Радиоэлектроника

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Радиоэлектроника
  • 16 16 страниц
  • 3 + 3 источника
  • Добавлена 09.02.2018
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Аннотация.
Введение.
1. Теоретические основы функционирования разрабатываемого устройства.
2. Практическая часть.
2.1 Выбор схемы ЭП.
2.2 Обоснование элементов схемы.
2.3 Расчёт элементов схемы.
2.4 Разработка печатной платы устройства.
3. Заключение.
4. Список использованных источников.
5. Приложения.



Фрагмент для ознакомления

Принимаем R1=R2=51 кОм.РезисторыR3, R6 – токоограничивающие, определяется максимальным током, который может протекать через светодиод L5013 Imax=30 мА.R3≥U«1»/Imax = 5/0,03= 167 Ом.Принимаем R4=R3=180 Ом.2.3.6 Расчёт схемы стабилизатора питания 78L05Выходное напряжение +5 вольт. Выходной ток 100 миллиампер. Рекомендуемое напряжение на входе от +7 до + 20 вольт. Рекомендуемый температурный диапазон от 0 до 125 градусов по Цельсию.Рисунок 8 - 78L05 внешний вид и цоколевкаРисунок 9 - Типовая схема включенияКонденсатор С1 на входе необходим для ликвидации ВЧ помех при подачи входного напряжения. Подбираем электролитический конденсатор не менее 0,33 мкФ в соответствии с рекомендациями. Принимаем С1=22 мкФ.2.4 Разработка печатной платы устройстваПроектируемый прибор состоит из двух функциональных узлов: передатчика и приёмника. Расчет для платфункциональных узлов аналогичен.Расчет размера печатной платы производится на основании размеров радиоэлементов элементной базы (таблица 1).Основными данными для расчета элементов печатного монтажа являются: класс точности, установочные характеристики компонентов и допуски на отклонения размеров координат элементов печатного монтажа от номинальных значений. Допуски на отклонения определяются уровнем технологии, применяемым оборудованием и т.д.Таблица 1 – Расчёт требуемой площади №Наименование элементаДлинаШиринаКол.Площадь1Пьезоизлучатель13,8013,801190,442Микросхема К561ТЛ119,805,00199,003Транзистор КП505А10,007,75177,504 L5013 КД 2096,806,80292,485Кнопка PS845L8,508,50172,256Переключатель SPA-118A12,0018,001216,007Конденсатор К50-358,008,00164,008Конденсатор К10-179,005,005225,009Резистор С1-46,002,30682,8010Подстроечный резистор СП5-3 1,5кОм13,009,401122,2011Фотодиод ФД-25611,1011,101123,2112Транзистор ВС5579,006,00154,00 Итого:   1418,88Рисунок 4 – Элементы проводящего рисунка печатной платыОбласть печатного монтажа между двумя соседними контактными площадками показана на рисунке 4, где Dк - диаметр контактной площадки; t - ширина печатного проводника; S - расстояние между соседними элементами печатного монтажа; n - число проводников между соседними контактными площадками; l - расстояние между двумя контактными площадками для прокладки n-проводников.Минимальный диаметр контактной площадки рассчитывается по формуле:,где : d – диаметр отверстия;Ddво - верхнее предельное отклонение диаметра отверстия (устанавливается в соответствии с табл.1);Ddmp - глубина подтравливания диэлектрика для однослойных печатных плат (принимается равной 0,03 мм);b - гарантийный поясок (табл.2);Dtво - верхнее предельное отклонение ширины проводника от номинального значения (табл. 3);Dtно - нижнее предельное отклонение ширины проводника от номинального значения (табл.4);- диаметральное значение позиционного допуска расположения центров отверстий относительно номинального положения узла координатной сетки (табл.5);- диаметральное значение позиционного допуска расположения контактных площадок относительно его номинального положения (табл.5).Таблица 2 - Номинальные значения основных параметров элементов конструкции печатной платы для узкого места.Параметры элементов печатного монтажаРазмеры элементов проводящего рисунка для классов точности, ммШирина проводника, t 0,75 0,45 0,25 0,15 Расстояние между краями соседних элементов проводящего рисунка, S 0,75 0,45 0,25 0,15 Гарантийный поясок, bН0,30 0,20 0,10 0,05 Гарантийный поясок, bВ0,15 0,10 0,05 0,03 Таблица 3 - Предельные отклонения размеров диаметров монтажных и переходных отверстийРазмер отверстия, мм Наличие металлизации Класс точности˂ 1,0 Нет ± 0,10 ± 0,10 ± 0,05 ± 0,05 Есть + 0,10 - 0,15 + 0,10 - 0,15 + 0,05 - 0,10 + 0,05 - 0,10 ≥ 1,0 Нет ± 0,15 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,10 Есть +0,15 - 0,20 + 0,15 - 0,20 + 0,10 - 0,15 + 0,10 - 0,15 Таблица 4 - Предельное отклонение ширины проводника от номинального значения Наличие покрытия Класс точностибез покрытия ± 0,15 ± 0,10 + 0,03 ± 0,03       - 0,05   с покрытием ± 0,25 ± 0,15 + 0,10 ± 0,05       - 0,08   Таблица 5 - Диаметральное значение позиционного допуска расположения центров отверстий относительно номинального положенияРазмер большой стороны платы, мм Класс точностиL > 180 0,20 0,15 0,08 0,05 180 < L ˂ 360 0,25 0,20 0,10 0,08 L > 360 0,30 0,25 0,15 - Таблица 6 - Диаметральное значение позиционного допуска расположения контактных площадок относительно номинальногоВид платыРазмер большей стороны, мм Класс точностиодно- L ˂ 180 0,35 0,25 0,20 0,15 и двусторонние 180 < L ˂ 360 0,40 0,30 0,25 0,20   L > 360 0,45 0,35 0,30 -   L ˂ 180 0,40 0,35 0,30 0,25 многослойные 180 < L ˂ 360 0,50 0,45 0,40 0,35   L > 360 0,55 0,50 0,45 - Расчет минимального расстояния для прокладки n-ого количества проводников между двумя отверстиями с контактными площадками диаметрами Dk1 и Dk2 производится по формуле:,где: n - количество проводников;- диаметральное значение позиционного допуска расположения проводника относительно номинального положения (табл.7)Таблица 7 - Диаметральное значение позиционного допуска расположения проводника относительно номинального положения, ммВид платКласс точностиОдно- и двусторонние 0,15 0,10 0,05 0,03 Многослойные 0,20 0,12 0,07 0,05 Произведём расчет элементов проводящего рисунка. Пусть необходимо рассчитать минимальный диаметр контактной площадки для металлизированного отверстия диаметром 0,8 мм и минимальное расстояние между центрами двух отверстий при прохождении двух проводников на многослойной печатной плате третьего класса точности размером 80 x 110 мм.Минимальный диаметр контактной площадки на наружном слое :мм,а минимальный диаметр контактной площадки на внутреннем слое:мм,Минимальное расстояние между центрами двух отверстий, необходимое для прохождения двух проводников на наружном слое :мм,а минимальное расстояние на внутреннем слоемм.ЗаключениеМассовое использование цифровых устройств в бытовой и промышленной технике, широкий диапазон решаемых ими задач и, какследствие, многообразие требований, предъявляемых к параметрам в зависимости от типа прибора и объёма выполняемых функций, обусловило создание большого семейства схем управления.В данной работе осуществлён проект устройства охранной сигнализации, основанной на прерывании лазерного луча.Разработанное устройство сигнализации может применяться для охраны дома, гаража, дачи, а также при промышленной проработке может быть использовано для охраны других объектов.Список использованных источниковСТАНДАРТ КОЛЛЕДЖА. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ - 2016Радиомир №12010 Издательство: ИЧУП "РЛД" Год: 2010 Страниц: 48https://www.chipdip.ru/catalog/electronic-components

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СТАНДАРТ КОЛЛЕДЖА. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ - 2016
2. Радиомир №12010 Издательство: ИЧУП "РЛД" Год: 2010 Страниц: 48
3. https://www.chipdip.ru/catalog/electronic-components


Вопрос-ответ:

Какие теоретические основы функционирования разрабатываемого устройства рассматриваются в статье?

Статья рассматривает теоретические основы функционирования выбранной электронной схемы, а именно, принцип ее работы, применяемые компоненты и принципы расчета элементов схемы.

Какой метод используется для выбора схемы электронного прибора?

Статья не указывает конкретный метод для выбора схемы электронного прибора, но предположительно используется метод анализа потребностей и требований, а также анализа существующих решений.

Как осуществляется обоснование выбранных элементов схемы?

Статья не дает подробной информации об этом. Однако, вероятно, обоснование выбранных элементов схемы происходит путем анализа и оценки их параметров, сопоставления с требованиями устройства и выбора наиболее подходящих элементов, учитывая доступность и стоимость.

Как осуществляется расчет элементов схемы в разрабатываемом устройстве?

Статья указывает, что проводится расчет элементов схемы, но не дает подробностей этого процесса. Вероятно, для расчета используются соответствующие формулы и уравнения, а также стандартные методы электронной инженерии.

Какие основные теоретические основы функционирования обсуждаются в статье "Радиоэлектроника"?

В статье "Радиоэлектроника" описываются теоретические основы функционирования разрабатываемого устройства, такие как выбор схемы ЭП, обоснование элементов схемы, расчёт элементов схемы и разработка печатной платы устройства.

Какой максимальный ток может протекать через светодиод L5013?

Максимальный ток, который может протекать через светодиод L5013, составляет 30 мА.

Какой резисторы используются в схеме ЭП?

В схеме ЭП используются резисторы R1, R2, R3 и R6.

Каким образом определяется значение резистора R3?

Значение резистора R3 определяется максимальным током, который может протекать через светодиод L5013. Для расчёта требуется использовать формулу U = I * R, где U - напряжение на резисторе R3, I - максимальный ток, R - значение резистора. В данной статье принимается значение резистора R3 равным 167 Ом.

Какие этапы включает в себя практическая часть разработки устройства?

Практическая часть разработки устройства включает в себя выбор схемы ЭП, обоснование элементов схемы, расчёт элементов схемы и разработку печатной платы устройства.

Что изучается в радиоэлектронике?

Радиоэлектроника изучает основы работы и применение электронных устройств в радиосвязи и электронном оборудовании.