Если
перегруз не появился, то на отключение резерва Переход на начало программы

Рассмотрим принцип работы микросхемы ТТЛ на
примере элемента И-НЕ, представленного на рисунке 6.




Рис 6. Схема восьмивходового ТТЛ элемента И-НЕ


Схема содержит простые n-p-n транзисторы
(VT2-VT5), многоэмиттерный транзистор VT1, а также резисторы R1-R5 и диод VD.
Такая схема обеспечивает возможность работы на большую емкостную нагрузку при
высоких быстродействии и помехоустойчивости. Схема состоит из следующих
каскадов:


входного многоэмиттерного транзистора VT1 с
малым инверсным коэффициентом усиления по току,


фазорасщепляющего каскада, построенного на
проходном транзисторе VT2 (этот каскад работает в режиме с малым рабочим током
и имеет малые емкости p-n переходов);


двухтактного выходного каскада (VT3, VT4).
Транзистор VT4 рассчитан на большой рабочий ток и имеет малое время выхода из
режима насыщения при переключении схемы. Через этот транзистор стекают на общую
шину выходные токи ключей-нагрузок.


Высокое быстродействие микросхем ТТЛ при большой
емкостной нагрузке объясняется тем, что как заряд, так и разряд нагрузочной
емкости происходит через низкоомную выходную цепь. Однако при переключении
выходных транзисторов есть момент, когда они оба открыты. Из-за этого в цепи
питания схемы возникают кратковременные, но мощные импульсы тока, которые могут
привести к появлению импульсов помехи. Во избежание этого в аппаратуре,
построенной с применением микросхем ТТЛ, необходимо создавать цепи питания
цифровых микросхем с малой индуктивностью проводников и предусматривать
развязку между соседними платами устройства.


Рассмотрим передаточную характеристику ЛЭ И-НЕ
(рис. 7).


Рис. 7. Передаточная характеристика элемента
И-НЕ стандартной серии ТТЛ для Т=25°




При Uвх1=0 (на один из эмиттеров транзистора VT1
подан потенциал «общий») переход база-эмиттер транзистора VT1 открыт, но
образующийся при этом потенциал UбVT1=0,8 В не может открыть три p-n перехода:
база-коллектор транзистора VT1, база-эмиттер транзистора VT2 и VT4 (для
открывания этой цепи необходим потенциал примерно 3х0,6=1,8 В). Потенциал на
базе транзистора VT4 близок к нулю и транзистор VT4 закрыт. Потенциал на
коллекторе VT2 и базе VT3 близкий к напряжению источника питания +5, открывает
переход база-эмиттер транзистора VT3 и диода VD, вызывая ток I1вых. Напряжение
на коллекторе транзистора соответственно равно U1вых (участок 1-2).


При увеличении Uвх (на всех эмиттерных входах
транзистора VT1) до значения порогового напряжения Uпор1=0,8 В (точка 2 на
передаточной характеристике) транзистор VT2 начинает открываться, но транзистор
VT4 еще закрыт, при дальнейшем увеличении U вх до значения Uпор2=1,25 В
транзистор VT2 открывается, а транзистор VT4 только начинает открываться (точка
3 на передаточной характеристике).


Дальнейшее увеличение Uвх приводит к увеличению
потенциала на базе транзистора VT1 до 1,2 В. Этого вполне достаточно, чтобы открыть
два перехода: база-коллектор транзистора VT1 и база-эмиттер транзистора VT2.
Транзистор VT2 открывается, ток через резистор R2 увеличивается, что вызывает
уменьшение напряжения UкVT2. Увеличение тока через резистор R3 вызывает
увеличение потенциала на базе транзистора VT4 и приводит к его открыванию.
Открытый транзистор VT4 (участок 3-4 передаточной характеристики) шунтирует
резистор R3, что резко увеличивает коэффициент передачи транзистора VT2 и
вызывает дальнейшее уменьшение напряжения UкVT2. Однако некоторое время
транзистор VT4 уже открыт , а транзистор VT3 еще не закрыт, что приводит к
броску тока и увеличению мощности, потребляемой от источника питания. Ток
потребления ограничивается при этом резистором R4 и объемными сопротивлениями
транзисторов VT3, VT4 и диода VD. Это так называемый ток короткого замыкания,
который приводит к увеличению потребляемой мощности в динамическом режиме.
В курсовой работе разработано устройство
включения резервного выпрямительного агрегата при перегрузе основного и
выключение при снятии перегруза с выдержкой времени Т, а именно:


. Составлена структурная схема устройства (рис.
3).


. Изображена электрическая схема ТЭЗ с датчиками
и исполнительными цепями (рис. 4).


. Составлен алгоритм работы устройства (рис. 5).


. Составлена программа работы устройства (табл.
3).


. Описан принцип работы ТТЛ на примере элемента
И-НЕ





Аржанников
Б.А., Васильев И.Л., Луковкин К.П., Фролов Л.А. Применение микропроцессоров в
устройствах электроснабжения железных дорог: учебно-методическое пособие. -
Екатеринбург: УрГУПС, 2008. - 39 с.


Васильев
И.Л., Луковкин К.П. Автоматизация устройств электроснабжения. Методическое
руководство по лабораторным работам для студентов дневной формы обучения. Часть
2. - Екатеринбург: УрГАПС, 1997. - 26 .


Вычислительная
и микропроцессорная техника в устройствах электрических железных дорог / Под
ред. Г.Г. Марквардта. - М.: Транспорт, 1989. - 287 с.


Цифровые
и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / Под ред. С.В. Якубовского. -
М.: Радио и связь, 1989. - 496 с.






Похожие работы на - Применение микропроцессоров в устройствах электроснабжения железных дорог Курсовая работа (т). Информатика, ВТ, телекоммуникации.
Контрольная работа по теме Цена и стоимость продукта. Этапы разработки нового товара или услуги
Отчет О Прохождении Производственной Практики В Полиции
Отчет По Практике В Доу Заключение
Рефераты На Казахском Языке Бесплатно
Дипломная работа по теме Теория и практика организации социальной защиты
Курсовая Работа На Тему Громадська Думка
Понятие Лфк Средства Формы И Методы Реферат
Реферат: Nature Vs Nurture Essay Research Paper Nature
Реферат: Ишемическая болезнь сердца: нарушение ритма по типу пароксизмальной формы фибрилляции предсердий. Гипертоническая болезнь III стадии
Видеоурок Итоговое Сочинение По Литературе 2022
Реферат На Английском Титульный Лист
Дипломная работа: Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках
Реферат: Физиологические основы регуляции половой функции самок с/х животных с помощью биологически активных веществ
Внутренний Мир Человека Сочинение Аргументы
Дипломная работа по теме Мнемические приемы как средство развития образной памяти младших школьников на уроках литературного ...
Организация Финансов Предприятия Курсовая Работа
Эссе Социальные Потребности
Курсовая работа по теме Роль диалогического общения в освоении иностранного языка детьми младшего школьного возраста
Реферат: Города России
Отчет По Ознакомительной Практике Программиста
Контрольная работа: Организация делопроизводства и персональный менеджмент
Доклад: Права и обязанности временного управляющего
Реферат: Рациональное использование ферментной диагностики при инфаркте миокарда

Report Page