Высокочастотный аналогово-цифровой преобразователь
- Добавлен: 26.04.2026
- Размер: 3 MB
- Закачек: 0
Описание
Состав проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Word
Дополнительная информация
Подключение приборов.dwg
kurs.dwg
ВЧ АЦПnnСхема электрическая принципиальная
Тит.лист.doc
ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
Заместитель директора по УР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К дипломному проекту на тему:
Кадровая и строчная развертки
телевизора «Рубин 51М05Т»
Специальность 210308 “Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
Гаркин Антон Михайлович
«Фамилия Имя Отчество»
Лоцманов.doc
студента Кузнецкого колледжа электронной техники
Лоцманова Александра Михайловича
(Ф.И.О. студента полностью)
Тема: Установка измерения ферритовых сердечников
Специальность 210308 «Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники»
Объем пояснительной записки дипломного проекта (всего)- 56 листов
Количество листов графической части:- 3
Оценка соответствия дипломного проекта техническому заданию
Дипломный проект полностью соответствует техническому заданию
Актуальность решаемой студентом – дипломником задачи Задача актуальна
посвящена разработке устройства необходимого для разбраковки ферритовых
сердечников по магнитным свойствам.
Возможность и место использования проекта и его отдельных частей
заслуживающие внимания оригинальные решения Может быть использован для
быстрого измерения магнитных свойств материалов.
Оценка деятельности студента в период выполнения дипломного проекта
(степень знаний умений добросовестности работоспособности
ответственности аккуратности и т.п.)
Отмечаю хороший уровень знаний добросовестность хорошую теоретическую и
практическую подготовку.
Степень самостоятельности и способности дипломника к исследовательской
работе (умение и навыки искать обобщать анализировать материал и делать
выводы результаты научной работы) При работе над проектом Лоцманов
Александр проводил самостоятельные исследования информационный поиск
разрабатывал электрическую схему топологию печатной платы выполнил монтаж
компонентов разработал и провел технологический процесс настройки ремонта
устройства. Результаты работы: участник областных и Всероссийских
конференций и выставок: третье место в профессиональном конкурсе
мастерства участие в областных конференциях «Прогресс-2014» участие во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов Межрегиональной выставке
«Образование и карьера» региональном молодежном форуме «Открытые инновации
– вклад молодежи в развитие региона». Имеет опубликованную научную работу.
Оценка качества оформления пояснительной записки (соответствие
требованиям действующих стандартов ЕСТД ЕСКД) Расчетно-пояснительная
записки выполнена правильно аккуратно в соответствии с требованиями
действующих стандартов ЕСТД ЕСКД.
Расчетная часть выполнена правильно. Произведен расчет надежности
электрический расчет оконечного каскада.
2 Технологическая часть
В технологической части изготовлен действующий макет произведена настройка
прибора разработана технологическая карта установки алгоритм поиска
3 Мероприятия по охране труда и окружающей среды
В разделе приведены техника безопасности и противопожарная безопасность при
регулировочных работах
Оценка экономической части проекта
Экономическая часть выполнена в полном объеме правильно. Произведен
расчет себестоимости и оптовой цены ремонта установки.
Оценка качества графической части (соответствие требованиям действующих
стандартов ЕСКД ЕСТД)
Графическая часть выполнена аккуратно правильно в соответствии с
требованиями действующих стандартов ЕСКД ЕСТД. Чертежи выполнены с
помощью программы AutoCAD 2007 распечатаны на плоттере.
Основные достоинства и недостатки дипломного проекта
Достоинства – разработка устройства на современной элементной базе.
Схемотехнические наработки будут использованы в дальнейших исследованиях.
Мнение о соответствии студента – дипломника квалификационным
требованиям предъявляемым к старшему технику специальности «Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Лоцманов Александр
соответствует квалификационным требованиям предъявляемым к технику
специальности 210308 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
Предлагаемая оценка дипломного проекта - Отлично
Руководитель проекта Петрунин В.В. – преподаватель спецдисциплин к.т.н.
структурная.dwg
ВЫПРЯМИТЕЛЬnФИЛЬТР 2
ККЭТ.ДП.210308.008 Э1
развёртки телевизора
перечень печатать.docx
курсовой.doc
ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К курсовому проекту на тему:
Специальность 210308:
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»
Степанов Михаил Сергеевич
«Фамилия Имя Отчество»
Анализ и обоснование темы курсового проекта 5
1 Теоретические сведения 5
Описание работы схемы 11
1 Описание работы однополярного ВЧ АЦП по схеме электрической
2 Описание работы схемы однополярного шагового двигателя по схеме
электрической принципиальной. 12
1 Электрический расчет эмиттерного повторителя 13
2 Расчет надежности 18
Технологическая часть 21
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП 21
2 Технические данные используемых приборов 23
3 Алгоритм поиска неисправности 28
4 Описание алгоритма поиска неисправности 30
Мероприятия по охране труда и окружающей среды 31
1 Техника безопасности 31
2 Пожарная безопасность 34
Список используемой литературы 37
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи АЦП находят
широкое применение в различных областях современной науки и техники. Они
являются неотъемлемой составной частью цифровых измерительных приборов
систем преобразования и отображения информации программируемых источников
питания индикаторов на электронно-лучевых трубках радиолокационных
систем установок для контроля элементов и микросхем а также важными
компонентами различных автоматических систем контроля и управления
устройств ввода—вывода информации ЭВМ. На их основе строят преобразователи
и генераторы практически любых функций цифроуправляемые аналоговые
регистрирующие устройства корреляторы анализаторы спектра и т. д. Велики
перспективы использования быстродействующих преобразователей в телеметрии и
телевидении. Несомненно серийный выпуск малогабаритных и относительно
дешевых АЦП еще более усилит тенденцию проникновения метода дискретно-
непрерывного преобразования в сферу науки и техники. Одним из стимулов
развития цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей в
интегральном исполнении в последнее время является широкое распространение
микропроцессоров и методов цифровой обработки данных. В свою очередь
потребность в АЦП стимулирует их разработку и производство с новыми более
совершенными характеристиками. В настоящее время применяют три вида
технологии производства АЦП: модульную гибридную и полупроводниковую. При
этом доля производства полупроводниковых интегральных схем (ИМС ЦАП и ИМС
АЦП) в общем объеме их выпуска непрерывно возрастает и в недалеком будущем
по-видимому в модульном и гибридном исполнениях будут выпускаться лишь
сверхточные и сверхбыстродействующие преобразователи с достаточно большой
рассеиваемой мощностью.
Анализ и обоснование темы курсового проекта
1 Теоретические сведения
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) - один из самых важных
электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании. АЦП
преобразует напряжение (аналоговый сигнал) в код над которым
микропроцессор и программное обеспечение выполняют определенные действия.
Даже если Вы работаете только с цифровыми сигналами скорее всего Вы
используете АЦП в составе осциллографа чтобы узнать их аналоговые
Существует несколько основных типов архитектуры АЦП хотя в пределах
каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы
измерительного оборудования используют различные типы АЦП. Например в
цифровом осциллографе используется высокая частота дискретизации но не
требуется высокое разрешение. В цифровыхмультиметрах нужно большее
разрешение но можно пожертвовать скоростью измерения. Системы сбора данных
общего назначения по скорости дискретизации и разрешающей способности
обычно занимают место между осциллографами и цифровыми мультиметрами. В
оборудовании такого типа используются АЦП последовательного приближения
либо сигма-дельта АЦП. Существуют также параллельные АЦП для приложений
требующих скоростной обработки аналоговых сигналов и интегрирующие АЦП с
высокими разрешением и помехоподавлением.
На рис.1. показаны возможности основных архитектур АЦП в зависимости
от разрешения и частоты дискретизации.
Большинство высокоскоростных осциллографов и некоторые высокочастотные
измерительные приборы используют параллельные АЦП из-за их высокой скорости
преобразования которая может достигать 5Г (5*109) отсчетовсек для
стандартных устройств и 20Г отсчетовсек для оригинальных разработок.
Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов но встречаются
также 10-ти разрядные версии.
Рис. 2 показывает упрощенную блок-схему 3-х разрядного параллельного
АЦП (для преобразователей с большим разрешением принцип работы
сохраняется). Здесь используется массив компараторов каждый из которых
сравнивает входное напряжение с индивидуальным опорным напряжением. Такое
опорное напряжение для каждого компаратора формируется на встроенном
прецизионном резистивном делителе. Значения опорных напряжений начинаются
со значения равного половине младшего значащего разряда (LSB) и
увеличиваются при переходе к каждому следующему компаратору с шагом равным
VREF 23. В результате для 3-х разрядного АЦП требуется 23-1 или семь
компараторов. А например для 8-разрядного параллельного АЦП потребуется
уже 255 (или (28-1)) компараторов.
С увеличением входного напряжения компараторы последовательно
устанавливают свои выходы в логическую единицу вместо логического нуля
начиная с компаратора отвечающего за младший значащий разряд. Можно
представить преобразователь как ртутный термометр: с ростом температуры
столбик ртути поднимается. На рис. 2 входное напряжение попадает в интервал
между V3 и V4 таким образом 4 нижних компаратора имеют на выходе "1" а
верхние три компаратора - "0". Дешифратор преобразует (23-1) - разрядное
цифровое слово с выходов компараторов в двоичный 3-х разрядный код.
Параллельные АЦП - достаточно быстрые устройства но они имеют свои
недостатки. Из-за необходимости использовать большое количество
компараторов параллельные АЦП потребляют значительную мощность и их
нецелесообразно использовать в приложениях с батарейным питанием.
АЦП последовательного приближения
Когда необходимо разрешение 12 14 или 16 разрядов и не требуется
высокая скорость преобразования а определяющими факторами являются
невысокая цена и низкое энергопотребление то обычно применяют АЦП
последовательного приближения. Этот тип АЦП чаще всего используется в
разнообразных измерительных приборах и в системах сбора данных. В настоящий
момент АЦП последовательного приближения позволяют измерять напряжение с
точностью до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К (1х103) до 1М
(1х106) отсчетовсек.
Рис. 3 показывает упрощенную блок-схему АЦП последовательного
приближения. В основе АЦП данного типа лежит специальный регистр
последовательного приближения. В начале цикла преобразования все выходы
этого регистра устанавливаются в логический 0 за исключением первого
(старшего) разряда. Это формирует на выходе внутреннего цифро-аналогового
преобразователя (ЦАП) сигнал значение которого равно половине входного
диапазона АЦП. А выход компаратора переключается в состояние определяющее
разницу между сигналом на выходе ЦАП и измеряемым входным напряжением.
Например для 8-разрядного АЦП последовательного приближения (рис. 4)
выходы регистра при этом устанавливаются в "10000000". Если входное
напряжение меньше половины входного диапазона АЦП тогда выход компаратора
примет значение логического 0. Это дает регистру последовательного
приближения команду переключить свои выходы в состояние "01000000" что
соответственно приведет к изменению выходного напряжения с ЦАП подаваемого
на компаратор. Если при этом выход компаратора по-прежнему оставался бы в
" то выходы регистра переключились бы в состояние "00100000". Но на этом
такте преобразования выходное напряжение ЦАП меньше чем входное напряжение
(рис. 4) и компаратор переключается в состояние логической 1. Это
предписывает регистру последовательного приближения сохранить "1" во втором
разряде и подать "1" на третий разряд. Описанный алгоритм работы затем
вновь повторяется до последнего разряда. Таким образом АЦП
последовательного приближения требуется один внутренний такт преобразования
для каждого разряда или N тактов для N-разрядного преобразования.
Тем не менее работа АЦП последовательного приближения имеет
особенность связанную с переходными процессами во внутреннем ЦАП.
Теоретически напряжение на выходе ЦАП для каждого из N внутренних тактов
преобразования должно устанавливаться за одинаковый промежуток времени. Но
на самом деле этот промежуток в первых тактах значительно больше чем в
последних. Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП последовательного
приближения более чем в два раза превышает время преобразования 8-
разрядного АЦП данного типа.
Описание работы схемы
1 Описание работы однополярногоВЧ АЦП по схеме электрической
Рисунок 1 - Схема электрическая структурная
электрической принципиальной.
На вход подается измеряемый ВЧ сигнал. Он подается на прямые входы ОУ
DА1.1-DА2.4. На инверсные входы этих усилителей подается аналоговый сигнал
с ЦАП-матрицы DA3. В компараторах сигналы сравниваются начиная со
старшего. Подадим на вход 6 В. Он поступает на прямые входы компаратора DА1-
DА2. Сигнал сравниваем с опорным который формирует ЦАП выполненный на
На выходе компаратора DA1.1 появляется высокий уровень (10 В) который
поступает на старший разряд ЦАП и формирует на выходе 5 В. 5 В поступает на
инверсные входы DA1-DA2 и компенсирует часть напряжения.
В больше 5 В поэтому на выходе DA1.1 остается единица. На выходе
DA1.2 также появляется единица (10 В) и выходное напряжение ЦАП становится
равным 75 В которые поступают на инверсные входы DA1-DA2 и превышают 6 В
поэтому DA1.2 переключается в 0 и включается DA1.3. выходное напряжение ЦАП
становится равным 625 В что также превышает 6 В поэтому DA1.3
возвращается в 0 и включается DA1.4. выходной потенциал ЦАП становится
25 В что меньше 6 В. DA1.4 остается в единичном состоянии. DA2.1
переходит в единичное состояние и напряжение ЦАП становится 59375 В что
меньше 6 В. DA2.1 остается в единичном состоянии и т.д.
Все это происходит на уровне переходных процессов на уровне ОУ и
составляют уровень доли наносекунд. Выходной уровень компараторов
составляет 12 В для подачи на LPT порт. Необходим уровень 5 В. Предлагается
выполнить это с помощью эмиторных повторителей имеющих высокое входное
сопротивление на несколько порядков больше сопротивления DA3.
1 Электрический расчет эмиттерного повторителя
Рисунок 2 - Эмиттерный повторитель. Схема электрическая
Данные для расчета каскада
Напряжение питания Епит.=5 В
Сопротивление нагрузки принимаем 1кОм
Входное напряжение 0-10 В
Температура окружающей среды +10 +300С
Выходное напряжение 46 В
1.2 Для выбора транзистора определяем допустимые значения тока
напряжения и граничной частоты
(Uкэдоп)>(11 – 13)Епит.
где Uкэдоп-допускаемое напряжение коллектор – эмиттер
где Iк доп – допускаемый ток коллектора;
Iнм– максимальный ток нагрузки.
где Uвых м – максимальное значение выходное напряжения.
Iк доп =4*0006=0024А
где fгр.м - максимальная граничная частота;
h21 – статический коэффициент передачи тока
Предварительно принимаем h21 = 10 тогда
fгр.м=3*3*106*10=90 МГц
Исходя из этих данных выбираем транзистор КТ3102 Его данные:
Максимальный ток коллектора Iкmaх=100мА
Максимальное напряжение коллектор эмиттер Ukэmaх =50 В
Верхняя граничная частота fгр = 250 МГц
Статический коэффициент передачи тока h21 = 30-120
Напряжение насыщения база – эмиттер Uбэ нас.= 1 В
Напряжение насыщения коллектор – эмиттер Uкэ нас.=24 В
Максимальное напряжение эмиттер – база Uбэ= 6 В
Максимальная мощность рассеиваемая коллектором Ркmaх=150мВт
Емкость коллекторного перехода 7 пФ
таким образом данный транзистор можно использовать
1.2 Определим параметры рабочей точки покоя 0
Iк о = 12*0006=00072мА
Ukэо = Uвых м + ΔUkэ
ΔUkэ– напряжение на коллекторе соответствующее области нелинейных
начальных участков выходных характеристик транзистора
Для маломощных транзисторов ΔUkэ =1 В
1.3 Определяем ток эмиттера при полностью открытом транзисторе
Iэ = Iко *(Епит. (Епит -Ukэо ))
Iэ = 00072*(5(5-46)= 00144А
1.4 Определяем сопротивление Rэ
Максимальная мощность выделяемая в Rэ
Рэ = 5*00144=0072 Вт
Выбираем Rэ типа С2-23-0125-350 Ом
1.5 Определяем ток базы
1.3 Задаемся током делителя R1
Ток базы транзистора равен 00096мА
Определяем R1 =[pic]
Определяем мощность выделяемую на резисторе
Выбираем резисторы типа
1.7 Определим входное сопротивление эмиттерного повторителя
1.4 Определяем эквивалентное сопротивление Rг
где R ист. – сопротивление источника входного сигнала.
Для транзисторов малой мощности rэ принимаем значение (1 - 50) Ом
По входным характеристикам определяем h11
1.5 Определим коэффициент передачи по напряжению Кu
Коэффициент усиления по току КI
Коэффициент усиления сигнала по мощности Кр
Кр= 0.972*50.33=48.92
1.6 Определим динамическую входную емкость Свх дин.
Определим коэффициент частотных искажений на высокой частоте МВ
Температура окружающей среды t = 25ºС
Прибор используется в лабораторных условиях. Коэффициент
эксплуатации равен КЭ = 27
Коэффициент нагрузки КН = 07
1 По схеме электрической принципиальной определяем число групп
элементов с одинаковой интенсивностью:
Резисторы постоянные – 16шт
2 Определяем для каждой группы интенсивность отказов:
Резисторы постоянные – λ = 05×10-61ч
Транзисторы – λ = 17×10-61ч
Микросхема – λ = 10×10-61ч
Пайка – λ=0004*10-61ч
3 Определяем поправочный коэффициент α для каждой группы
Резисторы постоянные для t = 25[pic] и [pic]=07 α = 038
Транзисторы для t = 25[pic] и [pic]=071 α =
Микросхема для t = 25[pic] и [pic]=071ч α = 053
Пайка для t = 25[pic] и [pic]=071чα =1
4 Определяем интенсивность отказов для всей группы:
Резисторы постоянные: [pic]
Сводим все значения в таблицу 3.1.
5 Определим общую интенсивность отказов всей аппаратуры:
6 Определяем время безотказной работы:
7 Определяем вероятность безотказной работы за определённый
интервал времени при t = 1000 ч.
8 Определяем вероятность отказа за это же время:
Таблица 3.1 - Сводная таблица по расчёту надёжности
Наименование Кол во ИнтенсивносК-нт ТемпературПоправочныйИнтенсивност
и тип ть отказов нагрузкиа ºС коэффициенть отказов
элементов номинальнаяКН α для ni
Резисторы 16 05 07 25 038 256
Технологическая часть
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП
В Цех: уч: Рм:опер: код наименование операции
Г Обозначение документа
Д Код наименование оборудования
Е См:проф. Р : УТ: КР:КД : ЕН:ОН :КШТ : ТПЗ : ТШТ
ЛМ Наименование детали сборочной единицы или материала
Обозначение код : ОПП:ЕВ : ЕН : КИ : :Н.РАСХ
В2 1 Технологический маршрут контроля параметров платы управления шаговым
Проверка параметров платы управления шаговым двигателем.
Для контролера ОТК РЭА и приборов.
Настоящая операционная карта определяет последовательность
проверки чувствительности платы управления шаговым двигателем на
Требования к выполнению операции:
0 При выполнении операции руководствоваться с требованиями
1 ОСТ.4.091.134.-98ССБТ.
Т13 Ручка шариковая.
Т14 Блок питания на 12 -5В
Т15 Осциллограф универсальный GDS-71062.
Т16 МультиметрDT-830 B.
Т17 Комплект инструментов.
Т18 Паяльная станция
Т19 1 Подготовить рабочее место к работе. Проверить наличие комплекта
Т20 оборудования и средств защиты.Проверить наличие свидетельства
о поверке КИП дат очередных поверок каждого прибора.
Пользоваться приборами у которых истёк срок очередных поверок
2. Подготовить приборы к работе включить и прогреть в течении
указанного в инструкции по эксплуатации выполнить калибровку
бровку приборов согласно инструкции.
Получите однофазный инвертор при этом проверить наличие отметок
в маршрутной карте о выполнении предыдущих операций.
Подключите приборы в соответствии со схемой (рис.1).
На экране осциллографа получите осциллограмму виде синусоиды.
Прибавляйте входное напряжение до ограничения выходного
сигнала тем самым определите Pmax.
Произведите снятие параметров однофазного инвертора в следующем
1 Проверяем напряжение на конденсаторе С12 мультиметром DT-830 В.
Положительный щуп к плюсу и минус к корпусу должно быть напряжение
2 Проверяем пульсацию напряжения на конденсаторе С12
Осциллографом с закрытым входом.
3 Проверяем напряжение 15 В тестором и 5 В.
3.1 Проверяем напряжение питания микросхемы DD1 осциллографом
Выходные сигналы показаны на временных диаграммах 1 приложение 1.
Подключаем источник питания +5 В +12 В. Проверим питание на ВЧ
АЦП (при отсутствие напряжения проверяем схему на наличие короткого
4. Подключаем ко входу АЦП генератор АНР-1002.Устанавливаем
напряжение 1В частоту 1000Гц.
5.С помощью осциллографаGDS – 71022 проверяем сигналы на выходах
компоратора и на выходе ЦАП.
2 Технические данные используемых приборов
Осциллограф GDS – 71022
Осциллограф универсальный GDS– 71022предназначен для наблюдения и
исследования формы электрических процессов путем визуального наблюдения и
измерения их временных и амплитудных значений. По точности воспроизведения
сигнала измерения временных и амплитудных значений прибор относится ко
II– III классам ГОСТ 9810-99.
Условия эксплуатации:
– рабочая температура окружающего воздуха от минус 10°С до.+50°С.
– предельная температура от минус 50°С до +60°C;
– относительная влажность воздуха до 95% при температуре до
– Прибор нормально работает после воздействия (в укладочном
ящике) ударных нагрузок:
– многократного действия с ускорением до 15g длительностью
импульса от 5 до 10 мсек;
– одиночного действия с ускорением до 75g длительностью импульса
– Прибор устойчив к циклическому изменению температуры
окружающего воздуха от предельной положительной до предельной
– Прибор выпускается в двух вариантах исполнения
– настольном И22.044.053; стоечном И22.044.054.
–прибора не превышает:
– для настольного–10 кг;
– Габаритные размеры прибора:
– настольного исполнения – 274X182X440 мм;
Цифровой мультиметрDT-830 B.
Вольтметр предназначен для измерения постоянного и переменного
напряжения и активных сопротивлений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность указывается на период 1 год с момента калибровки при
температуре 18°С - 28°С и относительной влажности до 80%
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное напряжение600В по CATII категории безопасности
между гнездами и "землей
Плавкий предохранитель200мА250В
ПитаниеБатарея 9В типа "Крона
ДисплейЖКИ 1999 отсчетов обновление 2-3раза в секунду
Метод измеренияАЦП с двойным интегрированием
Индикация перегрузкина дисплее цифра "1
Индикация полярности"-" при отрицательной полярности
Рабочая температура0°С - 40°С
Температура хранения-10*С-50*С
Размеры138мм X 69мм X 31 мм
Данный прибор представляет собой 312-разрядный мультиметр
предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения
постоянного тока сопротивления проверки диодов транзисторов прозвонки
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон Разрешение Точность
0mV 100nV ± 05% ± 2D
0V 100mV ± 05% ± 2D
D –единица младшего разряда
Защита от перегрузок - 250 В эффективное
Защита от перегрузки: плавкий предохранитель200mА (10А не защищен от
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
0V 100mV ± 12% ± 2D
Защита от перегрузки: 600В эффективное
Частота: 40Гц - 400Гц.Измерение: измерение среднего значения равно
среднеквадратичному значению для синусоидальных сигналов
Генератор с функцией качания частоты АНР-1002.
Генератор обеспечивает формирование сигналов прямоугольной
треугольной синусоидальной формы и импульсов ТТЛ уровня в диапазоне
частот от 02 Гц до 2 МГц. В приборе имеется разъем с входным
сопротивлением 13 кОм используемый в режиме качания частоты.
Общие характеристики
Выходной сигнал синусоидальный треугольный прямоугольный
импульсы ТТЛ уровня качание частоты
Вход VCF (частота управляемая напряжением)
Диапазон частоты от 02 Гц до 2 МГц (7 диапазонов)
Температура хранения -20*С +60*С при влажности не более 80%
Рабочая температура 0°С +40°С при влажности не более 70%
Напряжение питания (100 120; 220; 240) В±10% 5060 Гц
Габариты 261x71x211 мм
2. Технические характеристики
(при 23+5°С влажность не более 70%)
Потребление энергии 20 Вт 25 ВА макс.
Генерируемая частота по 02 . 2.0 Гц
Умножитель частоты (02 20)хвыбранный диапазон
Погрешность установкичастоты ±5% от конечного значения диапазона
внутреннее линейное
внешнее через вход VCF
диапазон от 0.5 Гц до 50 Гц (от 2 с до 20мс)
глубина регулируемая от 1:1 до 100:1
Входной импеданс 13 кОм±20%
Коэффициент гармоник синусоидальногоменее 1 %
сигнала (в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц)
Прямоугольный сигнал: время не более 100ис (на максимуме
нарастания спада выходного сигнала с нагрузкой 50 Ом)
симметрия по времени не хуже ±3% на частоте 100 Гц
Импульсный выход время нарастанияспада не более 25
не (нагрузка 20 входов ТТЛ)
амплитуда до 10 Впвкнмя (нагрузка 50 Ом) до 20
аттенюатор 0 дБ; -20 дБ
Смещение по постоянному току от -10 В до +10 В (без нагрузки) от
-5 В до +5 В (с нагрузкой 50 Ом)
Скважность изменяется в пределах от 5 до 1
минимум (50% в положении регулятора
КАЛ. или крайнем левом положении)
3 Алгоритм поиска неисправности
4 Описание алгоритма поиска неисправности
Нет выходного сигнала – проверить вольтметром подачу напряжения +12В
на Х1(питание микросхемDA1 DA2) которое подается с блока питания. Если
данного напряжения нет неисправен блок питания если же есть проверяем
подачу напряжения +5В на Х2 (питание эмитторных повторителей ). Если там
нет соответствующего напряжения это будет означать что блок питания
неисправен. Если же блок питания исправен то нужно проверить омметром
резисторы матрицыDA3если есть неисправные резисторы их следует заменить
если же все резисторы в порядке то берем осцилограф п проверяем есть ли
сигнал на выходах операционных усилителей микросхем DA1 DA3 если сигнала
нет меняем микросхемы если есть проверяем омметром резисторы R1-R16. Если
есть неисправные резисторы меняем их если все целые прозваниваем омметром
транзисторы VT1-VT8 . на них выполнены эмиттерные повторители . Если
транзисторы впорядке значит неполадки с персональным компьютером.
Мероприятия по охране труда и окружающей среды
1 Техника безопасности при регулировочных работах
При обращении с прибором следует соблюдать общие правила техники
безопасности обращения с радио и электроприборами.
Особенности мер безопасности при выполнении регулировочно-настроечных
На рабочем месте регулировщика существует опасность поражения
электрическим током в результате прикосновения:
- к токоведущим частям находящимся под напряжением;
- к обесточенным токоведущим частям с остаточным электрическим
- к металлическим нетоковедущим частям соединенным (в следствии
нарушения целостности изоляции) с токоведущими частями.
Возможно поражение глаз искрами больших токов в результате
короткого замыкания при неосторожном обращении с блоком питания и проводом
подводящим напряжение к блоку питания.
В приборе не используется высоко частотное напряжение опасное для
здоровья человека способное вызвать ожоги.
Основные требования при проведении регулировочно-настроечных работ
- все доступные для прикосновения токоведущие части оборудования
должны изолироваться или ограждаться;
- рубильники и выключатели общего питания должны быть мгновенного
- все электрооборудование а также его части и механизмы которые
могут оказаться под напряжением подлежат заземлению;
- рабочий электроинструмент и лампы местного освещения должны быть
рассчитаны на рабочее напряжение не более 42В; при необходимости понижение
сетевого напряжения 220В (380В) до 42В необходимо применять разделительно
понижающие трансформаторы. Использовать с этой целью автотрансформаторы
- не допускается работа без заземления убедитесь в том что оно
имеется во всех необходимых местах не используйте приспособлений
прерывающих цепи заземления;
- никогда не полагайте что схема или приборы отключены проверьте
при помощи специального прибора все ли функционирует в соответствии с
- не измеряйте напряжения и токи переносными приборами с неисправными
- используйте инструменты приборы и защитные средства
предусмотренные инструкциями по технике безопасности;
- содержите рабочий инструмент оборудование в хорошем состоянии
используйте его только по назначению;
- произведите замену неисправных элементов доработку монтажа или
другие работы в схеме прибора только при отключенном питании;
- при замене одних элементов другими следите за точным соответствием
между ними т.к. некоторые электроэлементы оказывают решающее влияние на
безопасность функционирования изделия;
- перед началом работы снимите кольца браслеты и другие металлические
предметы вашего туалета
- не работайте во влажной одежде и при плохом освещении;
- помните что более полные сведения по технике безопасности при
работе с изделием находятся в руководстве по эксплуатации или паспорте
При выполнении регулировочных работ особое внимание необходимо
обращать на освещенность рабочих мест т.к. операции выполняемые на этих
местах сопряжены со значительным напряжением зрения и вниманием
Соблюдение требований и выполнение правил техники безопасности
регулярное проведение соответствующих мероприятий способствует повышению
производительности труда качества продукции и сохранению здоровья
2 Пожарная безопасность
При эксплуатации оборудования его надежность может ухудшаться что
приводит к снижению пожарной безопасности. Ухудшение надежности
электрооборудования возможно из-за механических воздействий и увеличения
нагрева токоведущих частей и корпусов. Кроме механических нарушений
возможно нарушение его степени защиты при эксплуатации прибора при
различных нарушениях правил и небрежности. Причиной нагрева токоведущих
частей и корпуса является большой ток или повышенное сопротивление в цепях.
Большой ток может быть вызван замыканием в цепях в данном аппарате или
увеличением тока нагрузки он может вызвать перегорание токоведущих частей
аппарата замыкание между фазами и на корпус аппарата что может вызвать
большой нагрев или его выгорание с опасностью пожара. Также источником
нагрева могут быть слабые зажимы в токоведущих частях или заземляющих
проводниках. Детали слабого зажима нагреваются и окисляются если не
принять мер то зажим может перегореть и вызвать замыкание что может
вызвать выгорание корпуса.
Следует учитывать возможность перегрева аппарата и от нагрева рабочих
контактов и их крепления из-за повышения сопротивления в месте касания
От нагрева может быть перегорание и замыкание не только токоведущих
частей но и частичное или полное выгорание пластмассовых деталей изоляции
проводов и корпуса аппарата что может привести к пожару.
Надо помнить электрические требования пожарной безопасности:
- подключать прибор только к источнику питания соответствующему
указанному в техническом условии;
- проверить наличие и исправность предохранителя;
- не подключать на выход нагрузку не соответствующую расчетной;
- избегать ударов падений и других механических воздействий;
- не устанавливать в близи с нагревательными приборами;
- проводить ремонтные работы только в отключенном состоянии.
Обеспечить надежность электрооборудования и связанную с ней пожарную
безопасность можно только при грамотном обслуживании.
АЦП уже давно применяются в самых разнообразных приборах и
устройствах. На сегодняшний день ни один цифровой прибор не может обойтись
баз аналого цифрового преобразавателя будь то компьютер сотовый телефон
Целью моего курсового проекта является разработка высокочастотного
Вкурсовом проекте я произвел расчеты эмиттерного повторителя рассчет
надежности. Итоги расчета лямбда= Т= Р= Q= для эмиттерного повторителя
выбран транзистор КТ3102.
Яразработал печатную плату выполнил монтаж проверку и настройку
Составил технологическую карту настройки привел технические данные
измерительных приборов составил алгоритм поиска неисправности.
Привел технику безопасности и противопожарной безопасности при
Список используемой литературы
Методическое пособие «Расчет надежности РЭА» Петрунин В.В. 2003
Справочник «Полупроводниковые приборы » РННИ «Электростандарт»
Лавриненок В.Ю. К.: Техника2003
Справочник «Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды.
Транзисторы» Аксенов А.И. М.: Радио и связь 2003
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических
материалов» (Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Петрунин В.В.
Методическая разработка «Разработка технологического процесса»
Петрунин В.В. 2003г[pic]
Нет сигнала на выходе
ККЭТ.КП.210308.020 ПЗ
Пояснительная записка
ККЭТ.КП.210308.005 ПЗ
ККЭТ.КП.210308.021 ПЗ
перечень печатать.doc
С2-23 025.ГОСТ 7113-77
R4R8 С2-23 56кОм±5% 7
R3R5 С2-23 27кОм±5% 7
R6R10 С2-23 110кОм±5% 6
R9R15 С2-23 220 кОм±5% 5
R14R19R2С2-23 440 кОм±5% 4
R18R25R3С2-23 880 кОм±5% 3
R24R32 С2-23 1760 кОм±5% 2
R31 С2-23 3520 кОм±5% 1
ККЭТ.КП.210308.012 ПЭ3
Kursovoy pechatat.docx
ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К курсовому проекту на тему:
Специальность 210308:
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»
Лоцманов Александр Михайлович
«Фамилия Имя Отчество»
TOC o "1-2" h z u Введение PAGEREF _Toc315385109 h 4
Анализ и обоснование темы курсового проекта PAGEREF _Toc315385110 h 5
1 Теоретические сведения PAGEREF _Toc315385111 h 5
Описание работы схемы PAGEREF _Toc315385112 h 11
1 Описание работы однополярного ВЧ АЦП по схеме электрической структурной. PAGEREF _Toc315385113 h 11
2 Описание работы схемы однополярного шагового двигателя по схеме электрической принципиальной. PAGEREF _Toc315385115 h 12
Расчётная часть PAGEREF _Toc315385116 h 13
1 Электрический расчет эмиттерного повторителя PAGEREF _Toc315385117 h 13
2 Расчет надежности PAGEREF _Toc315385118 h 18
Технологическая часть PAGEREF _Toc315385119 h 21
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП PAGEREF _Toc315385120 h 21
2 Технические данные используемых приборов PAGEREF _Toc315385121 h 23
3 Алгоритм поиска неисправности PAGEREF _Toc315385122 h 28
4 Описание алгоритма поиска неисправности PAGEREF _Toc315385123 h 30
Мероприятия по охране труда и окружающей среды PAGEREF _Toc315385124 h 31
1 Техника безопасности PAGEREF _Toc315385125 h 31
2 Пожарная безопасность PAGEREF _Toc315385126 h 34
Заключение PAGEREF _Toc315385127 h 36
Список используемой литературы PAGEREF _Toc315385128 h 37
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи АЦП находят широкое применение в различных областях современной науки и техники. Они являются неотъемлемой составной частью цифровых измерительных приборов систем преобразования и отображения информации программируемых источников питания индикаторов на электронно-лучевых трубках радиолокационных систем установок для контроля элементов и микросхем а также важными компонентами различных автоматических систем контроля и управления устройств ввода—вывода информации ЭВМ. На их основе строят преобразователи и генераторы практически любых функций цифроуправляемые аналоговые регистрирующие устройства корреляторы анализаторы спектра и т. д. Велики перспективы использования быстродействующих преобразователей в телеметрии и телевидении. Несомненно серийный выпуск малогабаритных и относительно дешевых АЦП еще более усилит тенденцию проникновения метода дискретно- непрерывного преобразования в сферу науки и техники. Одним из стимулов развития цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей в интегральном исполнении в последнее время является широкое распространение микропроцессоров и методов цифровой обработки данных. В свою очередь потребность в АЦП стимулирует их разработку и производство с новыми более совершенными характеристиками. В настоящее время применяют три вида технологии производства АЦП: модульную гибридную и полупроводниковую. При этом доля производства полупроводниковых интегральных схем (ИМС ЦАП и ИМСАЦП) в общем объеме их выпуска непрерывно возрастает и в недалеком будущем по-видимому в модульном и гибридном исполнениях будут выпускаться лишь сверхточные и сверхбыстродействующие преобразователи с достаточно большой рассеиваемой мощностью.
Анализ и обоснование темы курсового проекта
1 Теоретические сведения
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) - один из самых важных электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании. АЦП преобразует напряжение (аналоговый сигнал) в код над которым микропроцессор и программное обеспечение выполняют определенные действия. Даже если Вы работаете только с цифровыми сигналами скорее всего Вы используете АЦП в составе осциллографа чтобы узнать их аналоговые характеристики.
Существует несколько основных типов архитектуры АЦП хотя в пределах каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы измерительного оборудования используют различные типы АЦП. Например в цифровом осциллографе используется высокая частота дискретизации но не требуется высокое разрешение. В цифровыхмультиметрах нужно большее разрешение но можно пожертвовать скоростью измерения. Системы сбора данных общего назначения по скорости дискретизации и разрешающей способности обычно занимают место между осциллографами и цифровыми мультиметрами. В оборудовании такого типа используются АЦП последовательного приближения либо сигма-дельта АЦП. Существуют также параллельные АЦП для приложений требующих скоростной обработки аналоговых сигналов и интегрирующие АЦП с высокими разрешением и помехоподавлением.
На рисунке 1 показаны возможности основных архитектур АЦП в зависимости от разрешения и частоты дискретизации.
Рисунок 1 архитектуры АЦП
Большинство высокоскоростных осциллографов и некоторые высокочастотные измерительные приборы используют параллельные АЦП из-за их высокой скорости преобразования которая может достигать 5Г (5*109) отсчетовсек для стандартных устройств и 20Г отсчетовсек для оригинальных разработок. Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов но встречаются также 10-ти разрядные версии.
Рисунок 2 блок-схема 3-х разрядного параллельного АЦП
Рисунок 2 показывает упрощенную блок-схему 3-х разрядного параллельного АЦП (для преобразователей с большим разрешением принцип работы сохраняется). Здесь используется массив компараторов каждый из которых сравнивает входное напряжение с индивидуальным опорным напряжением. Такое опорное напряжение для каждого компаратора формируется на встроенном прецизионном резистивном делителе. Значения опорных напряжений начинаются со значения равного половине младшего значащего разряда (LSB) и увеличиваются при переходе к каждому следующему компаратору с шагом равным VREF 23. В результате для 3-х разрядного АЦП требуется 23-1 или семь компараторов. А например для 8-разрядного параллельного АЦП потребуется уже 255 (или (28-1)) компараторов.
С увеличением входного напряжения компараторы последовательно устанавливают свои выходы в логическую единицу вместо логического нуля начиная с компаратора отвечающего за младший значащий разряд. Можно представить преобразователь как ртутный термометр: с ростом температуры столбик ртути поднимается. На рисунок 2 входное напряжение попадает в интервал между V3 и V4 таким образом 4 нижних компаратора имеют на выходе "1" а верхние три компаратора - "0". Дешифратор преобразует (23-1) - разрядное цифровое слово с выходов компараторов в двоичный 3-х разрядный код.
Параллельные АЦП - достаточно быстрые устройства но они имеют свои недостатки. Из-за необходимости использовать большое количество компараторов параллельные АЦП потребляют значительную мощность и их нецелесообразно использовать в приложениях с батарейным питанием.
АЦП последовательного приближения
Когда необходимо разрешение 12 14 или 16 разрядов и не требуется высокая скорость преобразования а определяющими факторами являются невысокая цена и низкое энергопотребление то обычно применяют АЦП последовательного приближения. Этот тип АЦП чаще всего используется в разнообразных измерительных приборах и в системах сбора данных. В настоящий момент АЦП последовательного приближения позволяют измерять напряжение с точностью до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К (1х103) до 1М (1х106) отсчетовсек.
Рисунок 3 показывает упрощенную блок-схему АЦП последовательного приближения. В основе АЦП данного типа лежит специальный регистр последовательного приближения. В начале цикла преобразования все выходы этого регистра устанавливаются в логический 0 за исключением первого (старшего) разряда. Это формирует на выходе внутреннего цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) сигнал значение которого равно половине входного диапазона АЦП. А выход компаратора переключается в состояние определяющее разницу между сигналом на выходе ЦАП и измеряемым входным напряжением.
Рисунок 3 блок-схема АЦП последовательного приближения
Например для 8-разрядного АЦП последовательного приближения (рисунок 4) выходы регистра при этом устанавливаются в "10000000". Если входное напряжение меньше половины входного диапазона АЦП тогда выход компаратора примет значение логического 0. Это дает регистру последовательного приближения команду переключить свои выходы в состояние "01000000" что соответственно приведет к изменению выходного напряжения с ЦАП подаваемого на компаратор. Если при этом выход компаратора по-прежнему оставался бы в "0" то выходы регистра переключились бы в состояние "00100000". Но на этом такте преобразования выходное напряжение ЦАП меньше чем входное напряжение (рисунок 4) и компаратор переключается в состояние логической 1. Это предписывает регистру последовательного приближения сохранить "1" во втором разряде и подать "1" на третий разряд. Описанный алгоритм работы затем вновь повторяется до последнего разряда. Таким образом АЦП последовательного приближения требуется один внутренний такт преобразования для каждого разряда или N тактов для N-разрядного преобразования.
Рисунок 4 8-разрядный АЦП последовательного приближения
Тем не менее работа АЦП последовательного приближения имеет особенность связанную с переходными процессами во внутреннем ЦАП. Теоретически напряжение на выходе ЦАП для каждого из N внутренних тактов преобразования должно устанавливаться за одинаковый промежуток времени. Но на самом деле этот промежуток в первых тактах значительно больше чем в последних. Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП последовательного приближения более чем в два раза превышает время преобразования 8-разрядного АЦП данного типа.
Описание работы схемы
1 Описание работы однополярногоВЧ АЦП по схеме электрической структурной.
Рисунок 5 - Схема электрическая структурная
1 Электрический расчет эмиттерного повторителя
Рисунок 6 - Эмиттерный повторитель. Схема электрическая принципиальная
Данные для расчета каскада
Напряжение питания Епит.=5 В
Сопротивление нагрузки принимаем 1кОм
Входное напряжение 0-10 В
Температура окружающей среды +10 +300С
Выходное напряжение 46 В
1.2 Для выбора транзистора определяем допустимые значения тока напряжения и граничной частоты
(Uкэдоп)>(11 – 13)Епит.
где Uкэдоп-допускаемое напряжение коллектор – эмиттер
где Iк доп – допускаемый ток коллектора;
Iнм– максимальный ток нагрузки.
где Uвых м – максимальное значение выходное напряжения.
Iк доп =4*0006=0024А
где fгр.м - максимальная граничная частота;
h21 – статический коэффициент передачи тока
Предварительно принимаем h21 = 10 тогда
fгр.м=3*3*106*10=90 МГц
Исходя из этих данных выбираем транзистор КТ3102 Его данные:
Максимальный ток коллектора Iкmaх=100мА
Максимальное напряжение коллектор эмиттер Ukэmaх =50 В
Верхняя граничная частота fгр = 250 МГц
Статический коэффициент передачи тока h21 = 30-120
Напряжение насыщения база – эмиттер Uбэ нас.= 1 В
Напряжение насыщения коллектор – эмиттер Uкэ нас.=24 В
Максимальное напряжение эмиттер – база Uбэ= 6 В
Максимальная мощность рассеиваемая коллектором Ркmaх=150мВт
Емкость коллекторного перехода 7 пФ
таким образом данный транзистор можно использовать
1.2 Определим параметры рабочей точки покоя 0
Iк о = 12*0006=00072мА
Ukэо = Uвых м + ΔUkэ
ΔUkэ– напряжение на коллекторе соответствующее области нелинейных начальных участков выходных характеристик транзистора
Для маломощных транзисторов ΔUkэ =1 В
1.3 Определяем ток эмиттера при полностью открытом транзисторе
Iэ = Iко *(Епит. (Епит -Ukэо ))
Iэ = 00072*(5(5-46)= 00144А
1.4 Определяем сопротивление Rэ
Максимальная мощность выделяемая в Rэ
Рэ = 5*00144=0072 Вт
Выбираем Rэ типа С2-23-0125-350 Ом
1.5 Определяем ток базы
1.3 Задаемся током делителя R1
Ток базы транзистора равен 00096мА
Определяем мощность выделяемую на резисторе
Выбираем резисторы типа
1.7 Определим входное сопротивление эмиттерного повторителя
1.4 Определяем эквивалентное сопротивление Rг
где R ист. – сопротивление источника входного сигнала.
Для транзисторов малой мощности rэ принимаем значение (1 - 50) Ом
По входным характеристикам определяем h11
1.5 Определим коэффициент передачи по напряжению Кu
Коэффициент усиления по току КI
Коэффициент усиления сигнала по мощности Кр
Кр= 0.972*50.33=48.92
1.6 Определим динамическую входную емкость Свх дин.
Определим коэффициент частотных искажений на высокой частоте МВ
Температура окружающей среды t = 25ºС
Прибор используется в лабораторных условиях. Коэффициент эксплуатации равен КЭ = 27
Коэффициент нагрузки КН = 07
1 По схеме электрической принципиальной определяем число групп элементов с одинаковой интенсивностью:
Резисторы постоянные – 16шт
2 Определяем для каждой группы интенсивность отказов:
Резисторы постоянные – λ = 05×10-61ч
Транзисторы – λ = 17×10-61ч
Микросхема – λ = 10×10-61ч
Пайка – λ=0004*10-61ч
3 Определяем поправочный коэффициент α для каждой группы элементов:
Резисторы постоянные для t = 25 и =07 α = 038
Транзисторы для t = 25 и =071 α = 053
Микросхема для t = 25 и =071ч α = 053
Пайка для t = 25 и =071чα =1
4 Определяем интенсивность отказов для всей группы:
Резисторы постоянные:
Сводим все значения в таблицу 3.1.
5 Определим общую интенсивность отказов всей аппаратуры:
6 Определяем время безотказной работы:
7 Определяем вероятность безотказной работы за определённый интервал времени при t = 1000 ч.
8 Определяем вероятность отказа за это же время:
Таблица 3.1 - Сводная таблица по расчёту надёжности
Наименование и тип элементов
Интенсивность отказов номинальная ×10-6 1ч
Поправочный коэффициент α
Интенсивность отказов для ni элементов
Резисторы постоянные
Технологическая часть
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП
Цех: уч: Рм:опер: код наименование операции
Обозначение документа
Код наименование оборудования
См:проф. Р : УТ: КР:КД : ЕН:ОН :КШТ : ТПЗ : ТШТ
Наименование детали сборочной единицы или материала
Обозначение код : ОПП:ЕВ : ЕН : КИ : :Н.РАСХ
Технологический маршрут контроля параметров платы управления шаговым двигателя.
Проверка параметров платы управления шаговым двигателем.
Для контролера ОТК РЭА и приборов.
Настоящая операционная карта определяет последовательность
проверки чувствительности платы управления шаговым двигателем на рабочем месте.
Требования к выполнению операции:
При выполнении операции руководствоваться с требованиями
ОСТ.4.091.134.-98ССБТ.
Блок питания на 12 -5В
Осциллограф универсальный GDS-71062.
Комплект инструментов.
Подготовить рабочее место к работе. Проверить наличие комплекта
оборудования и средств защиты.Проверить наличие свидетельства
о поверке КИП дат очередных поверок каждого прибора.
Пользоваться приборами у которых истёк срок очередных поверок запрещается.
Подготовить приборы к работе включить и прогреть в течении
указанного в инструкции по эксплуатации выполнить калибровку
бровку приборов согласно инструкции.
Получите однофазный инвертор при этом проверить наличие отметок
в маршрутной карте о выполнении предыдущих операций.
Подключите приборы в соответствии со схемой (рис.1).
На экране осциллографа получите осциллограмму виде синусоиды.
Прибавляйте входное напряжение до ограничения выходного
сигнала тем самым определите Pmax.
Произведите снятие параметров однофазного инвертора в следующем порядке:
1 Проверяем напряжение на конденсаторе С12 мультиметром DT-830 В. Положительный щуп к плюсу и минус к корпусу должно быть напряжение 300 В.
2 Проверяем пульсацию напряжения на конденсаторе С12
Осциллографом с закрытым входом.
3 Проверяем напряжение 15 В тестором и 5 В.
3.1 Проверяем напряжение питания микросхемы DD1 осциллографом
Выходные сигналы показаны на временных диаграммах 1 приложение 1.
Подключаем источник питания +5 В +12 В. Проверим питание на ВЧ АЦП (при отсутствие напряжения проверяем схему на наличие короткого замыкания).
Подключаем ко входу АЦП генератор АНР-1002.Устанавливаем напряжение 1В частоту 1000Гц.
С помощью осциллографаGDS – 71022 проверяем сигналы на выходах компоратора и на выходе ЦАП.
2 Технические данные используемых приборов
Осциллограф GDS – 71022
Осциллограф универсальный GDS– 71022предназначен для наблюдения и исследования формы электрических процессов путем визуального наблюдения и измерения их временных и амплитудных значений. По точности воспроизведения сигнала измерения временных и амплитудных значений прибор относится ко II– III классам ГОСТ 9810-99.
Условия эксплуатации:
рабочая температура окружающего воздуха от минус 10°С до.+50°С.
предельная температура от минус 50°С до +60°C;
относительная влажность воздуха до 95% при температуре до +30°С.
Прибор нормально работает после воздействия (в укладочном ящике) ударных нагрузок:
многократного действия с ускорением до 15g длительностью импульса от 5 до 10 мсек;
одиночного действия с ускорением до 75g длительностью импульса от 1 до 10 мсек.
Прибор устойчив к циклическому изменению температуры окружающего воздуха от предельной положительной до предельной отрицательной.
Прибор выпускается в двух вариантах исполнения
настольном И22.044.053; стоечном И22.044.054.
Масса прибора не превышает:
для настольного–10 кг;
Габаритные размеры прибора:
настольного исполнения – 274X182X440 мм;
Цифровой мультиметрDT-830 B.
Вольтметр предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения и активных сопротивлений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность указывается на период 1 год с момента калибровки при температуре 18°С - 28°С и относительной влажности до 80%
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное напряжение600В по CATII категории безопасности
между гнездами и "землей
Плавкий предохранитель200мА250В
ПитаниеБатарея 9В типа "Крона
ДисплейЖКИ 1999 отсчетов обновление 2-3раза в секунду
Метод измеренияАЦП с двойным интегрированием
Индикация перегрузкина дисплее цифра "1
Индикация полярности"-" при отрицательной полярности
Рабочая температура0°С - 40°С
Температура хранения-10*С-50*С
Размеры138мм X 69мм X 31 мм
Данный прибор представляет собой 312-разрядный мультиметр предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения постоянного тока сопротивления проверки диодов транзисторов прозвонки соединений.
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
D –единица младшего разряда
Защита от перегрузок - 250 В эффективное
Защита от перегрузки: плавкий предохранитель200mА (10А не защищен от перегрузки)
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Защита от перегрузки: 600В эффективное
Частота: 40Гц - 400Гц.Измерение: измерение среднего значения равно среднеквадратичному значению для синусоидальных сигналов
Генератор с функцией качания частоты АНР-1002.
Генератор обеспечивает формирование сигналов прямоугольной треугольной синусоидальной формы и импульсов ТТЛ уровня в диапазоне частот от 02 Гц до 2 МГц. В приборе имеется разъем с входным сопротивлением 13 кОм используемый в режиме качания частоты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
синусоидальный треугольный прямоугольный импульсы ТТЛ уровня качание частоты
VCF (частота управляемая напряжением)
от 02 Гц до 2 МГц (7 диапазонов)
Температура хранения
-20*С +60*С при влажности не более 80%
°С +40°С при влажности не более 70%
(100 120; 220; 240) В±10% 5060 Гц
2. Технические характеристики
(при 23+5°С влажность не более 70%)
Генерируемая частота по
(02 20)хвыбранный диапазон частоты
Погрешность установкичастоты
±5% от конечного значения диапазона
от 0.5 Гц до 50 Гц (от 2 с до 20мс)
регулируемая от 1:1 до 100:1
Коэффициент гармоник синусоидального сигнала
(в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц)
Прямоугольный сигнал: время нарастания спада
симметрия по времени
не более 100ис (на максимуме выходного сигнала с нагрузкой 50 Ом) не хуже ±3% на частоте 100 Гц
время нарастанияспада не более 25 не (нагрузка 20 входов ТТЛ)
до 10 Впвкнмя (нагрузка 50 Ом) до 20 (без нагрузки)
Смещение по постоянному току
от -10 В до +10 В (без нагрузки) от -5 В до +5 В (с нагрузкой 50 Ом)
изменяется в пределах от 5 до 1 минимум (50% в положении регулятора КАЛ. или крайнем левом положении)
3 Алгоритм поиска неисправности
Нет сигнала на выходе
Сигнал на выходе ОУ
4 Описание алгоритма поиска неисправности
Нет выходного сигнала – проверить вольтметром подачу напряжения +12В на Х1(питание микросхемDA1 DA2) которое подается с блока питания. Если данного напряжения нет неисправен блок питания если же есть проверяем подачу напряжения +5В на Х2 (питание эмитторных повторителей ). Если там нет соответствующего напряжения это будет означать что блок питания неисправен. Если же блок питания исправен то нужно проверить омметром резисторы матрицыDA3если есть неисправные резисторы их следует заменить если же все резисторы в порядке то берем осцилограф п проверяем есть ли сигнал на выходах операционных усилителей микросхем DA1 DA3 если сигнала нет меняем микросхемы если есть проверяем омметром резисторы R1-R16. Если есть неисправные резисторы меняем их если все целые прозваниваем омметром транзисторы VT1-VT8 . на них выполнены эмиттерные повторители . Если транзисторы впорядке значит неполадки с персональным компьютером.
Мероприятия по охране труда и окружающей среды
1 Техника безопасности
При обращении с прибором следует соблюдать общие правила техники безопасности обращения с радио и электроприборами.
Особенности мер безопасности при выполнении регулировочно-настроечных работ:
На рабочем месте регулировщика существует опасность поражения электрическим током в результате прикосновения:
- к токоведущим частям находящимся под напряжением;
- к обесточенным токоведущим частям с остаточным электрическим зарядом;
- к металлическим нетоковедущим частям соединенным (в следствии нарушения целостности изоляции) с токоведущими частями.
Возможно поражение глаз искрами больших токов в результате короткого замыкания при неосторожном обращении с блоком питания и проводом подводящим напряжение к блоку питания.
В приборе не используется высоко частотное напряжение опасное для здоровья человека способное вызвать ожоги.
Основные требования при проведении регулировочно-настроечных работ следующее:
- все доступные для прикосновения токоведущие части оборудования должны изолироваться или ограждаться;
- рубильники и выключатели общего питания должны быть мгновенного действия;
- все электрооборудование а также его части и механизмы которые могут оказаться под напряжением подлежат заземлению;
- рабочий электроинструмент и лампы местного освещения должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не более 42В; при необходимости понижение сетевого напряжения 220В (380В) до 42В необходимо применять разделительно понижающие трансформаторы. Использовать с этой целью автотрансформаторы недопустимо;
- не допускается работа без заземления убедитесь в том что оно имеется во всех необходимых местах не используйте приспособлений прерывающих цепи заземления;
- никогда не полагайте что схема или приборы отключены проверьте при помощи специального прибора все ли функционирует в соответствии с условиями работы;
- не измеряйте напряжения и токи переносными приборами с неисправными щупами;
- используйте инструменты приборы и защитные средства предусмотренные инструкциями по технике безопасности;
- содержите рабочий инструмент оборудование в хорошем состоянии используйте его только по назначению;
- произведите замену неисправных элементов доработку монтажа или другие работы в схеме прибора только при отключенном питании;
- при замене одних элементов другими следите за точным соответствием между ними т.к. некоторые электроэлементы оказывают решающее влияние на безопасность функционирования изделия;
- перед началом работы снимите кольца браслеты и другие металлические предметы вашего туалета
- не работайте во влажной одежде и при плохом освещении;
- помните что более полные сведения по технике безопасности при работе с изделием находятся в руководстве по эксплуатации или паспорте данного изделия.
При выполнении регулировочных работ особое внимание необходимо обращать на освещенность рабочих мест т.к. операции выполняемые на этих местах сопряжены со значительным напряжением зрения и вниманием работающих.
Соблюдение требований и выполнение правил техники безопасности регулярное проведение соответствующих мероприятий способствует повышению производительности труда качества продукции и сохранению здоровья работающих.
2 Пожарная безопасность
При эксплуатации оборудования его надежность может ухудшаться что приводит к снижению пожарной безопасности. Ухудшение надежности электрооборудования возможно из-за механических воздействий и увеличения нагрева токоведущих частей и корпусов. Кроме механических нарушений возможно нарушение его степени защиты при эксплуатации прибора при различных нарушениях правил и небрежности. Причиной нагрева токоведущих частей и корпуса является большой ток или повышенное сопротивление в цепях. Большой ток может быть вызван замыканием в цепях в данном аппарате или увеличением тока нагрузки он может вызвать перегорание токоведущих частей аппарата замыкание между фазами и на корпус аппарата что может вызвать большой нагрев или его выгорание с опасностью пожара. Также источником нагрева могут быть слабые зажимы в токоведущих частях или заземляющих проводниках. Детали слабого зажима нагреваются и окисляются если не принять мер то зажим может перегореть и вызвать замыкание что может вызвать выгорание корпуса.
Следует учитывать возможность перегрева аппарата и от нагрева рабочих контактов и их крепления из-за повышения сопротивления в месте касания контактов.
От нагрева может быть перегорание и замыкание не только токоведущих частей но и частичное или полное выгорание пластмассовых деталей изоляции проводов и корпуса аппарата что может привести к пожару.
Надо помнить электрические требования пожарной безопасности:
- подключать прибор только к источнику питания соответствующему указанному в техническом условии;
- проверить наличие и исправность предохранителя;
- не подключать на выход нагрузку не соответствующую расчетной;
- избегать ударов падений и других механических воздействий;
- не устанавливать в близи с нагревательными приборами;
- проводить ремонтные работы только в отключенном состоянии.
Обеспечить надежность электрооборудования и связанную с ней пожарную безопасность можно только при грамотном обслуживании.
АЦП уже давно применяются в самых разнообразных приборах и устройствах. На сегодняшний день ни один цифровой прибор не может обойтись баз аналого цифрового преобразавателя будь то компьютер сотовый телефон телевизор и т.д.
Целью моего курсового проекта является разработка высокочастотного АЦП.
В курсовом проекте я произвел расчеты эмиттерного повторителя рассчет надежности. Итоги расчета = Т=3353454ч Р=09714 Q=00286 для эмиттерного повторителя выбран транзистор КТ3102.
Я разработал печатную плату выполнил монтаж проверку и настройку платы.
Составил технологическую карту настройки привел технические данные измерительных приборов составил алгоритм поиска неисправности.
Привел технику безопасности и противопожарной безопасности при настройке ВЧ АЦП.
Список используемой литературы
Методическое пособие «Расчет надежности РЭА» Петрунин В.В. 2003
Справочник «Полупроводниковые приборы » РННИ «Электростандарт» Лавриненок В.Ю. К.: Техника2003
Справочник «Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы» Аксенов А.И. М.: Радио и связь 2003
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических материалов» (Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Петрунин В.В. 2009г.
Методическая разработка «Разработка технологического процесса» Петрунин В.В. 2003г
Рубин.dwg
ККЭТ.ДП.210308.006 Э6
ККЭТ.КП.210308.002 Э3
ККЭТ.ДП.210308.008 Э3
развёртки телевизора
Перечень.docx
С2-23 025.ГОСТ 7113-77
R2R4 R6R8 R10R12 R14R16
R1R3 R5R7 R9R11 R13R15
КТ3102 ЖКЗ.365.200 ТУ
Диплом печатать.doc
ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
Заместитель директора по УР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К дипломному проекту на тему:
Специальность 210308 “Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
Лоцманов Александр Михайлович
«Фамилия Имя Отчество»
МинистерМинистерство образования Пензенской области
ство образования Пензенской области
Заместитель директора
НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
На тему: Высокочастотный АЦП
Студенту группы 4р3-10 Лоцманову Александру Михайловичу
Руководитель: Петрунин Виктор Васильевич
«фамилия имя отчество»
Перечень вопросов подлежащих разработке:
Расчетно-пояснительная записка
Напряжение питания-5В
Входное напряжение-0-5В
Разрядность выходного сигнала-8бит
Амплитуда выходного сигнала-5В
Раздел 1 Анализ и обоснование темы курсового проекта
Введение назначение область использования разработки теоретическая
Технические данные устройства.
Раздел 2 Описание работы
1 Описание работы высокочастотного аналого-цифрового преобразователя.
2Инструкция по эксплуатации.
Раздел 3 Расчетная часть
Электрический расчет операционного усилителя;
Расчет надежности высокочастотного АЦП;
Раздел 4 Технологическая часть
Разработать технологическую карту регулировки высокочастотного АЦП;
Алгоритм поиска неисправности;
Описание алгоритма поиска неисправности;
Раздел 5 Экономическая часть
Расчет затрат на ремонт изделия
Расчет цеховой себестоимости ремонта прибора
Расчет производственной себестоимости ремонта прибора
Расчет полной себестоимости ремонта прибора
Раздел 6 Мероприятия по охране труда и окружающей среды
Техника безопасности при выполнении настройки и обслуживания РЭА
Средства пожаротушения при работе с РЭА
Лист 1 Схема электрическая принципиальная высокочастотного АЦП;
Рекомендуемая литература:
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических материалов»
(Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению дипломного проекта по дисциплине
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Петрунин В.В.
Методическая разработка «Разработка технологического процесса» Петрунин
Тема курсового проекта рассмотрена и одобрена на заседании цикловой
Анализ и обоснование темы курсового проекта 5
1 Теоретические сведения 5
Описание работы схемы 11
1 Описание работы однополярного ВЧ АЦП по схеме электрической
1 Электрический расчет эмиттерного повторителя 12
2 Расчет надежности 13
Технологическая часть 15
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП 15
2 Технические данные используемых приборов 18
3 Алгоритм поиска неисправности 23
4 Описание алгоритма поиска неисправности 24
1 Расчет затрат на ремонт изделия
2 Расчет цеховой себестоимости ремонта прибора
3 Расчет производственной себестоимости ремонта прибора
4 Расчет полной себестоимости ремонта прибора
Мероприятия по охране труда и окружающей среды 35
1 Техника безопасности 35
2 Пожарная безопасность 38
Список используемой литературы 41
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи АЦП находят
широкое применение в различных областях современной науки и техники. Они
являются неотъемлемой составной частью цифровых измерительных приборов
систем преобразования и отображения информации программируемых источников
питания индикаторов на электронно-лучевых трубках радиолокационных
систем установок для контроля элементов и микросхем а также важными
компонентами различных автоматических систем контроля и управления
устройств ввода—вывода информации ЭВМ. На их основе строят преобразователи
и генераторы практически любых функций цифроуправляемые аналоговые
регистрирующие устройства корреляторы анализаторы спектра и т. д. Велики
перспективы использования быстродействующих преобразователей в телеметрии и
телевидении. Несомненно серийный выпуск малогабаритных и относительно
дешевых АЦП еще более усилит тенденцию проникновения метода дискретно-
непрерывного преобразования в сферу науки и техники. Одним из стимулов
развития цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей в
интегральном исполнении в последнее время является широкое распространение
микропроцессоров и методов цифровой обработки данных. В свою очередь
потребность в АЦП стимулирует их разработку и производство с новыми более
совершенными характеристиками. В настоящее время применяют три вида
технологии производства АЦП: модульную гибридную и полупроводниковую. При
этом доля производства полупроводниковых интегральных схем (ИМС ЦАП и ИМС
АЦП) в общем объеме их выпуска непрерывно возрастает и в недалеком будущем
по-видимому в модульном и гибридном исполнениях будут выпускаться лишь
сверхточные и сверхбыстродействующие преобразователи с достаточно большой
рассеиваемой мощностью.
Анализ и обоснование темы курсового проекта
1 Теоретические сведения
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) - один из самых важных
электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании. АЦП
преобразует напряжение (аналоговый сигнал) в код над которым
микропроцессор и программное обеспечение выполняют определенные действия.
Даже если Вы работаете только с цифровыми сигналами скорее всего Вы
используете АЦП в составе осциллографа чтобы узнать их аналоговые
Существует несколько основных типов архитектуры АЦП хотя в пределах
каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы
измерительного оборудования используют различные типы АЦП. Например в
цифровом осциллографе используется высокая частота дискретизации но не
требуется высокое разрешение. В цифровыхмультиметрах нужно большее
разрешение но можно пожертвовать скоростью измерения. Системы сбора данных
общего назначения по скорости дискретизации и разрешающей способности
обычно занимают место между осциллографами и цифровыми мультиметрами. В
оборудовании такого типа используются АЦП последовательного приближения
либо сигма-дельта АЦП. Существуют также параллельные АЦП для приложений
требующих скоростной обработки аналоговых сигналов и интегрирующие АЦП с
высокими разрешением и помехоподавлением.
На рисунке 1 показаны возможности основных архитектур АЦП в
зависимости от разрешения и частоты дискретизации.
Рисунок 1 архитектуры АЦП
Большинство высокоскоростных осциллографов и некоторые высокочастотные
измерительные приборы используют параллельные АЦП из-за их высокой скорости
преобразования которая может достигать 5Г (5*109) отсчетовсек для
стандартных устройств и 20Г отсчетовсек для оригинальных разработок.
Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов но встречаются
также 10-ти разрядные версии.
Рисунок 2 блок-схема 3-х разрядного параллельного АЦП
Рисунок 2 показывает упрощенную блок-схему 3-х разрядного
параллельного АЦП (для преобразователей с большим разрешением принцип
работы сохраняется). Здесь используется массив компараторов каждый из
которых сравнивает входное напряжение с индивидуальным опорным напряжением.
Такое опорное напряжение для каждого компаратора формируется на встроенном
прецизионном резистивном делителе. Значения опорных напряжений начинаются
со значения равного половине младшего значащего разряда (LSB) и
увеличиваются при переходе к каждому следующему компаратору с шагом равным
VREF 23. В результате для 3-х разрядного АЦП требуется 23-1 или семь
компараторов. А например для 8-разрядного параллельного АЦП потребуется
уже 255 (или (28-1)) компараторов.
С увеличением входного напряжения компараторы последовательно
устанавливают свои выходы в логическую единицу вместо логического нуля
начиная с компаратора отвечающего за младший значащий разряд. Можно
представить преобразователь как ртутный термометр: с ростом температуры
столбик ртути поднимается. На рисунок 2 входное напряжение попадает в
интервал между V3 и V4 таким образом 4 нижних компаратора имеют на выходе
" а верхние три компаратора - "0". Дешифратор преобразует (23-1) -
разрядное цифровое слово с выходов компараторов в двоичный 3-х разрядный
Параллельные АЦП - достаточно быстрые устройства но они имеют свои
недостатки. Из-за необходимости использовать большое количество
компараторов параллельные АЦП потребляют значительную мощность и их
нецелесообразно использовать в приложениях с батарейным питанием.
АЦП последовательного приближения
Когда необходимо разрешение 12 14 или 16 разрядов и не требуется
высокая скорость преобразования а определяющими факторами являются
невысокая цена и низкое энергопотребление то обычно применяют АЦП
последовательного приближения. Этот тип АЦП чаще всего используется в
разнообразных измерительных приборах и в системах сбора данных. В настоящий
момент АЦП последовательного приближения позволяют измерять напряжение с
точностью до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К (1х103) до 1М
(1х106) отсчетовсек.
Рисунок 3 показывает упрощенную блок-схему АЦП последовательного
приближения. В основе АЦП данного типа лежит специальный регистр
последовательного приближения. В начале цикла преобразования все выходы
этого регистра устанавливаются в логический 0 за исключением первого
(старшего) разряда. Это формирует на выходе внутреннего цифро-аналогового
преобразователя (ЦАП) сигнал значение которого равно половине входного
диапазона АЦП. А выход компаратора переключается в состояние определяющее
разницу между сигналом на выходе ЦАП и измеряемым входным напряжением.
Рисунок 3 блок-схема АЦП последовательного приближения
Например для 8-разрядного АЦП последовательного приближения (рисунок 4)
выходы регистра при этом устанавливаются в "10000000". Если входное
напряжение меньше половины входного диапазона АЦП тогда выход компаратора
примет значение логического 0. Это дает регистру последовательного
приближения команду переключить свои выходы в состояние "01000000" что
соответственно приведет к изменению выходного напряжения с ЦАП подаваемого
на компаратор. Если при этом выход компаратора по-прежнему оставался бы в
" то выходы регистра переключились бы в состояние "00100000". Но на этом
такте преобразования выходное напряжение ЦАП меньше чем входное напряжение
(рисунок 4) и компаратор переключается в состояние логической 1. Это
предписывает регистру последовательного приближения сохранить "1" во втором
разряде и подать "1" на третий разряд. Описанный алгоритм работы затем
вновь повторяется до последнего разряда. Таким образом АЦП
последовательного приближения требуется один внутренний такт преобразования
для каждого разряда или N тактов для N-разрядного преобразования.
Рисунок 4 8-разрядный АЦП последовательного приближения
Тем не менее работа АЦП последовательного приближения имеет
особенность связанную с переходными процессами во внутреннем ЦАП.
Теоретически напряжение на выходе ЦАП для каждого из N внутренних тактов
преобразования должно устанавливаться за одинаковый промежуток времени. Но
на самом деле этот промежуток в первых тактах значительно больше чем в
последних. Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП последовательного
приближения более чем в два раза превышает время преобразования 8-
разрядного АЦП данного типа.
Описание работы схемы
1 Описание работы однополярногоВЧ АЦП по схеме электрической
Рисунок 5 - Схема электрическая структурная
1 Электрический расчет
Данные для расчета каскада
Напряжение питания Епит.=5 В
Сопротивление нагрузки принимаем 1кОм
Входное напряжение 0-5 В
Температура окружающей среды +10 +300С
Выходное напряжение 46 В
1.2 Для выбора операционного усилителя определяем допустимые
значения тока напряжения и граничной частоты
(Uкэдоп)>(11 – 13)Епит.
где Uкэдоп-допускаемое питания
где Iк доп – допускаемый ток коллектора;
Iнм– максимальный ток нагрузки.
где Uвых м – максимальное значение выходное напряжения.
Iк доп =4*0009.2=00368А
где fгр.м - максимальная граничная частота;
h21 – статический коэффициент передачи тока
Предварительно принимаем h21 = 10 тогда
fгр.м=3*3*106*10=90 МГц
Исходя из этих данных выбираем микросхему К176ЛЕ5 Её данные:
Максимальный ток коллектора Iкmaх=100мА
Максимальное напряжение питания Uпит =10 В
Максимальная частота fмах = 100 МГц
Статический коэффициент передачи тока h21 = 30-120
Напряжение срабатывания.= 0.8 В
Температура окружающей среды t = 25ºС
Прибор используется в лабораторных условиях. Коэффициент
эксплуатации равен КЭ = 27
Коэффициент нагрузки КН = 07
1 По схеме электрической принципиальной определяем число групп
элементов с одинаковой интенсивностью:
Резисторы постоянные – 35шт
2 Определяем для каждой группы интенсивность отказов:
Резисторы постоянные – λ = 05×10-61ч
Микросхема – λ = 10×10-61ч
Пайка – λ=0004*10-61ч
3 Определяем поправочный коэффициент α для каждой группы
Резисторы постоянные для t = 25[pic] и [pic]=07 α = 038
Транзисторы для t = 25[pic] и [pic]=071ч α = 053
Микросхема для t = 25[pic] и [pic]=071ч α = 053
Пайка для t = 25[pic] и [pic]=071ч α =1
4 Определяем интенсивность отказов для всей группы:
Резисторы постоянные: [pic]
Сводим все значения в таблицу 3.1
5 Определим общую интенсивность отказов всей аппаратуры:
6 Определяем время безотказной работы:
7 Определяем вероятность безотказной работы за определённый
интервал времени при t = 1000 ч.
8 Определяем вероятность отказа за это же время:
Таблица 3.1 - Сводная таблица по расчёту надёжности
Наименование Кол во ИнтенсивносК-нт ТемпературПоправочныйИнтенсивност
и тип ть отказов нагрузкиа ºС коэффициенть отказов
элементов номинальнаяКН α для ni
Резисторы 35 05 07 25 038 7.22
Технологическая часть
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП
В Цех: уч: Рм:опер: код наименование операции
Г Обозначение документа
Д Код наименование оборудования
Е См:проф. Р : УТ: КР:КД : ЕН:ОН :КШТ : ТПЗ : ТШТ
ЛМ Наименование детали сборочной единицы или материала
Обозначение код : ОПП:ЕВ : ЕН : КИ : :Н.РАСХ
Технологический маршрут контроля параметров платы ацп.
В2 1 Проверка параметров платы ацп.
Г3 2 Для контролера ОТК РЭА и приборов.
Настоящая операционная карта определяет последовательность
проверки чувствительности платы ацп двигателем на рабочем месте.
Требования к выполнению операции:
При выполнении операции руководствоваться с требованиями
ОСТ.4.091.134.-98ССБТ.
1 Блок питания на 12 -5В
2 Осциллограф универсальный GDS-71062.
Т13 МультиметрDT-830 B.
Т14 Комплект инструментов.
Т15 Паяльная станция
Т16 1 Подготовить рабочее место к работе. Проверить наличие комплекта
Т17 оборудования и средств защиты.Проверить наличие свидетельства
Т18 о поверке КИП дат очередных поверок каждого прибора.
Т20 Пользоваться приборами у которых истёк срок очередных поверок
2. Подготовить приборы к работе включить и прогреть в течении
указанного в инструкции по эксплуатации выполнить калибровку
приборов согласно инструкции.
Получите однофазный инвертор при этом проверить наличие отметок
в маршрутной карте о выполнении предыдущих операций.
Подключите приборы в соответствии со схемой (рис.1).
На экране осциллографа получите осциллограмму виде синусоиды.
Прибавляйте входное напряжение до ограничения выходного
сигнала тем самым определите Pmax.
Произведите снятие параметров однофазного инвертора в следующем
1 Проверяем напряжение на конденсаторе С12 мультиметром DT-830 В.
Положительный щуп к плюсу и минус к корпусу должно быть напряжение
2 Проверяем пульсацию напряжения на конденсаторе С12
Осциллографом с закрытым входом.
3 Проверяем напряжение 15 В тестором и 5 В.
3.1 Проверяем напряжение питания микросхемы DD1 осциллографом
Выходные сигналы показаны на временных диаграммах 1 приложение 1.
Подключаем источник питания +5 В +12 В. Проверим питание на ВЧ
АЦП (при отсутствие напряжения проверяем схему на наличие короткого
4. Подключаем ко входу АЦП генератор АНР-1002.Устанавливаем
напряжение 1В частоту 1000Гц.
5.С помощью осциллографаGDS – 71022 проверяем сигналы на выходах
компоратора и на выходе ЦАП.
2 Технические данные используемых приборов
Осциллограф GDS – 71022
Осциллограф универсальный GDS– 71022предназначен для наблюдения и
исследования формы электрических процессов путем визуального наблюдения и
измерения их временных и амплитудных значений. По точности воспроизведения
сигнала измерения временных и амплитудных значений прибор относится ко
II– III классам ГОСТ 9810-99.
Условия эксплуатации:
– рабочая температура окружающего воздуха от минус 10°С до.+50°С.
– предельная температура от минус 50°С до +60°C;
– относительная влажность воздуха до 95% при температуре до
– Прибор нормально работает после воздействия (в укладочном
ящике) ударных нагрузок:
– многократного действия с ускорением до 15g длительностью
импульса от 5 до 10 мсек;
– одиночного действия с ускорением до 75g длительностью импульса
– Прибор устойчив к циклическому изменению температуры
окружающего воздуха от предельной положительной до предельной
– Прибор выпускается в двух вариантах исполнения
– настольном И22.044.053; стоечном И22.044.054.
–прибора не превышает:
– для настольного–10 кг;
– Габаритные размеры прибора:
– настольного исполнения – 274X182X440 мм;
Цифровой мультиметрDT-830 B.
Вольтметр предназначен для измерения постоянного и переменного
напряжения и активных сопротивлений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность указывается на период 1 год с момента калибровки при
температуре 18°С - 28°С и относительной влажности до 80%
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное напряжение600В по CATII категории безопасности
между гнездами и "землей
Плавкий предохранитель200мА250В
ПитаниеБатарея 9В типа "Крона
ДисплейЖКИ 1999 отсчетов обновление 2-3раза в секунду
Метод измеренияАЦП с двойным интегрированием
Индикация перегрузкина дисплее цифра "1
Индикация полярности"-" при отрицательной полярности
Рабочая температура0°С - 40°С
Температура хранения-10*С-50*С
Размеры138мм X 69мм X 31 мм
Данный прибор представляет собой 312-разрядный мультиметр
предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения
постоянного тока сопротивления проверки диодов транзисторов прозвонки
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон Разрешение Точность
0mV 100nV ± 05% ± 2D
0V 100mV ± 05% ± 2D
D –единица младшего разряда
Защита от перегрузок - 250 В эффективное
Защита от перегрузки: плавкий предохранитель200mА (10А не защищен от
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
0V 100mV ± 12% ± 2D
Защита от перегрузки: 600В эффективное
Частота: 40Гц - 400Гц.Измерение: измерение среднего значения равно
среднеквадратичному значению для синусоидальных сигналов
Генератор с функцией качания частоты АНР-1002.
Генератор обеспечивает формирование сигналов прямоугольной
треугольной синусоидальной формы и импульсов ТТЛ уровня в диапазоне
частот от 02 Гц до 2 МГц. В приборе имеется разъем с входным
сопротивлением 13 кОм используемый в режиме качания частоты.
Общие характеристики
Выходной сигнал синусоидальный треугольный прямоугольный
импульсы ТТЛ уровня качание частоты
Вход VCF (частота управляемая напряжением)
Диапазон частоты от 02 Гц до 2 МГц (7 диапазонов)
Температура хранения -20*С +60*С при влажности не более 80%
Рабочая температура 0°С +40°С при влажности не более 70%
Напряжение питания (100 120; 220; 240) В±10% 5060 Гц
Габариты 261x71x211 мм
2. Технические характеристики
(при 23+5°С влажность не более 70%)
Потребление энергии 20 Вт 25 ВА макс.
Генерируемая частота по 02 . 2.0 Гц
Умножитель частоты (02 20)хвыбранный диапазон
Погрешность установкичастоты ±5% от конечного значения диапазона
внутреннее линейное
внешнее через вход VCF
диапазон от 0.5 Гц до 50 Гц (от 2 с до 20мс)
глубина регулируемая от 1:1 до 100:1
Входной импеданс 13 кОм±20%
Коэффициент гармоник синусоидальногоменее 1 %
сигнала (в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц)
Прямоугольный сигнал: время не более 100ис (на максимуме
нарастания спада выходного сигнала с нагрузкой 50 Ом)
симметрия по времени не хуже ±3% на частоте 100 Гц
Импульсный выход время нарастанияспада не более 25
не (нагрузка 20 входов ТТЛ)
амплитуда до 10 Впвкнмя (нагрузка 50 Ом) до 20
аттенюатор 0 дБ; -20 дБ
Смещение по постоянному току от -10 В до +10 В (без нагрузки) от
-5 В до +5 В (с нагрузкой 50 Ом)
Скважность изменяется в пределах от 5 до 1
минимум (50% в положении регулятора
КАЛ. или крайнем левом положении)
3 Алгоритм поиска неисправности
4 Описание алгоритма поиска неисправности
Нет выходного сигнала – проверить вольтметром подачу напряжения +12В на
Х1(питание микросхемDA1 DA2) которое подается с блока питания. Если
данного напряжения нет неисправен блок питания если же есть проверяем
подачу напряжения +5В на Х2 (питание эмитторных повторителей ). Если там
нет соответствующего напряжения это будет означать что блок питания
неисправен. Если же блок питания исправен то нужно проверить DA1DA2 если
сигнала нет меняем микросхемы если есть проверяем омметром резисторы R1-
R35. Если есть неисправные резисторы меняем их если все целые прозваниваем
проводов и печатной платы.
В экономической части курсовой работы производится расчет полной
себестоимости и отпускной цены ремонта РЭА в соответствии с калькуляцией.
Для определения себестоимости ремонта расходы планируют по статьям
Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых в
процессе производства продукции природных ресурсов сырья материалов
топлива энергии основных фондов трудовых ресурсов а также других затрат
на ее производство и реализацию.
Расчет затрат на основные материалы покупные изделия и
Расчет стоимости основных материалов покупных изделий и
полуфабрикатов определяются исходя из технологических обоснований норм их
расхода на единицу продукции и свободных оптовых цен. Результат увеличивают
на величину транспортно – заготовительных расходов.
Где: М – стоимость основных материалов покупных изделий и
%ТЗР – процент транспортно – заготовительных расходов.
Таблица 2.1 – Затраты на основные материалы покупные изделия и
Наименование материала Норма Цена за единицу Суммаруб.
Транзисторы 2 10 20
Стабилизатор 4 25 100
Общая сумма материальных затрат (М) составит 155 руб.
Расчет транспортно-заготовительных расходов
Процент транспортно – заготовительных расходов составляет 10% от
стоимости затрат на основные материалы покупные изделия и полуфабрикаты.
Где: ТЗР – транспортно заготовительные расходы;
ТЗР=155*10%100%=155 руб.
Расчет основной и дополнительной заработной платы производственных
рабочих на ремонт одного изделия
Заполнение таблицы 2.2 производиться на основе данных расчетов
организационной части.
Таблица 2.2 – Расчет основной заработной платы на ремонт одного изделия
Наименование Разряд Часовая тарифная Норма Расценка по
операций ставка руб. времени час.операциям
Предварительный 2 5695 022 2088
Замер параметров 3 7745 025 3227
Ремонт 4 9795 03 4898
Регулировщик 4 9795 021 3428
Проверка функций 5 11845 026 5132
Заполнение таблицы 2.3 производиться на основе данных расчетов
таблицы 2.2 в следующем порядке:
Премии = (ЗПи *Ппр)100 (2.3)
Премии =(346*35) 100=1877
Где: ЗПи – основная заработная плата производственных рабочих на
Премии – премии рабочим;
Ппр – процент премий (См. Приложение 2)
Зпо = ЗПи +Премии (2.4)
Где: ЗПо – основная заработная плата производственных рабочих на ремонт
ЗПд = (ЗПо*Пд)100 (2.5)
ЗПд = (5363*19)100=2065
Где: ЗПд – дополнительная заработная плата производственных рабочих
на ремонт одного изделия
Пд – процент дополнительной заработной платы (См.Приложение 2 )
Таким образом суммарные затраты на заработную плату равны:
ЗП = 5363+1019=22715
рабочих на ремонт одного изделия произведен в таблице № 2.3.
Таблица 2.3 - Расчет основной и дополнительной заработной платы
производственных рабочих на ремонт одного изделия
Основная Премии Основная Дополнительная Сумма затрат
заработнарабочим заработназаработная плата на оплату
я плата я плата труда
руб.изд. руб.изд. производствен
Расчет отчислений на социальные нужды на единицу ремонта изделия
Законом установлены следующие тарифы страховых взносов:
Пенсионный фонд Российской Федерации - 22 процента;
Фонд социального страхования Российской Федерации - 29 процента;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 1 января
12 года - 51 процента;
территориальные фонды обязательного медицинского страхования - с 1
января 2012 года - 0 процента.
Таким образом общая страховая нагрузка в 2012 году составляет 30%.
Таблица № 2.4 Расчет отчислений на социальные нужды на единицу
Сумма Отчисления в фонды
% СуммаСоц. страхованиеПенсионный фонд Медицинское
% Сумма % Сумма % Сумма
руб.изд. руб.изд. руб.изд.
Отчисления на социальные нужды Ос:6815руб.
Расчет энерго -технологических расходов
Энерго –технологические расходы рассчитываются в процентах от
основной зарплаты основных рабочих на единицу ремонта изделия по формуле:
Где: Эт – энерготехнологические расходы;
% - процент энерго – технологических расходов См.Приложение 2.
Эт = 2065*020=413 руб.
Общепроизводственные расходы
Общепроизводственные расходы рассчитываются в процентах от основной
зарплаты основных рабочих на единицу ремонта изделия по формуле:
Где: ОПР – общепроизводственные расходы;
% - процент общепроизводственных расходов См.Приложение 2.
ОПР = 2065*12=2478 руб.
Расчет цеховой себестоимости ремонта прибора определяется по формуле:
Сц = М+ ТЗР+ ЗП +Ос + Эт + ОПР (2.9)
Сц=155+155+22715+6815+41+2478=7549руб.
Расчет общехозяйственных расходов
Расчет общехозяйственных расходов производится по формуле:
Где: ОХР - общехозяйственные расходы;
% - процент общехозяйственных расходов .
ОХР. = 2065*150=30975 руб.
Расчет производственной себестоимости производится по формуле:
Где: Спр. – производственная себестоимость. Процент ОХР СМ.
Спр.. =7549 +30975= 106465 руб.
Расчет расходов на подготовку и освоение ремонта
Расчет расходов на подготовку и освоение ремонта производится по
Где: Рпо – расходы на подготовку и освоение ремонта;
% - процент расходов на подготовку и освоение новых видов ремонта
Расчет коммерческих расходов
Расчет коммерческих расходов Рк. определяется по формуле:
Где: Рк – коммерческие расходы;
% - процент коммерческих расходов См. Приложение 2.
Рк. =106465*479*1%=1064 руб.
Расчет полной себестоимости производится по формуле:
Сп. =106465 +479+1064=112319руб.
Расчет цены ремонта изделия
Расчет нормы прибыли на ремонт производиться по формуле:
% - процент прибыли См. Приложение 2.
Пр. =112319*28%= 31450руб.
Расчет отпускной цены ремонта прибора
Отпускная цена ремонта изделия – это цена которая предусматривает
возмещение текущих затрат на производство и получение прибыли.
Расчет отпускной цены ремонта изделия производится по формуле:
Где Цо – отпускная цена изделия ремонта единицы изделия;
Цо. =112319+3145=143769 руб.
Расчет свободной отпускной цены ремонта единицы изделия
Расчет свободной отпускной цены ремонта единицы изделия производится
Где Цсв. . – свободная отпускная цена.
НДС берется как 18% от отпускной цены изделия.
Цсв.. =143769+2588=169649 руб.
Таблица 2.5 - Калькуляция ремонта изделий
№ Наименование статей Сумма затрат в рубУдельный вес %
Сырье и материалы 155 1980
Транспортно-заготовительные 155 138
Итого материальных затрат 1705 1518
Основная заработная плата 6915 616
Дополнительная заработная плата 265 183
Отчисления на социальные нужды 6915 616
Энерго – технологические расходы 413 367
Общепроизводственные расходы 2478 2206
Итого цеховая себестоимость 142468 7004
Общехозяйственные расходы 30975 2760
Итого производственная 3145 28
Коммерческие расходы 4306 211
Расходы на подготовку и освоение 3328 163
Итого полная себестоимость 203386 100
Отпускная цена предприятия 254233 125
НДС (18%) 2588 2905
Свободная оптовая цена 169649 15107
Таблица 2.6 - Технико-экономические показатели участка
№ Наименование Единица Величина Примечание
показателей измерения
Годовая 3550 Дано в
производственная задании
Выпуск продукции в тыс.руб. 3550*169649= П*Цсв.
свободной отпускной 60225395
Кол-во рабочих на Чел. 7
А Основные рабочиеЧр Чел. 5
Б Вспомогательные рабочиеЧел. 1
Годовой фонд зарплаты тыс.руб. 3550*18773= П*ЗП
производственных 6664415
Производительность тыс.руб.год
Одного работающего тыс.руб.год1620007=2314285 ВЧ
Одного рабочего тыс.руб.год1620005=32400 ВЧр
Производительность ремонтов в
Одного работающего ремонтов в 35507=5072 ВЧ
Одного рабочего ремонтов в 35505=710 ВЧр
Себестоимость ремонта руб.
А Полная руб. 169649 таб.№5
Б Производственная Руб. 24752 таб.№5
В Цеховая Руб. 143768 таб.№5
Г Материальная руб. 155 таб.№5
Мероприятия по охране труда и окружающей среды
1 Техника безопасности
При обращении с прибором следует соблюдать общие правила техники
безопасности обращения с радио и электроприборами.
Особенности мер безопасности при выполнении регулировочно-настроечных
На рабочем месте регулировщика существует опасность поражения
электрическим током в результате прикосновения:
- к токоведущим частям находящимся под напряжением;
- к обесточенным токоведущим частям с остаточным электрическим
- к металлическим нетоковедущим частям соединенным (в следствии
нарушения целостности изоляции) с токоведущими частями.
Возможно поражение глаз искрами больших токов в результате
короткого замыкания при неосторожном обращении с блоком питания и проводом
подводящим напряжение к блоку питания.
В приборе не используется высоко частотное напряжение опасное для
здоровья человека способное вызвать ожоги.
Основные требования при проведении регулировочно-настроечных работ
- все доступные для прикосновения токоведущие части оборудования
должны изолироваться или ограждаться;
- рубильники и выключатели общего питания должны быть мгновенного
- все электрооборудование а также его части и механизмы которые
могут оказаться под напряжением подлежат заземлению;
- рабочий электроинструмент и лампы местного освещения должны быть
рассчитаны на рабочее напряжение не более 42В; при необходимости понижение
сетевого напряжения 220В (380В) до 42В необходимо применять разделительно
понижающие трансформаторы. Использовать с этой целью автотрансформаторы
- не допускается работа без заземления убедитесь в том что оно
имеется во всех необходимых местах не используйте приспособлений
прерывающих цепи заземления;
- никогда не полагайте что схема или приборы отключены проверьте
при помощи специального прибора все ли функционирует в соответствии с
- не измеряйте напряжения и токи переносными приборами с неисправными
- используйте инструменты приборы и защитные средства
предусмотренные инструкциями по технике безопасности;
- содержите рабочий инструмент оборудование в хорошем состоянии
используйте его только по назначению;
- произведите замену неисправных элементов доработку монтажа или
другие работы в схеме прибора только при отключенном питании;
- при замене одних элементов другими следите за точным соответствием
между ними т.к. некоторые электроэлементы оказывают решающее влияние на
безопасность функционирования изделия;
- перед началом работы снимите кольца браслеты и другие металлические
предметы вашего туалета
- не работайте во влажной одежде и при плохом освещении;
- помните что более полные сведения по технике безопасности при
работе с изделием находятся в руководстве по эксплуатации или паспорте
При выполнении регулировочных работ особое внимание необходимо
обращать на освещенность рабочих мест т.к. операции выполняемые на этих
местах сопряжены со значительным напряжением зрения и вниманием
Соблюдение требований и выполнение правил техники безопасности
регулярное проведение соответствующих мероприятий способствует повышению
производительности труда качества продукции и сохранению здоровья
2 Пожарная безопасность
При эксплуатации оборудования его надежность может ухудшаться что
приводит к снижению пожарной безопасности. Ухудшение надежности
электрооборудования возможно из-за механических воздействий и увеличения
нагрева токоведущих частей и корпусов. Кроме механических нарушений
возможно нарушение его степени защиты при эксплуатации прибора при
различных нарушениях правил и небрежности. Причиной нагрева токоведущих
частей и корпуса является большой ток или повышенное сопротивление в цепях.
Большой ток может быть вызван замыканием в цепях в данном аппарате или
увеличением тока нагрузки он может вызвать перегорание токоведущих частей
аппарата замыкание между фазами и на корпус аппарата что может вызвать
большой нагрев или его выгорание с опасностью пожара. Также источником
нагрева могут быть слабые зажимы в токоведущих частях или заземляющих
проводниках. Детали слабого зажима нагреваются и окисляются если не
принять мер то зажим может перегореть и вызвать замыкание что может
вызвать выгорание корпуса.
Следует учитывать возможность перегрева аппарата и от нагрева рабочих
контактов и их крепления из-за повышения сопротивления в месте касания
От нагрева может быть перегорание и замыкание не только токоведущих
частей но и частичное или полное выгорание пластмассовых деталей изоляции
проводов и корпуса аппарата что может привести к пожару.
Надо помнить электрические требования пожарной безопасности:
- подключать прибор только к источнику питания соответствующему
указанному в техническом условии;
- проверить наличие и исправность предохранителя;
- не подключать на выход нагрузку не соответствующую расчетной;
- избегать ударов падений и других механических воздействий;
- не устанавливать в близи с нагревательными приборами;
- проводить ремонтные работы только в отключенном состоянии.
Обеспечить надежность электрооборудования и связанную с ней пожарную
безопасность можно только при грамотном обслуживании.
АЦП уже давно применяются в самых разнообразных приборах и
устройствах. На сегодняшний день ни один цифровой прибор не может обойтись
баз аналого цифрового преобразавателя будь то компьютер сотовый телефон
Целью моего курсового проекта является разработка высокочастотного
В курсовом проекте я произвел расчеты эмиттерного повторителя рассчет
надежности. Итоги расчета [pic]=[pic] Т=3353454ч Р=09714 Q=00286 для
эмиттерного повторителя выбран транзистор КТ3102.
Я разработал печатную плату выполнил монтаж проверку и настройку
Составил технологическую карту настройки привел технические данные
измерительных приборов составил алгоритм поиска неисправности.
Привел технику безопасности и противопожарной безопасности при
Список используемой литературы
Методическое пособие «Расчет надежности РЭА» Петрунин В.В. 2003
Справочник «Полупроводниковые приборы » РННИ «Электростандарт»
Лавриненок В.Ю. К.: Техника2003
Справочник «Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды.
Транзисторы» Аксенов А.И. М.: Радио и связь 2003
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических
материалов» (Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине
Методическая разработка «Разработка технологического процесса»
Петрунин В.В. 2003г[pic]
Нет сигнала на выходе
ККЭТ.ДП.210308.020 ПЗ
Пояснительная записка
ККЭТ.КП.210308.005 ПЗ
чертёж.dwg
Курсовой печатать.docx
ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К курсовому проекту на тему:
Специальность 210308:
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»
Лоцманов Александр Михайлович
«Фамилия Имя Отчество»
TOC o "1-2" h z u Введение PAGEREF _Toc315385109 h 4
Анализ и обоснование темы курсового проекта PAGEREF _Toc315385110 h 5
1 Теоретические сведения PAGEREF _Toc315385111 h 5
Описание работы схемы PAGEREF _Toc315385112 h 11
1 Описание работы однополярного ВЧ АЦП по схеме электрической структурной. PAGEREF _Toc315385113 h 11
2 Описание работы схемы однополярного шагового двигателя по схеме электрической принципиальной. PAGEREF _Toc315385115 h 12
Расчётная часть PAGEREF _Toc315385116 h 13
1 Электрический расчет эмиттерного повторителя PAGEREF _Toc315385117 h 13
2 Расчет надежности PAGEREF _Toc315385118 h 18
Технологическая часть PAGEREF _Toc315385119 h 21
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП PAGEREF _Toc315385120 h 21
2 Технические данные используемых приборов PAGEREF _Toc315385121 h 23
3 Алгоритм поиска неисправности PAGEREF _Toc315385122 h 28
4 Описание алгоритма поиска неисправности PAGEREF _Toc315385123 h 30
Мероприятия по охране труда и окружающей среды PAGEREF _Toc315385124 h 31
1 Техника безопасности PAGEREF _Toc315385125 h 31
2 Пожарная безопасность PAGEREF _Toc315385126 h 34
Заключение PAGEREF _Toc315385127 h 36
Список используемой литературы PAGEREF _Toc315385128 h 37
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи АЦП находят широкое применение в различных областях современной науки и техники. Они являются неотъемлемой составной частью цифровых измерительных приборов систем преобразования и отображения информации программируемых источников питания индикаторов на электронно-лучевых трубках радиолокационных систем установок для контроля элементов и микросхем а также важными компонентами различных автоматических систем контроля и управления устройств ввода—вывода информации ЭВМ. На их основе строят преобразователи и генераторы практически любых функций цифроуправляемые аналоговые регистрирующие устройства корреляторы анализаторы спектра и т. д. Велики перспективы использования быстродействующих преобразователей в телеметрии и телевидении. Несомненно серийный выпуск малогабаритных и относительно дешевых АЦП еще более усилит тенденцию проникновения метода дискретно- непрерывного преобразования в сферу науки и техники. Одним из стимулов развития цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей в интегральном исполнении в последнее время является широкое распространение микропроцессоров и методов цифровой обработки данных. В свою очередь потребность в АЦП стимулирует их разработку и производство с новыми более совершенными характеристиками. В настоящее время применяют три вида технологии производства АЦП: модульную гибридную и полупроводниковую. При этом доля производства полупроводниковых интегральных схем (ИМС ЦАП и ИМСАЦП) в общем объеме их выпуска непрерывно возрастает и в недалеком будущем по-видимому в модульном и гибридном исполнениях будут выпускаться лишь сверхточные и сверхбыстродействующие преобразователи с достаточно большой рассеиваемой мощностью.
Анализ и обоснование темы курсового проекта
1 Теоретические сведения
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) - один из самых важных электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании. АЦП преобразует напряжение (аналоговый сигнал) в код над которым микропроцессор и программное обеспечение выполняют определенные действия. Даже если Вы работаете только с цифровыми сигналами скорее всего Вы используете АЦП в составе осциллографа чтобы узнать их аналоговые характеристики.
Существует несколько основных типов архитектуры АЦП хотя в пределах каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы измерительного оборудования используют различные типы АЦП. Например в цифровом осциллографе используется высокая частота дискретизации но не требуется высокое разрешение. В цифровыхмультиметрах нужно большее разрешение но можно пожертвовать скоростью измерения. Системы сбора данных общего назначения по скорости дискретизации и разрешающей способности обычно занимают место между осциллографами и цифровыми мультиметрами. В оборудовании такого типа используются АЦП последовательного приближения либо сигма-дельта АЦП. Существуют также параллельные АЦП для приложений требующих скоростной обработки аналоговых сигналов и интегрирующие АЦП с высокими разрешением и помехоподавлением.
На рисунке 1 показаны возможности основных архитектур АЦП в зависимости от разрешения и частоты дискретизации.
Рисунок 1 архитектуры АЦП
Большинство высокоскоростных осциллографов и некоторые высокочастотные измерительные приборы используют параллельные АЦП из-за их высокой скорости преобразования которая может достигать 5Г (5*109) отсчетовсек для стандартных устройств и 20Г отсчетовсек для оригинальных разработок. Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов но встречаются также 10-ти разрядные версии.
Рисунок 2 блок-схема 3-х разрядного параллельного АЦП
Рисунок 2 показывает упрощенную блок-схему 3-х разрядного параллельного АЦП (для преобразователей с большим разрешением принцип работы сохраняется). Здесь используется массив компараторов каждый из которых сравнивает входное напряжение с индивидуальным опорным напряжением. Такое опорное напряжение для каждого компаратора формируется на встроенном прецизионном резистивном делителе. Значения опорных напряжений начинаются со значения равного половине младшего значащего разряда (LSB) и увеличиваются при переходе к каждому следующему компаратору с шагом равным VREF 23. В результате для 3-х разрядного АЦП требуется 23-1 или семь компараторов. А например для 8-разрядного параллельного АЦП потребуется уже 255 (или (28-1)) компараторов.
С увеличением входного напряжения компараторы последовательно устанавливают свои выходы в логическую единицу вместо логического нуля начиная с компаратора отвечающего за младший значащий разряд. Можно представить преобразователь как ртутный термометр: с ростом температуры столбик ртути поднимается. На рисунок 2 входное напряжение попадает в интервал между V3 и V4 таким образом 4 нижних компаратора имеют на выходе "1" а верхние три компаратора - "0". Дешифратор преобразует (23-1) - разрядное цифровое слово с выходов компараторов в двоичный 3-х разрядный код.
Параллельные АЦП - достаточно быстрые устройства но они имеют свои недостатки. Из-за необходимости использовать большое количество компараторов параллельные АЦП потребляют значительную мощность и их нецелесообразно использовать в приложениях с батарейным питанием.
АЦП последовательного приближения
Когда необходимо разрешение 12 14 или 16 разрядов и не требуется высокая скорость преобразования а определяющими факторами являются невысокая цена и низкое энергопотребление то обычно применяют АЦП последовательного приближения. Этот тип АЦП чаще всего используется в разнообразных измерительных приборах и в системах сбора данных. В настоящий момент АЦП последовательного приближения позволяют измерять напряжение с точностью до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К (1х103) до 1М (1х106) отсчетовсек.
Рисунок 3 показывает упрощенную блок-схему АЦП последовательного приближения. В основе АЦП данного типа лежит специальный регистр последовательного приближения. В начале цикла преобразования все выходы этого регистра устанавливаются в логический 0 за исключением первого (старшего) разряда. Это формирует на выходе внутреннего цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) сигнал значение которого равно половине входного диапазона АЦП. А выход компаратора переключается в состояние определяющее разницу между сигналом на выходе ЦАП и измеряемым входным напряжением.
Рисунок 3 блок-схема АЦП последовательного приближения
Например для 8-разрядного АЦП последовательного приближения (рисунок 4) выходы регистра при этом устанавливаются в "10000000". Если входное напряжение меньше половины входного диапазона АЦП тогда выход компаратора примет значение логического 0. Это дает регистру последовательного приближения команду переключить свои выходы в состояние "01000000" что соответственно приведет к изменению выходного напряжения с ЦАП подаваемого на компаратор. Если при этом выход компаратора по-прежнему оставался бы в "0" то выходы регистра переключились бы в состояние "00100000". Но на этом такте преобразования выходное напряжение ЦАП меньше чем входное напряжение (рисунок 4) и компаратор переключается в состояние логической 1. Это предписывает регистру последовательного приближения сохранить "1" во втором разряде и подать "1" на третий разряд. Описанный алгоритм работы затем вновь повторяется до последнего разряда. Таким образом АЦП последовательного приближения требуется один внутренний такт преобразования для каждого разряда или N тактов для N-разрядного преобразования.
Рисунок 4 8-разрядный АЦП последовательного приближения
Тем не менее работа АЦП последовательного приближения имеет особенность связанную с переходными процессами во внутреннем ЦАП. Теоретически напряжение на выходе ЦАП для каждого из N внутренних тактов преобразования должно устанавливаться за одинаковый промежуток времени. Но на самом деле этот промежуток в первых тактах значительно больше чем в последних. Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП последовательного приближения более чем в два раза превышает время преобразования 8-разрядного АЦП данного типа.
Описание работы схемы
1 Описание работы однополярногоВЧ АЦП по схеме электрической структурной.
Рисунок 5 - Схема электрическая структурная
1 Электрический расчет
Данные для расчета каскада
Напряжение питания Епит.=5 В
Сопротивление нагрузки принимаем 1кОм
Входное напряжение 0-5 В
Температура окружающей среды +10 +300С
Выходное напряжение 46 В
1.2 Для выбора операционного усилителя определяем допустимые значения тока напряжения и граничной частоты
(Uкэдоп)>(11 – 13)Епит.
где Uкэдоп-допускаемое питания
где Iк доп – допускаемый ток коллектора;
Iнм– максимальный ток нагрузки.
где Uвых м – максимальное значение выходное напряжения.
Iк доп =4*0009.2=00368А
где fгр.м - максимальная граничная частота;
h21 – статический коэффициент передачи тока
Предварительно принимаем h21 = 10 тогда
fгр.м=3*3*106*10=90 МГц
Исходя из этих данных выбираем микросхему К176ЛЕ5 Её данные:
Максимальный ток коллектора Iкmaх=100мА
Максимальное напряжение питания Uпит =10 В
Максимальная частота fмах = 100 МГц
Статический коэффициент передачи тока h21 = 30-120
Напряжение срабатывания.= 0.8 В
Температура окружающей среды t = 25ºС
Прибор используется в лабораторных условиях. Коэффициент эксплуатации равен КЭ = 27
Коэффициент нагрузки КН = 07
1 По схеме электрической принципиальной определяем число групп элементов с одинаковой интенсивностью:
Резисторы постоянные – 35шт
2 Определяем для каждой группы интенсивность отказов:
Резисторы постоянные – λ = 05×10-61ч
Микросхема – λ = 10×10-61ч
Пайка – λ=0004*10-61ч
3 Определяем поправочный коэффициент α для каждой группы элементов:
Резисторы постоянные для t = 25 и =07 α = 038
Транзисторы для t = 25 и =071ч α = 053
Микросхема для t = 25 и =071ч α = 053
Пайка для t = 25 и =071чα =1
4 Определяем интенсивность отказов для всей группы:
Резисторы постоянные:
Сводим все значения в таблицу 3.1
5 Определим общую интенсивность отказов всей аппаратуры:
6 Определяем время безотказной работы:
7 Определяем вероятность безотказной работы за определённый интервал времени при t = 1000 ч.
8 Определяем вероятность отказа за это же время:
Таблица 3.1 - Сводная таблица по расчёту надёжности
Наименование и тип элементов
Интенсивность отказов номинальная ×10-6 1ч
Поправочный коэффициент α
Интенсивность отказов для ni элементов
Резисторы постоянные
Технологическая часть
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП
Цех: уч: Рм:опер: код наименование операции
Обозначение документа
Код наименование оборудования
См:проф. Р : УТ: КР:КД : ЕН:ОН :КШТ : ТПЗ : ТШТ
Наименование детали сборочной единицы или материала
Обозначение код : ОПП:ЕВ : ЕН : КИ : :Н.РАСХ
Технологический маршрут контроля параметров платы ацп.
Проверка параметров платы ацп.
Для контролера ОТК РЭА и приборов.
Настоящая операционная карта определяет последовательность
проверки чувствительности платы ацп двигателем на рабочем месте.
Требования к выполнению операции:
При выполнении операции руководствоваться с требованиями
ОСТ.4.091.134.-98ССБТ.
Блок питания на 12 -5В
Осциллограф универсальный GDS-71062.
Комплект инструментов.
Подготовить рабочее место к работе. Проверить наличие комплекта
оборудования и средств защиты.Проверить наличие свидетельства
о поверке КИП дат очередных поверок каждого прибора.
Пользоваться приборами у которых истёк срок очередных поверок запрещается.
Подготовить приборы к работе включить и прогреть в течении
указанного в инструкции по эксплуатации выполнить калибровку
приборов согласно инструкции.
Получите однофазный инвертор при этом проверить наличие отметок
в маршрутной карте о выполнении предыдущих операций.
Подключите приборы в соответствии со схемой (рис.1).
На экране осциллографа получите осциллограмму виде синусоиды.
Прибавляйте входное напряжение до ограничения выходного
сигнала тем самым определите Pmax.
Произведите снятие параметров однофазного инвертора в следующем порядке:
1 Проверяем напряжение на конденсаторе С12 мультиметром DT-830 В. Положительный щуп к плюсу и минус к корпусу должно быть напряжение 300 В.
2 Проверяем пульсацию напряжения на конденсаторе С12
Осциллографом с закрытым входом.
3 Проверяем напряжение 15 В тестором и 5 В.
3.1 Проверяем напряжение питания микросхемы DD1 осциллографом
Выходные сигналы показаны на временных диаграммах 1 приложение 1.
Подключаем источник питания +5 В +12 В. Проверим питание на ВЧ АЦП (при отсутствие напряжения проверяем схему на наличие короткого замыкания).
Подключаем ко входу АЦП генератор АНР-1002.Устанавливаем напряжение 1В частоту 1000Гц.
С помощью осциллографаGDS – 71022 проверяем сигналы на выходах компоратора и на выходе ЦАП.
2 Технические данные используемых приборов
Осциллограф GDS – 71022
Осциллограф универсальный GDS– 71022предназначен для наблюдения и исследования формы электрических процессов путем визуального наблюдения и измерения их временных и амплитудных значений. По точности воспроизведения сигнала измерения временных и амплитудных значений прибор относится ко II– III классам ГОСТ 9810-99.
Условия эксплуатации:
рабочая температура окружающего воздуха от минус 10°С до.+50°С.
предельная температура от минус 50°С до +60°C;
относительная влажность воздуха до 95% при температуре до +30°С.
Прибор нормально работает после воздействия (в укладочном ящике) ударных нагрузок:
многократного действия с ускорением до 15g длительностью импульса от 5 до 10 мсек;
одиночного действия с ускорением до 75g длительностью импульса от 1 до 10 мсек.
Прибор устойчив к циклическому изменению температуры окружающего воздуха от предельной положительной до предельной отрицательной.
Прибор выпускается в двух вариантах исполнения
настольном И22.044.053; стоечном И22.044.054.
Масса прибора не превышает:
для настольного–10 кг;
Габаритные размеры прибора:
настольного исполнения – 274X182X440 мм;
Цифровой мультиметрDT-830 B.
Вольтметр предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения и активных сопротивлений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность указывается на период 1 год с момента калибровки при температуре 18°С - 28°С и относительной влажности до 80%
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное напряжение600В по CATII категории безопасности
между гнездами и "землей
Плавкий предохранитель200мА250В
ПитаниеБатарея 9В типа "Крона
ДисплейЖКИ 1999 отсчетов обновление 2-3раза в секунду
Метод измеренияАЦП с двойным интегрированием
Индикация перегрузкина дисплее цифра "1
Индикация полярности"-" при отрицательной полярности
Рабочая температура0°С - 40°С
Температура хранения-10*С-50*С
Размеры138мм X 69мм X 31 мм
Данный прибор представляет собой 312-разрядный мультиметр предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения постоянного тока сопротивления проверки диодов транзисторов прозвонки соединений.
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
D –единица младшего разряда
Защита от перегрузок - 250 В эффективное
Защита от перегрузки: плавкий предохранитель200mА (10А не защищен от перегрузки)
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Защита от перегрузки: 600В эффективное
Частота: 40Гц - 400Гц.Измерение: измерение среднего значения равно среднеквадратичному значению для синусоидальных сигналов
Генератор с функцией качания частоты АНР-1002.
Генератор обеспечивает формирование сигналов прямоугольной треугольной синусоидальной формы и импульсов ТТЛ уровня в диапазоне частот от 02 Гц до 2 МГц. В приборе имеется разъем с входным сопротивлением 13 кОм используемый в режиме качания частоты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
синусоидальный треугольный прямоугольный импульсы ТТЛ уровня качание частоты
VCF (частота управляемая напряжением)
от 02 Гц до 2 МГц (7 диапазонов)
Температура хранения
-20*С +60*С при влажности не более 80%
°С +40°С при влажности не более 70%
(100 120; 220; 240) В±10% 5060 Гц
2. Технические характеристики
(при 23+5°С влажность не более 70%)
Генерируемая частота по
(02 20)хвыбранный диапазон частоты
Погрешность установкичастоты
±5% от конечного значения диапазона
от 0.5 Гц до 50 Гц (от 2 с до 20мс)
регулируемая от 1:1 до 100:1
Коэффициент гармоник синусоидального сигнала
(в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц)
Прямоугольный сигнал: время нарастания спада
симметрия по времени
не более 100ис (на максимуме выходного сигнала с нагрузкой 50 Ом) не хуже ±3% на частоте 100 Гц
время нарастанияспада не более 25 не (нагрузка 20 входов ТТЛ)
до 10 Впвкнмя (нагрузка 50 Ом) до 20 (без нагрузки)
Смещение по постоянному току
от -10 В до +10 В (без нагрузки) от -5 В до +5 В (с нагрузкой 50 Ом)
изменяется в пределах от 5 до 1 минимум (50% в положении регулятора КАЛ. или крайнем левом положении)
3 Алгоритм поиска неисправности
Нет сигнала на выходе
4 Описание алгоритма поиска неисправности
Нет выходного сигнала – проверить вольтметром подачу напряжения +12В на Х1(питание микросхемDA1 DA2) которое подается с блока питания. Если данного напряжения нет неисправен блок питания если же есть проверяем подачу напряжения +5В на Х2 (питание эмитторных повторителей ). Если там нет соответствующего напряжения это будет означать что блок питания неисправен. Если же блок питания исправен то нужно проверить DA1DA2 если сигнала нет меняем микросхемы если есть проверяем омметром резисторы R1-R16. Если есть неисправные резисторы меняем их если все целые прозваниваем омметром транзисторы VT1-VT8 . на них выполнены эмиттерные повторители . Если транзисторы впорядке значит неполадки с персональным компьютером.
Мероприятия по охране труда и окружающей среды
1 Техника безопасности
При обращении с прибором следует соблюдать общие правила техники безопасности обращения с радио и электроприборами.
Особенности мер безопасности при выполнении регулировочно-настроечных работ:
На рабочем месте регулировщика существует опасность поражения электрическим током в результате прикосновения:
- к токоведущим частям находящимся под напряжением;
- к обесточенным токоведущим частям с остаточным электрическим зарядом;
- к металлическим нетоковедущим частям соединенным (в следствии нарушения целостности изоляции) с токоведущими частями.
Возможно поражение глаз искрами больших токов в результате короткого замыкания при неосторожном обращении с блоком питания и проводом подводящим напряжение к блоку питания.
В приборе не используется высоко частотное напряжение опасное для здоровья человека способное вызвать ожоги.
Основные требования при проведении регулировочно-настроечных работ следующее:
- все доступные для прикосновения токоведущие части оборудования должны изолироваться или ограждаться;
- рубильники и выключатели общего питания должны быть мгновенного действия;
- все электрооборудование а также его части и механизмы которые могут оказаться под напряжением подлежат заземлению;
- рабочий электроинструмент и лампы местного освещения должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не более 42В; при необходимости понижение сетевого напряжения 220В (380В) до 42В необходимо применять разделительно понижающие трансформаторы. Использовать с этой целью автотрансформаторы недопустимо;
- не допускается работа без заземления убедитесь в том что оно имеется во всех необходимых местах не используйте приспособлений прерывающих цепи заземления;
- никогда не полагайте что схема или приборы отключены проверьте при помощи специального прибора все ли функционирует в соответствии с условиями работы;
- не измеряйте напряжения и токи переносными приборами с неисправными щупами;
- используйте инструменты приборы и защитные средства предусмотренные инструкциями по технике безопасности;
- содержите рабочий инструмент оборудование в хорошем состоянии используйте его только по назначению;
- произведите замену неисправных элементов доработку монтажа или другие работы в схеме прибора только при отключенном питании;
- при замене одних элементов другими следите за точным соответствием между ними т.к. некоторые электроэлементы оказывают решающее влияние на безопасность функционирования изделия;
- перед началом работы снимите кольца браслеты и другие металлические предметы вашего туалета
- не работайте во влажной одежде и при плохом освещении;
- помните что более полные сведения по технике безопасности при работе с изделием находятся в руководстве по эксплуатации или паспорте данного изделия.
При выполнении регулировочных работ особое внимание необходимо обращать на освещенность рабочих мест т.к. операции выполняемые на этих местах сопряжены со значительным напряжением зрения и вниманием работающих.
Соблюдение требований и выполнение правил техники безопасности регулярное проведение соответствующих мероприятий способствует повышению производительности труда качества продукции и сохранению здоровья работающих.
2 Пожарная безопасность
При эксплуатации оборудования его надежность может ухудшаться что приводит к снижению пожарной безопасности. Ухудшение надежности электрооборудования возможно из-за механических воздействий и увеличения нагрева токоведущих частей и корпусов. Кроме механических нарушений возможно нарушение его степени защиты при эксплуатации прибора при различных нарушениях правил и небрежности. Причиной нагрева токоведущих частей и корпуса является большой ток или повышенное сопротивление в цепях. Большой ток может быть вызван замыканием в цепях в данном аппарате или увеличением тока нагрузки он может вызвать перегорание токоведущих частей аппарата замыкание между фазами и на корпус аппарата что может вызвать большой нагрев или его выгорание с опасностью пожара. Также источником нагрева могут быть слабые зажимы в токоведущих частях или заземляющих проводниках. Детали слабого зажима нагреваются и окисляются если не принять мер то зажим может перегореть и вызвать замыкание что может вызвать выгорание корпуса.
Следует учитывать возможность перегрева аппарата и от нагрева рабочих контактов и их крепления из-за повышения сопротивления в месте касания контактов.
От нагрева может быть перегорание и замыкание не только токоведущих частей но и частичное или полное выгорание пластмассовых деталей изоляции проводов и корпуса аппарата что может привести к пожару.
Надо помнить электрические требования пожарной безопасности:
- подключать прибор только к источнику питания соответствующему указанному в техническом условии;
- проверить наличие и исправность предохранителя;
- не подключать на выход нагрузку не соответствующую расчетной;
- избегать ударов падений и других механических воздействий;
- не устанавливать в близи с нагревательными приборами;
- проводить ремонтные работы только в отключенном состоянии.
Обеспечить надежность электрооборудования и связанную с ней пожарную безопасность можно только при грамотном обслуживании.
АЦП уже давно применяются в самых разнообразных приборах и устройствах. На сегодняшний день ни один цифровой прибор не может обойтись баз аналого цифрового преобразавателя будь то компьютер сотовый телефон телевизор и т.д.
Целью моего курсового проекта является разработка высокочастотного АЦП.
В курсовом проекте я произвел расчеты эмиттерного повторителя рассчет надежности. Итоги расчета = Т=3353454ч Р=09714 Q=00286 для эмиттерного повторителя выбран транзистор КТ3102.
Я разработал печатную плату выполнил монтаж проверку и настройку платы.
Составил технологическую карту настройки привел технические данные измерительных приборов составил алгоритм поиска неисправности.
Привел технику безопасности и противопожарной безопасности при настройке ВЧ АЦП.
Список используемой литературы
Методическое пособие «Расчет надежности РЭА» Петрунин В.В. 2003
Справочник «Полупроводниковые приборы » РННИ «Электростандарт» Лавриненок В.Ю. К.: Техника2003
Справочник «Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы» Аксенов А.И. М.: Радио и связь 2003
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических материалов» (Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Петрунин В.В. 2009г.
Методическая разработка «Разработка технологического процесса» Петрунин В.В. 2003г
Копия курсовой (А1).dwg
Контакт 4 DA1 DA2 к +12ВnnКонтакт 11 DA1 DA2 к GND
Приложение Экономика1.docx
Таблица 1 – Часовая тарифная сетка мастерской
Таблица 2 – Планово–операционная карта
Наименование операции
Поиск неисправности измерения
Ремонт замена элементов
Настройка и регулировка
Таблица 3 – Исходные данные для расчета себестоимости и цены
Дополнительная заработная плата %
Премия по сдельно-премиальной системе оплаты труда %
Энерго – технологические расходы %
Общепроизводственные расходы %
Общехозяйственные расходы %
Расходы на подготовку и освоение производства %
Коммерческие расходы %
процент премий по сдельно-премиальной системе оплаты труда %
Энерго – технологические расходы%
Общепроизводственные расходы%
Общехозяйственные расходы%
Коммерческие расходы%
Перечень элементов.doc
К10-17 ОЖО.460.231 ТУ
К73-17 ОЖО.460.043 ТУ
К50-6 ОЖО.461.214 ТУ
К10-17-16В-47 нФ ±1% 1
C601 К10-17-16В-1 нФ ±1% 1
C603 К73-17 -01 мкФ ±10% 1
C604 К10-17-16В-270 пФ ±1% 1
C606 К50-6-35В -220 мкФ ±10% 1
C607 К50-6-35В -100 мкФ ±10% 1
C608 К50-6-50В -22 мкФ ±10% 1
C609 К50-6-25В -1000 мкФ ±10% 1
C700 К50-6-50В -22 мкФ ±10% 1
C701 К50-6-35В -100 мкФ ±10% 1
C702 К73-17 -01 мкФ ±10% 1
C703 К10-17-16В-100 пФ ±1% 1
C705 К10-17-1600В-68 нФ ±1% 1
C706 К10-17-16В-1 нФ ±1% 1
C708 К73-17 -033 мкФ ±10% 1
C709 К50-6-250В -10 мкФ ±10% 1
C711 К73-17 -047 мкФ ±10% 1
C713 К73-17 -1 мкФ ±10% 2
C716 К10-17-16В-1 нФ ±1% 1
C717 К50-6-35В -220 мкФ ±10% 1
C718 К10-17-16В-0047 мкФ ±1% 1
L700 Катушка индуктивности КПС 1
С2-23-0125 ОЖО.467.415 ТУ
СП5-1А ОЖО.468.505 ТУ
R601 С2-23-0125-24 кОм ±10% 1
R606 С2-23-0125-33 кОм ±10% 1
R607 С2-23-0125-22 кОм ±10% 1
R608 С2-23-0125-68 кОм ±10% 1
R609 СП5-1А-47 кОм ±10% 1
R611 С2-23-0125-22 кОм ±10% 1
R613 С2-23-05-470 Ом ±10% 1
R614 СП5-1А-100 Ом ±10% 1
R616 СП5-1А-10 кОм ±10% 1
R618 С2-23-05-2 Ом ±10% 1
R619 С2-23-0125-220 Ом ±10% 1
R701 С2-23-2-180 Ом ±10% 1
R702 С2-23-0125-62 кОм ±10% 1
R704 С2-23-2-100 Ом ±10% 1
R705 С2-23-025-470 Ом ±10% 1
R706 С2-23-05-330 кОм ±10% 1
R707 С2-23-05-33 кОм ±10% 2
R711 С2-23-2-22 Ом ±10% 1
R712 С2-23-2-1 кОм ±10% 1
R714 С2-23-05-047 Ом ±10% 1
R716 С2-23-05-2 Ом ±10% 1
R717 С2-23-05-82 кОм ±10% 1
R718 С2-23-05-2 Ом ±10% 1
R719 С2-23-0125-27 кОм ±10% 1
X600 Разъём штепсельный 2
ККЭТ.ДП.210308.008 ПЭЗ
Строчная и кадровая развертки
Телевизора «Рубин 51М05Т»
записка Рубин.doc
ГБПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
Заместитель директора
ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Натему: «Строчная и кадровая развертки телевизора
Студенту группы 4р4-05 Гаркину Антону Михайловичу
Специальность 210308 “Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
Тема предложена Кузнецким колледжем электронной техники
Руководитель Исаев Геннадий Михайлович
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ:
Расчетно-пояснительная записка
Напряжение питания от сети В 176-242
Потребляемая мощность Вт не более: 65
Раздел 1 Анализ темы курсового проекта
Введение технические характеристики теоретические сведения.
Раздел 2 Описание работы
Описание работы телевизора по структурной схеме описание работы кадровой
и строчной развертки по схеме электрической принципиальной.
Раздел 3 Расчетная часть
Электрический расчет предварительного каскада строчной развертки
Раздел 4 Технологическая часть
Разработать технологическую карту регулировки строчной и кадровой развертки
телевизора «Рубин 51М05Т»
Технические данные приборов используемых при настройке
Алгоритм поиска неисправностей. Описание алгоритма поиска неисправностей
Раздел 5 Экономическая часть
Произвести расчет себестоимости и оптовой цены ремонта кадровой и строчной
развёртки телевизора «Рубин 51М05Т»
Раздел 6 Мероприятия по охране труда и окружающей среды
Техника безопасности при наладке оборудования
Лист 1 Схема электрическая структурная кадровой и строчной развёртки
Лист 2 Схема электрическая принципиальная кадровой и строчной развёртки
Подключение приборов при настройке кадровой и строчной развёртки
Лист 4 Временные диаграммы
Дополнительные указания:
При прохождении преддипломной практики на заводе «Мета-Кузнецк» необходимо
собрать дополнительный материал: Блоки разверток телевизоров настройка
Рекомендуемая литература:
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических
материалов» (Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению дипломного проекта по дисциплине
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Петрунин В.В.
Методическая разработка «Разработка технологического процесса» Петрунин
Срок окончания дипломного проекта «28» июня 2014 года
Тема дипломного проекта рассмотрена и одобрена на заседании цикловой
комиссии по специальности 210308. Протокол 5 от « 10 » января 2014 года
Дата выдачи задания на дипломный проект « 15» апреля 2014 года
Анализ и обоснование темы курсового проекта 7
1 Технические характеристики телевизора «Рубин» 7
2 Теоретические сведения 8
1 Описание работы телевизора «Рубин 51М05Т»по схеме электрической
2 Описание работы кадровой и строчной развертки телевизора «Рубин
М05Т» по схеме электрической принципиальной 13
1 Электрический расчёт 18
2 Расчёт надёжности 21
Технологическая часть 26
1 Технологическая карта 26
2 Технические данные приборов используемых при настройке 30
3 Алгоритм поиска неисправности 44
4 Описание алгоритма поиска неисправности 45
Эконмическая часть 47
Техника безопасности при наладке оборудования 47
Список используемой литературы 56
Телевидение в нашей стране прошло ряд этапов развития. Первые опытные
телевизионные передачи были осуществлены 29 апреля и 2 мая 1931 года а с 1
октября этого же года начались регулярные передачи с разложением
изображения на 30 строк и 125 кадров. С 1937 года начались передачи
сравнительного высококачественного изображения с разложением изображения на
3 строки и 25 кадров. В 1948 году наша страна впервые в мире освоила
телевизионный стандарт с разложением на 625 строк и 50 полей. С 1967 года
начались регулярные передачи цветного телевидения. В настоящее время
повсеместно все программы телевидения передаются в цветном изображении.
Наряду с развитием передающей телевизионной сети развивалась и
приёмная сеть. Если в 1940 году отечественная промышленность выпустила
всего 300 телевизионных приёмников в 1950 году – 11900 то к концу 1990
года их выпуск превысил 10 миллионов в том числе более 6 миллионов
цветных. Количество телевизоров у населения к началу 1991 года превысило
0 миллионов. Практически каждая семья имеет телевизор а многие два и
более. Этим объясняется большой интерес телевизионной техники в самых
различных слоях населения.
Осень 1967 года оказалось весьма щедрой знаменательными событиями в
истории отечественного телевидения 1 октября 1967 года Центральное
телевидение начало передачи цветных телевизионных программ по системе
SECAM а примерно через месяц – 7 ноября – впервые с Красной площади в
Москве состоялась внестудийная передача в цвете военного парада и
демонстрации с помощью экспериментальной передвижной телевизионной станции
цветного телевидения.
Решающий шаг в создании практической полностью электронной системы
телевидения принадлежат ученику Б. Розинга В. Зворыкину который в1933
году завершил в США свои работы по реализации такой системы. Естественно
его работы опирались на исследования многих учёных и изобретателей в том
В США в ту же пору интенсивно велись работы по созданию полностью
электронных систем цветных телевизоров с одновременной передачей цветов
совместимых с чёрно-белым телевидением. Одна из них была признана лучшей и
после доработки была выбрана в1953 году в качестве стандартной для США. Она
известна как NTSC по названию национального комитета по телевизионным
Работы по созданию системы цветного телевизора по типу NTSC велись в
связи под руководством П. Шмакова во всесоюзном НИИ телевидения под
руководством В. Крейзет. Однако в ходе её испытания как у нас так и в
ряде европейских стран выявились недостатки показавшие нецелесообразность
введения системы NTSC в Европе.
С большого числа разрабатываемых европейскими специалистами систем
цветного телевидения выбор пал на систему SECAM французского инженера Анри
де Франц и систему PAL немецкого специалиста В. Брука. Однако остановиться
на данной общеевропейской системе к сожалению не удалось. Советский Союз
как ряд европейских африканских и азиатских стран присоединился к
системе SECAM другая же группа стран выбрал систему PAL . Система
SECAM была доработана совместно советскими и французскими специалистами.
При этом в принятый нами стандарт был внесён ряд изменений необходимых в
частности для её совместимости с отечественным стандартом на чёрно-белое
В дальнейшем после начала передач цветного телевидения из Москвы
соответствующим образованием были оснащены телецентры многих крупных
городов страны. По радиорелейным и спутниковым линиям связи
Программы цветного телевидения стали передаваться во многие населённые
пункты благодаря чему быстро стала расширяться аудитория зрителей
получивших возможность смотреть телевизионные передачи в натуральных
цветах. Этому же способствовало наращивание выпуска цветных телевизоров на
отечественных заводах.
Уже давно российские телезрители как и телезрители во всём мире
смотрят практически все передачи в цвете. Телевидение сегодня стоит на
пороге нового революционного скачка перехода не просто к цифровому
телевидению но к цифровому телевидению высокой чёткости. Первый шаг в этом
направлении сделало американское телевидение. Надо полагать что этот
процесс начнёт нарастать лавинообразно и в других государствах в первую
очередь в промышленно развитых. Хотелось бы надеяться что при переходе на
новый стандарт в первую очередь будут учитываться интересы сотен миллионов
Анализ и обоснование темы курсового проекта
1 Технические характеристики телевизора «Рубин»
Чувствительность канала изображения ограниченная шумами
Чувствительность канала изображения ограниченная синхронизацией
Чувствительность ограниченная шумами и определяемая уровнем радиосигнала
звукового сопровождения мкВ не более:
Уровень помех в канале звукового сопровождения дБ не более: -36
Номинальная мощность канала звукового сопровождения
Максимальная мощность канала звукового сопровождения
Максимально допустимый уровень входного радиосигнала мВ: 87
Избирательность дБ не менее:
на частоте меньшей частоты несущей изображения на 15 МГц 40
в полосе частот меньших частоты несущей изображения
на частоте большей частоты несущей изображения на 65 МГц 14
на частоте большей частоты несущей изображения на 80 МГц ' 40
в полосе частот больших частоты несущей изображения
в полосе частот 3125-3925 МГц:
по зеркальному каналу:
Эффективность АРУ дБ 3
Напряжение питания В 176-242
Количество запоминаемых программ 50
Принимаемые системы телевидения PAL SECAM BG DK
Параметры входных выходных сигналов разъема SCART:
выход звука 05 В 1 кОм
вход звука 05 В 10 кОм
выход видео 1 В 75 Ом
вход видео 1 В 75 Ом
2 Теоретические сведения
Для нормального воспроизведения изображения на экране кинескопа
необходимо чтобы электронные лучи в передающей трубке и кинескопе
двигались пробегая строку равномерно и за одинаковое время независимо от
размеров экрана передающей трубки или экрана кинескопа т. е. речь идет о
синхронности процесса. Но этого еще мало. Для получения изображения на
экране кинескопа необходимо также чтобы луч прочерчивал строку еще и
синфазно с лучом на передающей трубке т.е. в том же порядке в одной фазе
друг относительно друга.
Иначе изображение будет передаваться с искажениями или с полной его
потерей. Для обеспечения синхронности и синфазноев видеосигнал подмешивают
специальные синхронизирующие импульсы которые вырабатываются в кварцевом
синхрогенераторе расположенном в передающей камере.
Частота кварцевого генератора может быть выбрана равной 1 МГц.
С помощью делителей частоты в передающей камере из частоты кварцевого
генератора 1 Мгц получают строчные синхронизирующие импульсы
Этими импульсами и синхронизируются развертки.
Кроме того в видеосигнал подмешиваются и гасящие импульсы (кадровые и
строчные) для надежного запирания лучей кинескопа и передающей трубки во
время обратного их хода. Чтобы обратный ход лучей не был виден на экране
кинескопа гасящие импульсы должны передаваться на уровне «черного» или
несколько превышать его (уровень «чернее черного»).
Итак часть полного телевизионного сигнала негативной полярности примет
вид показанный на рис 1.
Рис. 1. Структура сигнала
Если принять максимальную высоту телевизионного сигнала за 100% то
сигнал изображения может изменяться от 0% (соответствует уровню «белого»)
до 65-67% (соответствует уровню «черного»).
Гасящие строчные и кадровые импульсы передаются на уровне 70% т. е.
на 3-5% выше уровня «черного». Это делается для того чтобы предотвратить
возможность попадания случайных импульсных помех из видеосигнала в область
синхронизирующих импульсов что приведет к сбою синхронизирующих устройств
в телевизоре. Длительность строки включая время обратного хода строки
равна 64 мкс (f ч = 15625 Гц).
Длительность гасящего строчного импульса равна 12 мкс длительность
строчного синхронизирующего импульса равна 47 мкс.
Несколько сложнее обстоит дело с кадровыми импульсами. Дело в том что
частота кадровой развертки равна 25 Гц. Это значит что ее частота в 3125
раз меньше частоты строчной развертки. Поэтому генератор кадровой развертки
более инерционен чем генератор строчной развертки. Длительность кадрового
гасящего импульса (равная 1612 мкс) и синхроимпульса (160 мкс) значительно
больше чем длительность строчного гасящего и синхронизирующего импульса.
Чтобы генератор строчной развертки не вышел из синхронизма во время
передачи кадровых синхроимпульсов его синхронизация должна осуществляться
непрерывно. Поэтому во время действия кадровых синхроимпульсов строчные
синхроимпульсы передаются в виде «врезок». Большое значение имеет четкая
синхронизация между генераторами строчной и кадровой разверток.
Так как одно поле содержит 3125 строки то в одном поле кадровый
синхроимпульс совпадает со строчным синхроимпульсом а во втором поле —
приходится на середину строки в результате чего после выделения этих
импульсов в устройствах синхронизации нарушается «идентичность» фронтов
полукадровых синхроимпульсов. Это может привести к нарушению правильного
взаимного расположения строк обоих полукадров при перестроечной развертке.
Для того чтобы этого не произошло врезки на кадровом синхроимпульсе
делаются в два раза чаще а перед и после кадрового синхроимпульса вводится
по пять так называемых уравнивающих импульсов длительность которых 2.35
Описание работы схемы
На схеме отображены главные функциональные узлы телевизора и указаны
наименования компонентов (в основном интегральных схем) на которых они
Телевизор снабжен пультом дистанционного управления на базе
интегральной схемы SAA3010. В телевизоре для передачи команд дистанционного
управления используется инфракрасное (ИК) излучение то есть ПДУ имеет
излучатель ИК излучения а телевизор снабжен ИК приемником. Система
дистанционного управления использует способ кодирования команд управления
RC-5 который применяется многими производителями различных моделей
телевизоров. В этом коде команды передаются в виде комбинации импульсов
заполненных поднесущей частотой 36 кГц. Это дает возможность фильтровать
принимаемые импульсы используя узкополосный фильтр благодаря которому
повышается помехозащищенность канала передачи и надежность работы системы
ДУ. Применение в телевизорах «Рубин» такого наиболее распространенного
способа кодирования (RC-5) обеспечивает возможность использования ПДУ
других производителей; при этом основные команды будут приниматься
правильно хотя часть команд в зависимости от конкретноготипа ПДУ может
приниматься неверно.
В телевизоре использовался селектор каналов типа KS-K-91o
(изготовитель- фирма SEL-ТЕКА г. Каунас Литва) который обеспечивает
возможность приема программ в так называемом «гипердиапазоне» (Hyper Band).
Этот диапазон полностью перекрывает брешь между окончанием кабельного
диапазона метровых волн (MB) и началом дециметрового вещательного диапазона
(ДМВ). То есть такой селектор обеспечивает сплошную полосу перекрытия от 49
МГц (1-й частотный канал MB) до 870 МГц (последний 61-й канал ДМВ).
Сигнал ПЧ с селектора каналов подается на вход фильтра на ПАВ который
обеспечивает параметры избирательности телевизора по соседнему каналу и
далее на сигнальный процессор TDA8362. С выходов процессора сигналы
изображения RGB через выходной видеоусилитель управляют кинескопом а
сигналы управления развертками подаются на выходные усилители кадровой и
строчной разверток которые нагружены на отклоняющую систему (ОС)
Схема питания телевизора выполнена на базе известной схемы управления
TDA4605-2 фирмы SIEMENS и силового ключа на мощном МДП транзисторе. В схеме
питания использован ряд стабилизаторов выходных напряжений: +5 В + 12 В
+9 В и +31 В. Последний выполнен по параметрической схеме с использованием
стабилитрона остальные - компенсационные - на интегральных схемах. В схеме
питания использован импульсный трансформатор который обеспечивает
гальваническую развязку схемы телевизора от питающей сети. Схема питания
каждого телевизора содержит также сетевой помехоподавляющий фильтр и схему
размагничивания кинескопа.
Система управления телевизора построена на базе специализированных
микро-ЭВМ (микроконтроллеров) что обеспечило ее максимальную
простоту и высокую надежность работы.
Параметры настройки телевизора на программы запоминаются в
энергонезависимой памяти которая управляется микроконтроллером. Объем
энергонезависимой памяти составляет 256 байт (1 байт соответствует 8
М05Т» по схеме электрической принципиальной
Схема формирования строчного сигнала сравнения включает в себя
конденсатор С703 (на напряжение не менее 250 В) резистор R703 и диодный
ограничитель VD700 VD702. Выходом задающей части строчной развертки
является вывод DA10037 к которому подключен внутренний каскад на п-p-n
транзисторе с открытым коллектором. Нагрузкой каскада является резистор
R130 подключенный к цепи питания +9 В. Предвыходной каскад строчной
развертки выполнен на транзисторе VT700. В его коллекторную цепь включен
импульсный трансформатор Т700 вторичная обмотка которого подключена к
переходу база-эмиттер выходного транзистора VT701. Питание предвыходного
каскада осуществляется через токостабилизирующий резистор R701 от
напряжения +26 В получаемого от выпрямителя на диоде VD711. Этот диод
выпрямляет импульсы прямого хода строчной развертки с выходного строчного
трансформатора Т701. Поскольку это напряжение присутствует только в рабочем
режиме телевизора через диод VD701. Oт напряжения +12 В осуществляется
подача питания на предвыходной каскад при включении телевизора. После
перехода телевизора из дежурного в рабочий режим то есть после запуска
строчной развертки диод VD701 запирается. Особенностью построения
предвыходного каскада является его связанность с задающей частью строчной
развертки только по переменному току через конденсатор С700. Это исключает
повреждение элементов предвыходного каскада (транзистора VT700
трансформатора Т700 резистора R701) при любых неисправностях задающего
генератора в И С DA100.
Выходной каскад строчной развертки выполнен по традиционной схеме на
транзисторе VT701 типа BU2508DF. Этот тип транзистора имеет встроенный
диод шунтирующий переход коллектор-эмиттер и полностью изолированный
корпус. В выходном каскаде используется диодно-каскадный строчный
трансформатор (ТДКС) типа РЕТ-22-02. Длительность обратного хода строчной
развертки и импульсное напряжение на коллекторе транзистора VT701
определяются напряжением питания выходного каскада индуктивностью строчных
катушек отклоняющей системы кинескопа параметрами ТДКС и суммарной
емкостью конденсаторов С705 С706. Эти элементы образуют так называемый
контур обратного хода строчной развертки. Контур прямого хода строчной
развертки образован индуктивностью строчных катушек индуктивностью
корректора линейности строк L700 и емкостью конденсатора S-коррекции С714.
Цепь С713 - R717 - VD709 включенная параллельно конденсатору С714
подавляет паразитные колебания в контуре прямого хода возникающие при
контрастных переходах на изображении и вызванные резким изменением режима
работы транзистора VT701. Требования к конденсатору С714 – малые потери на
частоте строчной развертки. Этим требованиям удовлетворяют пленочные
полипропиленовые конденсаторы на напряжение не менее 250 В.
Установленные в телевизоре элементы входящие в контур строчного
отклонения обеспечивают при напряжении питания около 115 В размах
отклоняющего тока около 3 А длительность обратного хода около 12 мкс
высокое напряжение на аноде кинескопа +25 кВ. Амплитуда импульса обратного
хода на коллекторе VT701 составляет около 1000 В:
Напряжение питания на выходной каскад (+115 В) подано через цепь R711
- С708. Эта цепь улучшает стабильность размера по горизонтали при изменении
тока лучей кинескопа (яркости изображения). Напряжение питания подается на
выходной каскад через перемычку установленную на ответной части разъема
Х700. Это полностью снимает питание строчной развертки при отключенной
отклоняющей системе кинескопа.
В выходном каскаде строчной развертки получаются дополнительные
питающие напряжения. С обмотки 3-5 ТДКС снимается импульсное напряжение для
питания цепи накала кинескопа. Размах импульсов на этой обмотке составляет
около 27 В что с учетом формы соответствует эффективному значению
напряжения около 7 В. Цепь накала кинескопа подключена к этой обмотке ТДКС
через резисторы R716 R718. С обмотки 4-5 через выпрямитель на диоде VD711
снимается напряжение питания кадровой развертки и предвыходного каскада
строчной развертки (+26 В); с отвода 2 первичной обмотки через
ограничительный резистор и выпрямитель на диоде VD705 снимается напряжение
питания выходных видеоусилителей (+200 В). Оно «задублировано» напряжением
+115 В подаваемым через диод VD706 в точку питания видеоусилителей. Это
предотвращает возникновение перегрузок и повреждения ТДКС большим током
анода кинескопа при отказе выпрямителя VD705. Обмотка 8-А ТДКС имеет
встроенный высоковольтный выпрямитель с которого (вывод А ТДКС) снимается
высокое напряжение питания анода кинескопа (+25 кВ). «Холодный» конец этой
обмотки - вывод 8 - соединен по постоянному току с источником питания +26 В
через резистор R719 и зашунтирован конденсатором С718. Напряжение на этом
выводе зависит от среднего значения тока анода кинескопа то есть от
величины суммарного тока лучей кинескопа. На «темном» экране это напряжение
составляет около +26 В при увеличении тока лучей до 1 мА уменьшается до 2-
В. Данное напряжение используется в схеме ограничения тока лучей
кинескопа: через резистор R115 и диод VD103 оно шунтирует цепь регулировки
контрастности при этом уменьшается размах сигналов на катодах кинескопа и
прекращается рост тока лучей. Вывод 8 ТДКС соединен также с внешним
проводящим покрытием кинескопа - аквадагом. Такое соединение уменьшает
геометрические искажения растра при изменении яркости изображения вдоль
кадра. В выходном каскаде строк собрана также схема гашения лучей кинескопа
при выключении телевизора. Напряжение импульсов обратного хода
ограничивается резисторами R707 R708 и выпрямляется диодом VD704.
Выпрямленным напряжением заряжается конденсатор С711 до напряжения около
0 В. При выключении телевизора и прекращении работы строчной развертки
конденсатор С711 отрицательно заряженным выводом оказывается подключенным к
модулятору кинескопа (цепь «гашение») а положительно заряженным - через
резистор R706 - к общему проводу схемы телевизора. При этом кинескоп
запирается на время разряда конденсатора С711 через резисторы R709 R710 с
общим сопротивлением 66 МОм. Этим устраняется возможность повреждения
люминофор-ного покрытия кинескопа.
В состав кадровой развертки введен транзисторный ключ VT601. Он
управляется импульсами полукадровой частоты и скважностью 2 фронты которых
совпадают с началом обратного хода кадровой развертки. Эти импульсы
формируются микроконтроллером управления D402 на его выводе D40227 в
режиме приема телетекста. При включенном транзисторе VT601 в отклоняющие
кадровые катушки отклоняющей системы VL1.1 через резистор R606 вводится ток
смещения величиной около 15 мА сдвигающий растр по вертикали на величину
строки в четных полях кадровой развертки. Это устраняет на экране
вертикальное дрожание знаков телетекста которое (без этой схемы)
вызывается чересстрочностью растра.
Напряжение с задающей части кадровой развертки - вывода DA10043 -
подается на внешний выходной усилитель кадровой развертки построенный на
ИС DA600 типа TDA3654 (фирма PHILIPS). Входом усилителя является вывод
DA6001 вывод DA6003 служит входом схемы формирования обратного хода
кадровой развертки и эти выводы объединены. Фильтр R601 и С600 снижает
уровень наводок на вход усилителя от строчной развертки которые могут
значительно увеличить ток потребления ИС DA600 и ее перегрев. Конденсатор
С601 предотвращает самовозбуждение усилителя на высоких частотах. Этой же
цели служит и демпферная цепь R604 - С604 включенная параллельно кадровым
катушкам отклоняющей системы. Выходной каскад в ИС DA600 выполнен по
двухтактной схеме его выход (вывод DA6005) нагружен на кадровые
отклоняющие катушки ОС. Для развязки выхода усилителя по постоянному току
последовательно с катушками включен разделительный конденсатор С609. Режим
усилителя по постоянному току задается делителем напряжения R607 R608 и
R611. Постоянная составляющая напряжения с общей точки резисторов R608 и
R611 подается на вход обратной связи ИС DA100 (вывод DA10041). Параметры
делителя выбраны так что постоянная составляющая выходного напряжения
усилителя на выводе DA6005 равна примерно половине его напряжения питания
- 13-14 В. На вход обратной связи ИС DA100 (вывод DA10041) через нижнее
плечо делителя (резистор R611) подается также переменная составляющая
напряжения обратной связи по току с подстроечного резистора R614
включенного параллельно резистору тока обратной связи R618: Эта обратная
связь по переменному току с высокой точностью обеспечивает соответствие
формы отклоняющего тока в кадровых катушках ОС протекающего через резистор
R618 с формой напряжения задающего генератора кадровой развертки
(переменной составляющей напряжения на С111). Цепь R609 - С608 позволяет
производить некоторую коррекцию формы отклоняющего тока обеспечивая
возможность регулировки линейности по вертикали. Элементы VD600 С607 R619
и R602 входят в схему генератора обратного хода. Генератор подает на
выходной каскад в ИС DA600 повышенное примерно вдвое напряжение питания во
время обратного хода кадровой развертки. Это обеспечивает малую
длительность обратного хода по кадрам - менее 1 мс. При работе этой схемы
на выводе DA6008 возникают короткие - около 1 мс -импульсы кадровой
частоты с амплитудой около 25 В которые с нижнего плеча делителя
образованного резисторами R619 и R602 подаются на вход кадровой
синхронизации микроконтроллера управления. С подстроечного резистора R616
через резистор R613 в кадровые отклоняющие катушки может вводиться
небольшая постоянная составляющая тока (до ±30-40 мА) обеспечивая сдвиг
изображения по вертикали (центровку).
1 Электрический расчёт
Техническим заданием предусмотрен расчет предварительного каскада
IкВКСР=3А; Тср =64 мкс
Рисунок 3.1–Схема предварительного каскада строчной развертки
Схема каскада построена с разделительным конденсатором С1 поэтому
каскад работает в ключевом импульсном режиме. При выборе транзистора
необходимо учитывать что в цепи коллектора транзистора включена
индуктивная нагрузка.
Выбираем тип транзистора руководствуясь следующими соображениями
а ) Uкэдоп ( ( 2 ( 23 )*Епит так как в цепи коллектора включена
катушка индуктивности;
Uкэдоп ( 2 *Епит = 2*26 =52 В
б ) Iкдоп ( ( 2 ( 10 ) Iкм = ( 2 ( 10 ) Uвыхм Rн где Iнм –
амплитуда тока нагрузки может быть определена исходя из тока коллектора
следующего каскада Iкслед=3А. При минимальном значении h21эслед=10 ток
базы определим по формуле: IБсл=Iкм h21эслед =310 = 03А;
Мощность выделяемая во вторичной обмотке межкаскадного импульсного
трансформатора составит:
Pмакс= I2*Rн = 032*30 = 009*30=27 Вт
С учетом КПД трансформатора (08) определим мощность в колекторной
цепи транзистора предварительного каскада:
P1=P2 =270.8 =34 Вт;
Ток в цепи коллектора VT1равен Iк = P1Ек =3426 = 013 А
в ) Граничная частота транзистора должна быть fгрm
Принимаем h21эср=50 и определим fгрm
г ) Транзистор должен удовлетворять заданному диапазону температур . Для
выбранного типа транзистора выписываются из справочника его параметры .
Транзистор должен быть обратной проводимости. Намечаем транзистор КТ972А.
Определим среднее значение коэффициента усиления транзистора
h21ср = (h21min + h21max) 2 = (300 + 750) 2 = 525
Определим максимальную частоту работы транзистора
fmax = 3f * h21ср = 3 * 15625* 525 = 246 МГц
Таким образом транзистор можно использовать в схеме.
Определяем сопротивление коллектора Rк.
Минимальное сопротивление Rк
Rк > Епит Iкmax = 26 013 = 200 Ом
Из ряда номиналов Е24 выбираем сопротивление Rк = 200 Ом.
Максимальный ток коллектора при открытом транзисторе равен
Iкм = (Епит – Uкэнас) Rк = (26 – 15) 200 = 0123 А
Определяем мощность выделяемую в Rк
Рк = Iкм (Епит – Uкэнас) = 0123 * (26 – 15) =3 Вт
Так как максимальная мощность распространенных типов резисторов С2–23
С2–29 не превышает 2 вт то выбираем параллельное соединение резисторов
С2–29 –2–390 Ом ±10% общее сопротивление которых при параллельном
соединении составит:
RΣ=R1*R2(R1+R2)=R*R2R=R2=3902=195 Ом
Уточним величину тока:
Iкм = (Епит – Uкэнас) Rк = (26 – 15) 195 = 0126 А
Iб = S * (Iкм h21эср) = (2 – 10) * (0126 525) = 10*0126 525 = 24
Определяем сопротивление Rб
Rб = (Uвх – Uэбнас) Iб = (38 – 08) (24 * 10-3 ) = 125 кОм (станд.
Мощность выделяемая в резисторе Rб
Рб = Iб2 * Rб = (24 * 10-3)2 * 13 * 103 = 75 *10-3Вт
Выбираем резистор Rб типа С2–29 – 0125–13 кОм±10%
Определяем временные параметры переключения транзисторного ключа.
Частота переключения строчной развертки 15625 Гц что соответствует
периоду 64мкс а так как задержка включения – выключения транзистора
примерно одинаковая и составляет 200нс то можно сделать вывод что
частотные параметры транзистора обеспечивают нормальную его работу в
Температура окружающей среды t = 20ºС.
Прибор используется в лабораторных условиях. Коэффициент
эксплуатации равен КЭ = 1.
Коэффициент нагрузки КН = 06.
По схеме электрической принципиальной определяем число групп элементов
с одинаковой интенсивностью:
Конденсаторы металлоплёночные – 6
Конденсаторы керамические – 8
Конденсаторы электролитические – 8
Микросхемы интегральные – 1
Катушки индуктивности – 1
Резисторы постоянные 0125 – 8
Резисторы постоянные 05 – 8
Резисторы постоянные 2 – 4
Резисторы переменные – 3
Транзисторы мал.мощ. НЧ – 1
Транзисторы мощ.ВЧ – 2
) По таблицам (приложение 1) определяем для каждой группы
интенсивность отказов:
Конденсаторы металлоплёночные – λ = 2×10-61ч
Конденсаторы керамические – λ = 14×10-61ч
Конденсаторы электролитические – λ = 24×10-61ч
Микросхемы интегральные – λ = 10×10-61ч
Катушки индуктивности – λ = 05×10-61ч
Резисторы постоянные 0125 – λ = 04×10-61ч
Резисторы постоянные 05 – λ = 05×10-61ч
Резисторы постоянные 2 – λ = 07×10-61ч
Резисторы переменные – λ = 05×10-61ч
Трансформаторы – λ = 05×10-61ч
Диоды – λ = 4×10-61ч
Транзисторы мал.мощ. НЧ – λ = 3×10-61ч
Транзисторы мощ.ВЧ – λ = 3×10-61ч
Разъёмы – λ = 3×10-61ч
Пайка – λ = 0004×10-61ч
) По таблицам (приложение 2) определяем поправочный коэффициент α для
каждой группы элементов:
Конденсаторы металлоплёночные – α = 064
Конденсаторы керамические – α = 064
Конденсаторы электролитические – α = 058
Микросхемы интегральные – α = 043
Катушки индуктивности – α = 02
Резисторы постоянные 0125 – α = 05
Резисторы постоянные 05 – α = 05
Резисторы постоянные 2 – α = 05
Резисторы переменные – α = 03
Трансформаторы – α = 02
Транзисторы мал.мощ. НЧ – α = 043
Транзисторы мощ.ВЧ – α = 043
) Определяем интенсивность отказов для всей группы:
Конденсаторы металлоплёночные [pic]
Конденсаторы керамические [pic]
Конденсаторы электролитические [pic]
Микросхемы интегральные [pic]
Катушки индуктивности [pic]
Резисторы постоянные 0125 – [pic]
Резисторы постоянные 05 – [pic]
Резисторы постоянные 2 – [pic]
Резисторы переменные – [pic]
Трансформаторы – [pic]
Транзисторы мал.мощ. НЧ – [pic]
Транзисторы мощ.ВЧ – [pic]
) Определим общую интенсивность отказов всей аппаратуры:
) Определяем время безотказной работы:
Сводим все расчётные данные в таблицу 1 «Сводные данные по расчету
Таблица 1 - Сводные данные по расчету надежности
Наименование и Кол-воИнтенсивносК-нт Темпера ПоправочныИнтенсивнос
тип элементов ть отказов нагрузкитура ºС й ть отказов
номинальнаяКН коэффициендля ni
Технологический маршрут регулировки строчной и кадровой
развертки телевизора «Рубин 51М05Т»
В01 Регулировка электрических параметров
Г03 Для регулировщика РЭА
О05 Настоящая операционная карта определяет
О06 последовательность переходов и объем операций
О07 регулировки строчной и кадровой развертки телевизора
О08 «Рубин 51М05Т» на рабочем месте регулировщика
О10 Требования к выполнению операции:
О12 при выполнении операции необходимо руководство–
О13 ваться требованиями ОСТ 4.091.134-98 ССБТ
Т15 Материалы принадлежности и приборы
Т17 Ручка шариковая.
Т18 Штемпель регулировщика.
Т19 Стенд регулировки разверток телевизора
Т20 Вольтметр В7–16А
Т21 Осциллограф универсальный С1-55
Т22 Частотомер электронносчетный Ч3 – 54
Т23 Телевизионный тестовый прибор ЛАСПИ ТТ-01
Т24 Комплект инструментов радиомонтажника.
О27 1.Подготовьте рабочее место к работе. Проверьте наличие
О28 комплекта оборудования и средств защиты. Проверьте
О29 наличие свидетельств о поверке КИП дат очередных
О30 поверок каждого прибора.
О33 Пользоваться приборами у которых истек срок
О35 очередных поверок– запрещается.
О37 2. подготовьте приборы к работе включите их для
О38 прогрева в течении времени указанного в инструкции
О39 по эксплуатации выполните калибровку приборов
О40 согласно инструкции.
О42 3. Получите телевизор для выполнения регулировки
О40 строчной и кадровой развертки на рабочем месте
О41 регулировщика при этом проверьте наличие отметок в
О42 маршрутной карте о выполнении предыдущих операций.
О44 4. Подключите приборы в соответствии со схемой
О46 5. Установите органы настройки и регулировки в
О47 исходное положение
О49 6. Настройка и регулировка строчной и кадровой
О50 развертки производится в следуюшем порядке:
О52 6.1 Проверка питающих напряжений строчной развертки
О53 и отключения напряжения «+115 В»
О54 6.2 Проверка частоты строчной развертки;
О 55 6.3 Проверка напряжений вторичного питания
О56 снимаемых с ТДКС;
О57 6.4 Проверка функционирования схемы защиты
О59 кинескопа от прожога при выключении питания;
О60 6.5 Регулировка ограничения тока лучей кинескопа;
О61 6.6 Регулировка линейности строк;
О64 6.7 Проверка и регулировка периода кадровой развертки
О65 6.8 Проверка симметрии выходного напряжения усили-
О66 теля мощности кадровой развертки по постоянному току
О67 (центровка изображения по вертикали);
О68 6.9 Проверка импульсного выходного напряжения с
О69 усилителя мощности кадровой развертки;
О70 6.10 Коррекция линейности растра;
О71 6.11 Проверка параметров импульсов
О75 7 Проверку питающих напряжений (п. 6.1) выполните
О76 относительно корпуса в следуюшем порядке:
О77 – подключите корпусной щуп вольтметра к корпусу
О67 испытуемого телевизора а второй щуп поочередно к
О68 Х700:4 VD701: «+»;
– величина напряжений в указанных точках должна
быть +115 В и +12 В соответственно;
О70 – контроль уровня пульсаций выполните также
О71 подключая поочередно к указанным точкам щуп
О72 осциллографа С1–55; Отклонение напряжений и
О73 пульсаций в указанных точках не должно превышать
О74 заданных значений.
– Выполните контроль коммутации напряжения
О76 питания строчной развертки «+115 В» в следующем
О78 – отключите телевизор и по истечении 30 секунд
О79 извлеките штыревую колодку Х700(А1) из гнезда Х700;
О80 – включите эквивалент нагрузки строчной
О81 развертки к контакту гнездной колодки Х700:4 и вновь
О82 включите телевизор при этом экран не должен светиться;
О83 – вновь измерьте напряжение на контактах колодки
О84 Х700:4 и Х700:3;
О85 – напряжение на контакте 4 должно быть +115 В а
О86 на контакте 3 – отсутствовать; если это соответствует
О87 действительности то необходимо снять эквивалент
О88 нагрузки и восстановить схему соединений;
О90 8. Проверку частоты строчной развертки (п.6.2) выполни-
О91 те в следующем порядке:
О92 – подключите частотомер Ч3–54 к контрольной
О93 точке XN8 относительно корпуса;
О94 – измерьте частоту управляющих импульсов XOUT
О95 приходящих с видеопроцессора DA100:37;
О96 – частота строчной развертки должна быть 15625 Гц
О97 при отсутствии сигнала на антенном входе селектора
О99 – при несоответствии частоты строчной развертки
О100 указанному значению выполните подстройку частоты
О101 изменением емкости конденсатора С134 методом подбора
О102 в пределах ±5% от 18 пФ или заменой кварца
О104 9 Проверку выходных напряжений вторичных источников
О105 питания ( п.6.3 ) выполните подключая относительно
О106 корпуса щуп вольтметра В7–16А поочередно к контактам:
О107 – А1:4 (накал кинескопа) напряжение должно быть
О109 – С717: «+» напряжение должно быть +26 В (пита-
О110 ние кадровой развертки и предварительного каскада
О111 строчной развертки)
О112 – С709: «+» напряжение должно быть +200 В (пита-
О113 ние оконечных видеоусилителей RGB);
О115 10 Проверку функционирования схемы защиты
О116 кинескопа от прожога при выключении питания (п. 6.4)
О117 выполните следующим образом
О118 – к левому по схеме выводу конденсатору С711
О119 подключите щуп «+» вольтметра В7–16А а щуп «–»
О120 – к правому выводу;
О121 – напряжение на конденсаторе во время работы
О122 должно быть не менее 350 В а после выключения на
О123 экране кинескопа не должны появляться светящиеся
О124 пятна и блики;
О126 11 Регулировку ограничения тока лучей кинескопа (п.6.5)
О127 выполните изменением ускоряющего напряжения
О128 предварительно подключив панель кинескопа через
О129 специальную колодку обеспечивающую измерение токов
О130 катодов величина которых не должна превышать 1мА.
О132 12 Регулировку линейности строк (п.6.6) выполните в
О133 следующем порядке:
О134 – подключите к выходу телевизионного тестового
О135 прибора «ЛАСПИ ТТ-01» антенное гнездо селектора;
О136 – включите сигнал «шахматное поле»;
О137 – изменяя положение корректора линейности строк
О138 L700 обеспечьте требуемую линейность по горизонтали.
О139 После выполнения всех операций на строчной развертке
О140 можно приступить к регулировке кадровой развертки.
О142 13 Проверку и регулировку периода кадровой развертки
О143 выполните в следующем порядке:
О144 – корпусной щуп осциллографа С1–55 подключите
О145 к корпусу телевизора а центральный к выводу DA100:44;
О146 – осциллограмма должна соответствовать сигналу
О147 V–OUT размахом 35В а период развертки–20мс; при
О148 отклонении параметра восстановите норму методом
О149 подбора конденсатора С111;
О151 14 Проверку симметрии выходного напряжения усили-
О152 теля мощности кадровой развертки по постоянному току
О153 (п.6.8) выполните измерив напряжение в точке DA600:5;
О154 Напряжение в точке должно быть равно половине
О155 питающего (Uпит=26 В) т.е. 13 14 В; подстройкой
О156 резистора R616 производится изменение этого
О157 напряжения и выполняется центровка изображения по
О160 15 Проверку импульсного выходного напряжения (п.6.9) с
О161 усилителя мощности кадровой развертки выполнить ос–
О162 циллографом в точке Х600:1 относительно корпуса;
О163 параметры выходного сигнала должны соответствовать
О164 осциллограмме «5» с размахом сигнала 45 В; при
О165 несоответствии регулировку выполнить резистором
О168 16 Линейность растра (п. 6.10) отрегулируйте резистором
О169 R609 «V–l выполнив подготовительные работы
О170 аналогичные п. 12 настоящей техкарты;
О172 17 Проверку параметров импульсов обратного хода
О173 (п. 6.11) выполните осциллографом в точке DA600:8;
О174 Размах сигнала в точке должен быть 25 В период следова
О175 ния –20 мс в том числе время обратного хода– 1 мс;
О177 По окончании регулировки заполните маршрутную
О178 карту и отправьте телевизор «Рубин 51М05Т» с
О179 отрегулированными развертками на следующую
О181 При несоответствии хотя бы одному из пунктов
О182 отправьте изделие в ремонт с соответствующей пометкой
О183 в маршрутной карте.
3 Алгоритм поиска неисправности
4 Описание алгоритма поиска неисправности
При отсутствии развертки луча по кадрам проверяют питание кадровой
развертки DA600:9 при этом включают питание стенда. Если напряжение
отсутствует то проверяют цепи подачи питания и заменяют неисправные
Если напряжение питания в норме то контролируют осциллограмму на
выходе ИМС DA600:5. Если импульсы на выходе микросхемы в норме то
проверяют цепи прохождения импульсов до отклоняющей системы ОС.
Если импульсов на выходе нет то контролируют кадровые импульсы на
контакте видеопроцессора DA100:44. Если осциллограмма «4» в норме то
проверяют элементы С133 С600 R601.
Если какой – либо элемент неисправен его заменяют если элементы
соответствуют номиналу то проверяют напряжение на выходе ИМС по
постоянному току. Напряжение в точке должно быть 13 В.
Если напряжение не соответствует производят замену DA600 а если в
норме то проверяют элементы обвязки DA600: C601 C603С606 С607 и
неисправные элементы заменяют. Если осциллограмма на выходе видеопроцессора
не соответствует норме контролируют работу задающего генератора кадровой
развертки в точке DA100:43.
Если сигнал задающего генератора соответствует норме а на выходе
его нет то заменяют DA100. Если сигнал на входе не соответствует осц. 3
то контролируют элементы частотозадающей цепи ЗГ кадровой развертки R110
R111 С111 и заменяют неисправный элемент.
Если указанные элементы соответствуют номиналам то измеряют
напряжение на положительном выводе конденсатора С110. Если напряжение
равно 31 В то заменяют резистор R109 а если напряжения нет то
проверяют элементы параметрического стабилизатора VD101 R435 R436
C110 и заменяют неисправный элемент.
В экономической части курсового проекта производится расчет полной
себестоимости и отпускной цены ремонта РЭА в соответствии с калькуляцией.
Для определения себестоимости ремонта расходы планируют по статьям
Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых в
процессе производства продукции природных ресурсов сырья материалов
топлива энергии основных фондов трудовых ресурсов а также других затрат
на ее производство и реализацию.
1 Расчет затрат на основные материалы покупные изделия и
Расчет стоимости основных материалов покупных изделий и
полуфабрикатов определяются исходя из технологических обоснований норм их
расхода на единицу продукции и свободных оптовых цен. Результат увеличивают
на величину транспортно – заготовительных расходов.
Где: М – стоимость основных материалов покупных изделий и
%ТЗР – процент транспортно – заготовительных расходов.
Таблица 2 – Затраты на основные материалы покупные изделия и
Наименование материала Норма Цена за единицу Суммаруб.
Кварцевый резонатор 1 20 20
Конденсатор 1 10 10
Общая сумма материальных затрат (М) составит 110 руб.
1.1 Расчет транспортно-заготовительных расходов
Процент транспортно – заготовительных расходов составляет 10% от
стоимости затрат на основные материалы покупные изделия и полуфабрикаты.
Где: ТЗР – транспортно заготовительные расходы;
ТЗР=110*10%100%=11 руб.
2 Расчет основной и дополнительной заработной платы
производственных рабочих на ремонт одного изделия
Заполнение таблицы 9 производиться на основе данных Приложения 1.
Таблица 3 – Расчет основной заработной платы на ремонт одного изделия
Наименование Разряд Часовая тарифная Норма Расценка по
операций ставка руб. времени мин.операциям
Предварительный 2 4318 30 2159
Монтаж и демонтаж 2 4318 31 2245
Проверка функции 4 5920 32 3138
Проверка параметров5 6721 33 3697
Комплексная 4 5920 30 2960
Итого - - 156 14199
Заполнение таблицы 10 производиться на расчетов таблицы 9 в следующем
Премии = (ЗПи *Ппр)100
Где: ЗПи – основная заработная плата производственных рабочих на
Премии – премии рабочим;
Ппр – процент премий
Премии = (14199*55)100=781руб
Где: ЗПо – основная заработная плата производственных рабочих на
ремонт одного изделия;
Зпо = ЗПи +Премии=14199+781=22009 руб.изд.
Где: ЗПд – дополнительная заработная плата производственных рабочих на
ремонт одного изделия
Пд – процент дополнительной заработной платы
ЗПд = (220090*19)100=4182 руб.
Таким образом суммарные затраты на заработную плату равны:
ЗП=22009+4182=26191 руб.изд.
Таблица 4 - Расчет основной и дополнительной заработной платы
Основная Премии Основная Дополнительная Сумма затрат
заработнарабочим заработнаязаработная плата на оплату
я плата плата труда
руб.изд. руб.изд. производствен
3 Расчет отчислений на социальные нужды на единицу ремонта изделия
Законом установлены следующие тарифы страховых взносов:
Пенсионный фонд Российской Федерации - 22 процента;
Фонд социального страхования Российской Федерации - 29 процента;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 1 января
12 года - 51 процента;
территориальные фонды обязательного медицинского страхования - с 1 января
12 года - 00 процента.
Таким образом общая страховая нагрузка в 2012 году составляет
Таблица 5 - Расчет отчислений на социальные нужды на единицу ремонта
Сумма Отчисления в фонды
% СуммаСоц. страхованиеПенсионный фонд Медицинское
% Сумма % Сумма % Сумма
руб.изд. руб.изд. руб.изд.
Отчисления на социальные нужды Ос: 7857 руб.
4 Расчет энерго -технологических расходов
Энерго–технологические расходы рассчитываются в процентах от
основной зарплаты основных рабочих на единицу ремонта изделия по формуле:
Где: Эт – энерготехнологические расходы;
% - процент энерго – технологических расходов .
Эт = 22009*24%100%=5282 руб.
5 Общепроизводственные расходы
Общепроизводственные расходы рассчитываются в процентах от
Где: ОПР – общепроизводственные расходы;
% - процент общепроизводственных расходов.
ОПР = 22009*24%100%=5282 руб.
6 Расчет цеховой себестоимости ремонта прибора
Расчет цеховой себестоимости ремонта прибора определяется по формуле:
Сц = М+ ТЗР+ ЗП +Ос + Эт + ОПР
Сц=110+11+26191+7857+5282+5282=56712 руб.
7 Расчет производственной себестоимости ремонта прибора
7.1 Расчет общехозяйственных расходов
Расчет общехозяйственных расходов производится по формуле:
Где: ОХР - общехозяйственные расходы;
% - процент общехозяйственных расходов .
ОХР. = 22009*55%100%=12105 руб.
7.2 Расчет производственной себестоимости
Расчет производственной себестоимости производится по формуле:
Где: Спр. – производственная себестоимость.
Спр.. = 56712+12105=68817 руб.
8 Расчет полной себестоимости ремонта единицы изделия
8.1 Расчет расходов на подготовку и освоение ремонта
Расчет расходов на подготовку и освоение ремонта производится по
Где: Рпо – расходы на подготовку и освоение ремонта;
% - процент расходов на подготовку и освоение новых видов ремонта.
Рпо. =68817 *17%100%=117 руб.
8.2 Расчет коммерческих расходов
Расчет коммерческих расходов Рк. определяется по формуле:
Где: Рк – коммерческие расходы;
% - процент коммерческих расходов.
Рк. =68817*22%100%=1514 руб.
8. 3 Расчет полной себестоимости
Расчет полной себестоимости производится по формуле:
Сп. =68817+117+1514=71501 руб.
9 Расчет цены ремонта изделия
Расчет нормы прибыли на ремонт производиться по формуле:
Пр. =71501*25%100%=17875 руб.
9.1 Расчет отпускной цены ремонта единицы изделия
Отпускная цена ремонта изделия – это цена которая предусматривает
возмещение текущих затрат на производство и получение прибыли.
Расчет отпускной цены ремонта изделия производится по формуле:
Где Цо – отпускная цена изделия ремонта единицы изделия;
Цо. =71501 + 17875=89376 руб.
9.2 Расчет свободной отпускной цены ремонта единицы изделия
Расчет свободной отпускной цены ремонта единицы изделия производится
Где Цсв. . – свободная отпускная цена.
НДС берется как 18% от отпускной цены изделия.
НДС=89376*18%100%=16088 руб.
Цсв.. =89376+16088=105464 руб.
Таблица 6 - Калькуляция изделий
№ Наименование статей Сумма затрат в Удельный вес %
Сырье и материалы 110 1538
Транспортно-заготовительные 11 154
Итого материальных затрат 121 1692
Основная заработная плата 22009 3078
Дополнительная заработная плата4182 585
Отчисления на социальные нужды 7857 1099
Энерго – технологические 5282 739
Общепроизводственные расходы 5282 739
Итого цеховая себестоимость 56712 7932
Общехозяйственные расходы 12105 1693
Итого производственная 68817 9625
Коммерческие расходы 1514 212
Расходы на подготовку и 117 164
освоение производства
Итого полная себестоимость 71501 100
Отпускная цена предприятия 89376 125
НДС (18%) 16088 225
Свободная оптовая цена 105464 1475
Таблица 7 - Технико-экономические показатели участка
№ Наименование Единица Величина Примечание
показателей измерения
Годовая 3350 Дано в
производственная задании
Выпуск продукции в тыс.руб 3350*105464=3533044 П*Цсв.
свободной отпускной
Кол-во рабочих на чел 5
А Основные рабочиеЧр чел 1
Б Вспомогательные чел 1
Годовой фонд тыс.руб. 3350*26191=8773985 П*ЗП
Производительность тыс.руб.год
Одного работающего тыс.руб.год35330447=50472057 ВЧ
Одного рабочего тыс.руб.год35330445=7066088 ВЧр
Производительность ремонтов в
Одного работающего ремонтов в 33507=47857 ВЧ
Одного рабочего ремонтов в 33505=670 ВЧр
А Полная руб. 71501 таб.№6
Б Производственная Руб. 68817 таб.№6
В Цеховая Руб. 56712 таб.№6
Г Материальная руб. 121 таб.№6
Мероприятия по охране труда и окружающей среды
1 Техника безопасности при наладке оборудования
К наладке радиоэлектронного оборудования относятся следующие работы:
выявление и устранение дефектов замена вышедших из строя или не
соответствующих по своим параметрам деталей и узлов оборудования;
включение оборудования и проверка его работоспособности;
измерение параметров электрической схемы оборудования и режимов работы
электронных ионных и полупроводниковых приборов с помощью контрольно-
измерительной аппаратуры;
регулировка подстроечных элементов (конденсаторов индуктивностей
выявление осмотром при включенном напряжении и снятых ограждениях или
открытых дверях искрений перекрытий пробоев и других дефектов
которые не могут быть обнаружены без подачи напряжения;
проверка работы оборудования на эквивалент нагрузки;
испытание оборудования на прогон.
Наладка радиоэлектронного оборудования производится по программе
работ оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном за ним участке
персоналом специальных служб предприятия занимающихся ремонтом и наладкой
оборудования и работниками подразделений (цехов отделов и т.п.)
занимающихся разработкой и производством радиоэлектронного оборудования.
Право выдачи программы работ на наладку радиоэлектронного
оборудования распоряжением по предприятию предоставляется начальникам
подразделений их заместителям начальникам лабораторий секторов бюро
участков мастерских механикам (энергетикам) подразделений инженерам по
оборудованию имеющим V квалификационную группу (при напряжении до 1000 В –
Лицо выдавшее программу работ определяет необходимость объем
длительность и безопасные условия выполнения наладочных работ
Наладка крупногабаритного оборудования выполняется бригадой в составе
не менее 2 чел. возглавляемой инженерно-техническим работником или
высококвалифицированным рабочим (наладчиком) имеющим квалификационную
группу не ниже IV. Члены бригады должны иметь квалификационную группу не
Наладку малогабаритного оборудования допускается выполнять единолично
работнику имеющему достаточную производственную квалификацию и
квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV (при напряжении
до 1000 В —не ниже III) в присутствии вблизи налаживаемого оборудования
второго лица имеющего квалификационную группу не ниже III.
Наладочные работы допускается производить как на участках специально
для этого предназначенных так и в производственных помещениях (в цехах
лабораториях) где разрабатывается или эксплуатируется оборудование. При
этом должны быть приняты меры исключающие пребывание лиц не допущенных к
работам с радиоэлектронным оборудованием на рабочих местах отведенных для
наладки (применением ограждений организацией работ в разные смены и т.п.).
Наладка малогабаритного оборудования и вставных блоков
крупногабаритного оборудования налаживаемых отдельно от оборудования
производится только на оборудованных для этого рабочих местах.
Таким рабочим местом является специально оборудованный рабочий стол
(верстак) и свободная часть площади около него предназначенная для
размещения налаживаемого оборудования (стоек с вставными бдоками
оборудования смонтированного на спецтележках) контрольно-измерительной
аппаратуры и нахождения самого работающего.
На каждом рабочем месте разрешается одновременно налаживать только
одну единицу оборудования.
Рабочий стол (верстак) для наладочных работ должен быть выполнен из
токонепроводящего материала (дерево пластик и т.п.) иметь полки для
размещения контрольно-измерительной аппаратуры и источников питания и
оборудован отдельным электрощитком с общим выключателем предохранителями
или автоматическими выключателями сигнальной лампой (или вольтметром)
утопленными штепсельными гнездами и шиной защитного заземления (зануления)
с винтовыми зажимами.
Наладку вставных блоков крупногабаритного оборудования которые не
могут быть налажены отдельно допускается производить на месте размещения
оборудования при соблюдении следующих условий:
если на месте размещения крупногабаритного оборудования невозможно
поставить стол (верстак) удовлетворяющий требованиям допускается
использование любого механически прочного стола или специальной
подставки изготовленных из токонепроводящего материала;
налаживаемый блок должен подсоединяться к основному оборудованию
проводами собранными в жгут с помощью разъемов или пайкой. Корпус
налаживаемого блока соединяется с корпусом оборудования гибким медным
проводом сечением не менее 4 мм2. Все подсоединения должны выполняться
при снятом напряжении после проверки отсутствия остаточных зарядов с
помощью ручного заземленного разрядника;
для подключения контрольно-измерительной аппаратуры требующей питания
от электросети может бытьиспользован переносный электрощиток
удовлетворяющий требованиям или переносная штепсельная колодка
выполненная из механически прочного изоляционного материала с
утопленными гнездами встроенными предохранителями и клеммами для
заземления (зануления).
Включение переносного электрощитка или штепсельной колодки в
электрическую сеть должно производиться с помощью гибкого шлангового
провода с отдельной заземляющей (зануляющей) жилой в общей оболочке и
штепсельной вилки с заземляющим контактом;
при наладке вставного блока под напряжением все работы на других
токоведущих частях налаживаемого оборудования должны быть прекращены
двери оборудования закрыты снятые обшивки установлены и закреплены на
своих местах образовавшийся проем огражден изолирующим материалом.
Одновременная наладка под напряжением нескольких блоков запрещается.
Подготовка рабочего места и оборудования к наладке выполнение
технических мероприятий обеспеивающих безопасность работ в процессе
наладки и дополнительных указаний данных в программе работ возлагается
на работников допущенных к наладке.
Постоянный надзор за работающими возлагается на лицо возглавляющее
Организация наладочных работ и периодический контроль за безопасным
их выполнением возлагается на лицо выдавшее программу работ.
Извлекать оборудование из корпуса (кожуха) снимать его обшивку
выявлять и устранять дефекты в электрической схеме (монтаже) заменять
вышедшие из строя или не соответствующие по своим параметрам детали и узлы
разрешается только после полного снятия напряжения с оборудования (в том
числе и с его вводных клемм) и проверки отсутствия остаточных зарядов с
помощью ручного заземленного разрядника.
Включение оборудования с целью проверки его работоспособности
производится с помощью штепсельных разъемов и коммутационной аппаратуры.
При этом выполнение каких-либо других работ на налаживаемом оборудовании
должно быть прекращено.
До подачи напряжения металлический корпус налаживаемого оборудования
(блока) должен быть заземлен (занулен).
Для измерения параметров электрической схемы и режимов работы
измерительной аппаратуры разрешается извлекать налаживаемое оборудование из
корпуса открывать двери снимать ограждения (обшивку) в местах подключения
измерительной аппаратуры закорачивать блокировку. При этом должны
выполняться следующие требования безопасности:
все подготовительные работы на оборудовании и подсоединение контрольно-
измерительной аппаратуры к точкам замера должны производиться после
снятия напряжения с налаживаемого оборудования и измерительной
аппаратуры и проверки отсутствия остаточных зарядов с помощью ручного
заземленного разрядника;
до подачи напряжения металлические корпуса контрольно-измерительной
аппаратуры и налаживаемого оборудования (блоков) должны быть
заземлены (занулены). Если заземление вносит искажение в точность
измерений (наводки) допускается не заземлять измерительную аппаратуру
и оборудование но обязательно ограждать их временными ограждениями с
предостерегающими плакатами и применять защитные средства;
места расположения и подключения контрольно-измерительной аппаратуры в
электрические цепи с напряжением выше 1000 В следует оградить
временными переносными ограждениями с предостерегающими плакатами
оставив лишь доступ к органам управления аппаратурой.
В процессе наладки оборудования с напряжением до 1000 В допускается
подсоединение измерительного прибора к контрольным точкам схемы без
отключения напряжения.
Измерения могут производиться при снятом ограждении (кожухе) путем
касания точек схемы проводом идущим от измерительного прибора и
оканчивающимся штекерным наконечником из твердого изоляционного материала с
металлическим электродом длиной не более 1—2 см. Другой провод от
измерительного прибора до начала измерений должен быть подсоединен к
металлическому заземленному корпусу налаживаемого оборудования (блока).
Регулировку подстроечных элементов размещенных внутри оборудования с
напряжением до 1000 В следует производить с применением монтерского
инструмента с изолирующими ручками или специального инструмента с
изолирующими ручками удовлетворяющего требованиям ТУ.
В оборудовании с напряжением выше 1000 В указанные операции должны
выполняться с помощью основных защитных средств удовлетворяющих
требованиям действующих «Правил пользования и испытания защитных средств
применяемых в электроустановках» или специальных ТУ.
При выполнении таких операций руки наладчика не должны приближаться к
токоведущим частям на расстояние меньше длины изолирующей части
применяемого защитного средства.
В отдельных случаях для выявления дефектов которые не могут быть
обнаружены при снятом напряжении (искрения перекрытия пробои и т.п.)
разрешается вести наблюдение за находящимися под напряжением элементами
оборудования через открытые двери или снятые ограждения (при снятом
кожухе). При этом разрешается закорачивать защитные блокировки и
застопоривать в разомкнутом состоянии механические заземлители.
Наладчик производящий включение напряжения должен видеть всех
членов бригады и предупреждать их о подаче напряжения. При невозможности
выполнения этого условия открытые части оборудования должны быть ограждены
временными ограждениями с предостерегающими плакатами.
На наладочные работы с закороченной блокировкой должно быть оформлено
разрешение в программе работ в графе «Особые условия» и назначены
мероприятия обеспечивающие безопасность выполнения этих работ.
При проверке работы оборудования на эквивалент нагрузки необходимо
расположить эквивалент нагрузки так чтобы не загромождался подход к пульту
(панелям) управления и контрольно-измерительной аппаратуре. Все токоведущие
части оборудования должны быть закрыты постоянными ограждениями
(обшивками). Место расположения эквивалента нагрузки включая шланги его
охлаждения до заземленных штуцеров оградить временными переносными
ограждениями с предостерегающими плакатами.
При испытании оборудования на прогон разрешается производить
манипуляции органами управления оборудования и наблюдение за режимом его
работы по измерительным приборам.
При возникновении неисправности во время прогона оборудование должно
быть отключено о чем делается запись в рабочем журнале и сообщается
руководителю выдавшему программу работ.
Количество и квалификация дежурного персонала а также распределение
его по сменам при испытании оборудования на прогон определяется
руководителем выдавшим программу работ и оформляется в виде подписанного
им графика дежурства.
Если при наладке оборудования на рабочем месте наладчиков и смежных
рабочих местах электромагнитные (ВЧ УВЧ СВЧ) или рентгеновские излучения
или излучения оптических квантовых генераторов превышают предельно
допустимые санитарные нормы необходимо принимать меры по уменьшению их
влияния на работающих (применение защитных экранов и средств индивидуальной
защиты уменьшение мощности напряжения и времени работы оборудования).
Если в налаживаемом оборудовании имеются электролитические
конденсаторы с напряжением выше 100 В то такое оборудование следует
располагать так чтобы эти конденсаторы не находились против лица наладчика
и не были обращены в сторону соседних рабочих мест.
Если эти условия не выполняются то со стороны соседних рабочих мест
должны быть установлены временные ограждения а наладчику следует защищать
лицо полумаской из оргстекла.
По окончании наладки оборудование должно быть приведено в рабочее
состояние (сняты закоротки с защитных блокировок введены в действие
механические заземлители поставлены на место снятые обшивки убраны
временные защитные экраны и ограждения).
Исправность действия блокировки и механических заземлителей должна
быть проверена трехкратным включением оборудования и открыванием
блокированных дверей (снятием ограждений). Окончание наладки оформляется в
При выполнении курсового проекта изучена структурная схема телевизора
«Рубин 51М05Т» и приведено описание структурной схемы телевизора и
принципиальной схемы строчной и кадровой развертки.
В расчетной части выполнил электрический расчет предварительного
каскада строчной развертки и расчет надежности устройства в соответстви с
Общая интенсивность отказов всей аппаратуры составила [pic]
Время безотказной работы 16110 часов
Вероятность безотказной работы за t = 1000 ч.
Вероятность отказа за это же время Q(t)=00601:
В технологической части проекта я разработал технологическую карту
регулировки и настройки строчной и кадровой развертки телевизора кроме
того составил алгоритм поиска неисправности заданного блока и его описание.
В разделе по охране труда привел требования по технике безопасности
на рабочем месте при производстве работ по наладке радиоэлектронного
Список используемой литературы
Н.В. Громов В.С. Тарасов Телевизоры. Справочная книга.
С.Т Усатенко " Выполнение электрических схем по ЕСКД" Издательство
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники ».
Петрунин В.В. 2013г.
Методическая разработка «Проектирование и расчет транзисторных схем»
Петрунин В.В. 2012 г.
Методическая разработка «Расчет надежности РЭА» Петрунин В.В. 2012
Методическая разработка «Разработка технологического процесса»
Петрунин В.В. 2012г.
Методическая разработка «Техническое обслуживание и ремонт бытовой
радиоаппаратуры» 2012 г.
Проверить цепь стабилизатора VD101 R435 R436 неисправные элементы
Проверить элементы обвязки DA600 C601 C603С606 С607 неисправные
Элементы соответствуют норме
Сигнал соответствует осц. 3
Неисправные элементы заменить.
Проверить цепи подачи питания неисправные элементы заменить.
Проверить цепи прохождения кадровых импульсов на ОС неисправные элементы
Контроль напряжений и сигналов относительно корпуса.
Пояснительная записка
ККЭТ.ДП.210308.008 ПЗ
chertyozh.dwg
курсовой.docx
ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К курсовому проекту на тему:
Специальность 210308:
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»
Степанов Михаил Сергеевич
«Фамилия Имя Отчество»
Анализ и обоснование темы курсового проекта5
1 Теоретические сведения5
Описание работы схемы11
1 Описание работы однополярного ВЧ АЦП по схеме электрической структурной.11
2 Описание работы схемы однополярного шагового двигателя по схеме электрической принципиальной.12
1 Электрический расчет эмиттерного повторителя13
2 Расчет надежности18
Технологическая часть21
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП21
2 Технические данные используемых приборов23
3 Алгоритм поиска неисправности28
4 Описание алгоритма поиска неисправности30
Мероприятия по охране труда и окружающей среды31
1 Техника безопасности31
2 Пожарная безопасность34
Список используемой литературы37
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи АЦП находят широкое применение в различных областях современной науки и техники. Они являются неотъемлемой составной частью цифровых измерительных приборов систем преобразования и отображения информации программируемых источников питания индикаторов на электронно-лучевых трубках радиолокационных систем установок для контроля элементов и микросхем а также важными компонентами различных автоматических систем контроля и управления устройств ввода—вывода информации ЭВМ. На их основе строят преобразователи и генераторы практически любых функций цифроуправляемые аналоговые регистрирующие устройства корреляторы анализаторы спектра и т. д. Велики перспективы использования быстродействующих преобразователей в телеметрии и телевидении. Несомненно серийный выпуск малогабаритных и относительно дешевых АЦП еще более усилит тенденцию проникновения метода дискретно- непрерывного преобразования в сферу науки и техники. Одним из стимулов развития цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей в интегральном исполнении в последнее время является широкое распространение микропроцессоров и методов цифровой обработки данных. В свою очередь потребность в АЦП стимулирует их разработку и производство с новыми более совершенными характеристиками. В настоящее время применяют три вида технологии производства АЦП: модульную гибридную и полупроводниковую. При этом доля производства полупроводниковых интегральных схем (ИМС ЦАП и ИМСАЦП) в общем объеме их выпуска непрерывно возрастает и в недалеком будущем по-видимому в модульном и гибридном исполнениях будут выпускаться лишь сверхточные и сверхбыстродействующие преобразователи с достаточно большой рассеиваемой мощностью.
Анализ и обоснование темы курсового проекта
1 Теоретические сведения
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) - один из самых важных электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании. АЦП преобразует напряжение (аналоговый сигнал) в код над которым микропроцессор и программное обеспечение выполняют определенные действия. Даже если Вы работаете только с цифровыми сигналами скорее всего Вы используете АЦП в составе осциллографа чтобы узнать их аналоговые характеристики.
Существует несколько основных типов архитектуры АЦП хотя в пределах каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы измерительного оборудования используют различные типы АЦП. Например в цифровом осциллографе используется высокая частота дискретизации но не требуется высокое разрешение. В цифровыхмультиметрах нужно большее разрешение но можно пожертвовать скоростью измерения. Системы сбора данных общего назначения по скорости дискретизации и разрешающей способности обычно занимают место между осциллографами и цифровыми мультиметрами. В оборудовании такого типа используются АЦП последовательного приближения либо сигма-дельта АЦП. Существуют также параллельные АЦП для приложений требующих скоростной обработки аналоговых сигналов и интегрирующие АЦП с высокими разрешением и помехоподавлением.
На рис.1. показаны возможности основных архитектур АЦП в зависимости от разрешения и частоты дискретизации.
Большинство высокоскоростных осциллографов и некоторые высокочастотные измерительные приборы используют параллельные АЦП из-за их высокой скорости преобразования которая может достигать 5Г (5*109) отсчетовсек для стандартных устройств и 20Г отсчетовсек для оригинальных разработок. Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов но встречаются также 10-ти разрядные версии.
Рис. 2 показывает упрощенную блок-схему 3-х разрядного параллельного АЦП (для преобразователей с большим разрешением принцип работы сохраняется). Здесь используется массив компараторов каждый из которых сравнивает входное напряжение с индивидуальным опорным напряжением. Такое опорное напряжение для каждого компаратора формируется на встроенном прецизионном резистивном делителе. Значения опорных напряжений начинаются со значения равного половине младшего значащего разряда (LSB) и увеличиваются при переходе к каждому следующему компаратору с шагом равным VREF 23. В результате для 3-х разрядного АЦП требуется 23-1 или семь компараторов. А например для 8-разрядного параллельного АЦП потребуется уже 255 (или (28-1)) компараторов.
С увеличением входного напряжения компараторы последовательно устанавливают свои выходы в логическую единицу вместо логического нуля начиная с компаратора отвечающего за младший значащий разряд. Можно представить преобразователь как ртутный термометр: с ростом температуры столбик ртути поднимается. На рис. 2 входное напряжение попадает в интервал между V3 и V4 таким образом 4 нижних компаратора имеют на выходе "1" а верхние три компаратора - "0". Дешифратор преобразует (23-1) - разрядное цифровое слово с выходов компараторов в двоичный 3-х разрядный код.
Параллельные АЦП - достаточно быстрые устройства но они имеют свои недостатки. Из-за необходимости использовать большое количество компараторов параллельные АЦП потребляют значительную мощность и их нецелесообразно использовать в приложениях с батарейным питанием.
АЦП последовательного приближения
Когда необходимо разрешение 12 14 или 16 разрядов и не требуется высокая скорость преобразования а определяющими факторами являются невысокая цена и низкое энергопотребление то обычно применяют АЦП последовательного приближения. Этот тип АЦП чаще всего используется в разнообразных измерительных приборах и в системах сбора данных. В настоящий момент АЦП последовательного приближения позволяют измерять напряжение с точностью до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К (1х103) до 1М (1х106) отсчетовсек.
Рис. 3 показывает упрощенную блок-схему АЦП последовательного приближения. В основе АЦП данного типа лежит специальный регистр последовательного приближения. В начале цикла преобразования все выходы этого регистра устанавливаются в логический 0 за исключением первого (старшего) разряда. Это формирует на выходе внутреннего цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) сигнал значение которого равно половине входного диапазона АЦП. А выход компаратора переключается в состояние определяющее разницу между сигналом на выходе ЦАП и измеряемым входным напряжением.
Например для 8-разрядного АЦП последовательного приближения (рис. 4) выходы регистра при этом устанавливаются в "10000000". Если входное напряжение меньше половины входного диапазона АЦП тогда выход компаратора примет значение логического 0. Это дает регистру последовательного приближения команду переключить свои выходы в состояние "01000000" что соответственно приведет к изменению выходного напряжения с ЦАП подаваемого на компаратор. Если при этом выход компаратора по-прежнему оставался бы в "0" то выходы регистра переключились бы в состояние "00100000". Но на этом такте преобразования выходное напряжение ЦАП меньше чем входное напряжение (рис. 4) и компаратор переключается в состояние логической 1. Это предписывает регистру последовательного приближения сохранить "1" во втором разряде и подать "1" на третий разряд. Описанный алгоритм работы затем вновь повторяется до последнего разряда. Таким образом АЦП последовательного приближения требуется один внутренний такт преобразования для каждого разряда или N тактов для N-разрядного преобразования.
Тем не менее работа АЦП последовательного приближения имеет особенность связанную с переходными процессами во внутреннем ЦАП. Теоретически напряжение на выходе ЦАП для каждого из N внутренних тактов преобразования должно устанавливаться за одинаковый промежуток времени. Но на самом деле этот промежуток в первых тактах значительно больше чем в последних. Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП последовательного приближения более чем в два раза превышает время преобразования 8-разрядного АЦП данного типа.
Описание работы схемы
1 Описание работы однополярногоВЧ АЦП по схеме электрической структурной.
Рисунок 1 - Схема электрическая структурная
2 Описание работы схемы однополярного шагового двигателя по схеме электрической принципиальной.
На вход подается измеряемый ВЧ сигнал. Он подается на прямые входы ОУ DА1.1-DА2.4. На инверсные входы этих усилителей подается аналоговый сигнал с ЦАП-матрицы DA3. В компараторах сигналы сравниваются начиная со старшего. Подадим на вход 6 В. Он поступает на прямые входы компаратора DА1-DА2. Сигнал сравниваем с опорным который формирует ЦАП выполненный на DA3.
На выходе компаратора DA1.1 появляется высокий уровень (10 В) который поступает на старший разряд ЦАП и формирует на выходе 5 В. 5 В поступает на инверсные входы DA1-DA2 и компенсирует часть напряжения.
В больше 5 В поэтому на выходе DA1.1 остается единица. На выходе DA1.2 также появляется единица (10 В) и выходное напряжение ЦАП становится равным 75 В которые поступают на инверсные входы DA1-DA2 и превышают 6 В поэтому DA1.2 переключается в 0 и включается DA1.3. выходное напряжение ЦАП становится равным 625 В что также превышает 6 В поэтому DA1.3 возвращается в 0 и включается DA1.4. выходной потенциал ЦАП становится 5625 В что меньше 6 В. DA1.4 остается в единичном состоянии. DA2.1 переходит в единичное состояние и напряжение ЦАП становится 59375 В что меньше 6 В. DA2.1 остается в единичном состоянии и т.д.
Все это происходит на уровне переходных процессов на уровне ОУ и составляют уровень доли наносекунд. Выходной уровень компараторов составляет 12 В для подачи на LPT порт. Необходим уровень 5 В. Предлагается выполнить это с помощью эмиторных повторителей имеющих высокое входное сопротивление на несколько порядков больше сопротивления DA3.
1 Электрический расчет эмиттерного повторителя
Рисунок 2 - Эмиттерный повторитель. Схема электрическая принципиальная
Данные для расчета каскада
Напряжение питания Епит.=5 В
Сопротивление нагрузки принимаем 1кОм
Входное напряжение 0-10 В
Температура окружающей среды +10 +300С
Выходное напряжение 46 В
1.2 Для выбора транзистора определяем допустимые значения тока напряжения и граничной частоты
(Uкэдоп)>(11 – 13)Епит.
где Uкэдоп-допускаемое напряжение коллектор – эмиттер
где Iк доп – допускаемый ток коллектора;
Iнм– максимальный ток нагрузки.
где Uвых м – максимальное значение выходное напряжения.
Iк доп =4*0006=0024А
где fгр.м - максимальная граничная частота;
h21 – статический коэффициент передачи тока
Предварительно принимаем h21 = 10 тогда
fгр.м=3*3*106*10=90 МГц
Исходя из этих данных выбираем транзистор КТ3102 Его данные:
Максимальный ток коллектора Iкmaх=100мА
Максимальное напряжение коллектор эмиттер Ukэmaх =50 В
Верхняя граничная частота fгр = 250 МГц
Статический коэффициент передачи тока h21 = 30-120
Напряжение насыщения база – эмиттер Uбэ нас.= 1 В
Напряжение насыщения коллектор – эмиттер Uкэ нас.=24 В
Максимальное напряжение эмиттер – база Uбэ= 6 В
Максимальная мощность рассеиваемая коллектором Ркmaх=150мВт
Емкость коллекторного перехода 7 пФ
таким образом данный транзистор можно использовать
1.2 Определим параметры рабочей точки покоя 0
Iк о = 12*0006=00072мА
Ukэо = Uвых м + ΔUkэ
ΔUkэ– напряжение на коллекторе соответствующее области нелинейных начальных участков выходных характеристик транзистора
Для маломощных транзисторов ΔUkэ =1 В
1.3 Определяем ток эмиттера при полностью открытом транзисторе
Iэ = Iко *(Епит. (Епит -Ukэо ))
Iэ = 00072*(5(5-46)= 00144А
1.4 Определяем сопротивление Rэ
Максимальная мощность выделяемая в Rэ
Рэ = 5*00144=0072 Вт
Выбираем Rэ типа С2-23-0125-350 Ом
1.5 Определяем ток базы
1.3 Задаемся током делителя R1
Ток базы транзистора равен 00096мА
Определяем мощность выделяемую на резисторе
Выбираем резисторы типа
1.7 Определим входное сопротивление эмиттерного повторителя
1.4 Определяем эквивалентное сопротивление Rг
где R ист. – сопротивление источника входного сигнала.
Для транзисторов малой мощности rэ принимаем значение (1 - 50) Ом
По входным характеристикам определяем h11
1.5 Определим коэффициент передачи по напряжению Кu
Коэффициент усиления по току КI
Коэффициент усиления сигнала по мощности Кр
Кр= 0.972*50.33=48.92
1.6 Определим динамическую входную емкость Свх дин.
Определим коэффициент частотных искажений на высокой частоте МВ
Температура окружающей среды t = 25ºС
Прибор используется в лабораторных условиях. Коэффициент эксплуатации равен КЭ = 27
Коэффициент нагрузки КН = 07
1 По схеме электрической принципиальной определяем число групп элементов с одинаковой интенсивностью:
Резисторы постоянные – 16шт
2 Определяем для каждой группы интенсивность отказов:
Резисторы постоянные – λ = 05×10-61ч
Транзисторы – λ = 17×10-61ч
Микросхема – λ = 10×10-61ч
Пайка – λ=0004*10-61ч
3 Определяем поправочный коэффициент α для каждой группы элементов:
Резисторы постоянные для t = 25 и =07 α = 038
Транзисторы для t = 25 и =071 α = 053
Микросхема для t = 25 и =071ч α = 053
Пайка для t = 25 и =071чα =1
4 Определяем интенсивность отказов для всей группы:
Резисторы постоянные:
Сводим все значения в таблицу 3.1.
5 Определим общую интенсивность отказов всей аппаратуры:
6 Определяем время безотказной работы:
7 Определяем вероятность безотказной работы за определённый интервал времени при t = 1000 ч.
8 Определяем вероятность отказа за это же время:
Таблица 3.1 - Сводная таблица по расчёту надёжности
Наименование и тип элементов
Интенсивность отказов номинальная ×10-6 1ч
Поправочный коэффициент α
Интенсивность отказов для ni элементов
Резисторы постоянные
Технологическая часть
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП
Цех: уч: Рм:опер: код наименование операции
Обозначение документа
Код наименование оборудования
См:проф. Р : УТ: КР:КД : ЕН:ОН :КШТ : ТПЗ : ТШТ
Наименование детали сборочной единицы или материала
Обозначение код : ОПП:ЕВ : ЕН : КИ : :Н.РАСХ
Технологический маршрут контроля параметров платы управления шаговым двигателя.
Проверка параметров платы управления шаговым двигателем.
Для контролера ОТК РЭА и приборов.
Настоящая операционная карта определяет последовательность
проверки чувствительности платы управления шаговым двигателем на рабочем месте.
Требования к выполнению операции:
При выполнении операции руководствоваться с требованиями
ОСТ.4.091.134.-98ССБТ.
Блок питания на 12 -5В
Осциллограф универсальный GDS-71062.
Комплект инструментов.
Подготовить рабочее место к работе. Проверить наличие комплекта
оборудования и средств защиты.Проверить наличие свидетельства
о поверке КИП дат очередных поверок каждого прибора.
Пользоваться приборами у которых истёк срок очередных поверок запрещается.
Подготовить приборы к работе включить и прогреть в течении
указанного в инструкции по эксплуатации выполнить калибровку
бровку приборов согласно инструкции.
Получите однофазный инвертор при этом проверить наличие отметок
в маршрутной карте о выполнении предыдущих операций.
Подключите приборы в соответствии со схемой (рис.1).
На экране осциллографа получите осциллограмму виде синусоиды.
Прибавляйте входное напряжение до ограничения выходного
сигнала тем самым определите Pmax.
Произведите снятие параметров однофазного инвертора в следующем порядке:
1 Проверяем напряжение на конденсаторе С12 мультиметром DT-830 В. Положительный щуп к плюсу и минус к корпусу должно быть напряжение 300 В.
2 Проверяем пульсацию напряжения на конденсаторе С12
Осциллографом с закрытым входом.
3 Проверяем напряжение 15 В тестором и 5 В.
3.1 Проверяем напряжение питания микросхемы DD1 осциллографом
Выходные сигналы показаны на временных диаграммах 1 приложение 1.
Подключаем источник питания +5 В +12 В. Проверим питание на ВЧ АЦП (при отсутствие напряжения проверяем схему на наличие короткого замыкания).
Подключаем ко входу АЦП генератор АНР-1002.Устанавливаем напряжение 1В частоту 1000Гц.
С помощью осциллографаGDS – 71022 проверяем сигналы на выходах компоратора и на выходе ЦАП.
2 Технические данные используемых приборов
Осциллограф GDS – 71022
Осциллограф универсальный GDS– 71022предназначен для наблюдения и исследования формы электрических процессов путем визуального наблюдения и измерения их временных и амплитудных значений. По точности воспроизведения сигнала измерения временных и амплитудных значений прибор относится ко II– III классам ГОСТ 9810-99.
Условия эксплуатации:
рабочая температура окружающего воздуха от минус 10°С до.+50°С.
предельная температура от минус 50°С до +60°C;
относительная влажность воздуха до 95% при температуре до +30°С.
Прибор нормально работает после воздействия (в укладочном ящике) ударных нагрузок:
многократного действия с ускорением до 15g длительностью импульса от 5 до 10 мсек;
одиночного действия с ускорением до 75g длительностью импульса от 1 до 10 мсек.
Прибор устойчив к циклическому изменению температуры окружающего воздуха от предельной положительной до предельной отрицательной.
Прибор выпускается в двух вариантах исполнения
настольном И22.044.053; стоечном И22.044.054.
Масса прибора не превышает:
для настольного–10 кг;
Габаритные размеры прибора:
настольного исполнения – 274X182X440 мм;
Цифровой мультиметрDT-830 B.
Вольтметр предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения и активных сопротивлений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность указывается на период 1 год с момента калибровки при температуре 18°С - 28°С и относительной влажности до 80%
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное напряжение600В по CATII категории безопасности
между гнездами и "землей
Плавкий предохранитель200мА250В
ПитаниеБатарея 9В типа "Крона
ДисплейЖКИ 1999 отсчетов обновление 2-3раза в секунду
Метод измеренияАЦП с двойным интегрированием
Индикация перегрузкина дисплее цифра "1
Индикация полярности"-" при отрицательной полярности
Рабочая температура0°С - 40°С
Температура хранения-10*С-50*С
Размеры138мм X 69мм X 31 мм
Данный прибор представляет собой 312-разрядный мультиметр предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения постоянного тока сопротивления проверки диодов транзисторов прозвонки соединений.
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
D –единица младшего разряда
Защита от перегрузок - 250 В эффективное
Защита от перегрузки: плавкий предохранитель200mА (10А не защищен от перегрузки)
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Защита от перегрузки: 600В эффективное
Частота: 40Гц - 400Гц.Измерение: измерение среднего значения равно среднеквадратичному значению для синусоидальных сигналов
Генератор с функцией качания частоты АНР-1002.
Генератор обеспечивает формирование сигналов прямоугольной треугольной синусоидальной формы и импульсов ТТЛ уровня в диапазоне частот от 02 Гц до 2 МГц. В приборе имеется разъем с входным сопротивлением 13 кОм используемый в режиме качания частоты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики
синусоидальный треугольный прямоугольный импульсы ТТЛ уровня качание частоты
VCF (частота управляемая напряжением)
от 02 Гц до 2 МГц (7 диапазонов)
Температура хранения
-20*С +60*С при влажности не более 80%
°С +40°С при влажности не более 70%
(100 120; 220; 240) В±10% 5060 Гц
2. Технические характеристики
(при 23+5°С влажность не более 70%)
Генерируемая частота по
(02 20)хвыбранный диапазон частоты
Погрешность установкичастоты
±5% от конечного значения диапазона
от 0.5 Гц до 50 Гц (от 2 с до 20мс)
регулируемая от 1:1 до 100:1
Коэффициент гармоник синусоидального сигнала
(в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц)
Прямоугольный сигнал: время нарастания спада
симметрия по времени
не более 100ис (на максимуме выходного сигнала с нагрузкой 50 Ом) не хуже ±3% на частоте 100 Гц
время нарастанияспада не более 25 не (нагрузка 20 входов ТТЛ)
до 10 Впвкнмя (нагрузка 50 Ом) до 20 (без нагрузки)
Смещение по постоянному току
от -10 В до +10 В (без нагрузки) от -5 В до +5 В (с нагрузкой 50 Ом)
изменяется в пределах от 5 до 1 минимум (50% в положении регулятора КАЛ. или крайнем левом положении)
3 Алгоритм поиска неисправности
4 Описание алгоритма поиска неисправности
Нет выходного сигнала – проверить вольтметром подачу напряжения +12В на Х1(питание микросхемDA1 DA2) которое подается с блока питания. Если данного напряжения нет неисправен блок питания если же есть проверяем подачу напряжения +5В на Х2 (питание эмитторных повторителей ). Если там нет соответствующего напряжения это будет означать что блок питания неисправен. Если же блок питания исправен то нужно проверить омметром резисторы матрицыDA3если есть неисправные резисторы их следует заменить если же все резисторы в порядке то берем осцилограф п проверяем есть ли сигнал на выходах операционных усилителей микросхем DA1 DA3 если сигнала нет меняем микросхемы если есть проверяем омметром резисторы R1-R16. Если есть неисправные резисторы меняем их если все целые прозваниваем омметром транзисторы VT1-VT8 . на них выполнены эмиттерные повторители . Если транзисторы впорядке значит неполадки с персональным компьютером.
Мероприятия по охране труда и окружающей среды
1 Техника безопасности при регулировочных работах
При обращении с прибором следует соблюдать общие правила техники безопасности обращения с радио и электроприборами.
Особенности мер безопасности при выполнении регулировочно-настроечных работ:
На рабочем месте регулировщика существует опасность поражения электрическим током в результате прикосновения:
- к токоведущим частям находящимся под напряжением;
- к обесточенным токоведущим частям с остаточным электрическим зарядом;
- к металлическим нетоковедущим частям соединенным (в следствии нарушения целостности изоляции) с токоведущими частями.
Возможно поражение глаз искрами больших токов в результате короткого замыкания при неосторожном обращении с блоком питания и проводом подводящим напряжение к блоку питания.
В приборе не используется высоко частотное напряжение опасное для здоровья человека способное вызвать ожоги.
Основные требования при проведении регулировочно-настроечных работ следующее:
- все доступные для прикосновения токоведущие части оборудования должны изолироваться или ограждаться;
- рубильники и выключатели общего питания должны быть мгновенного действия;
- все электрооборудование а также его части и механизмы которые могут оказаться под напряжением подлежат заземлению;
- рабочий электроинструмент и лампы местного освещения должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не более 42В; при необходимости понижение сетевого напряжения 220В (380В) до 42В необходимо применять разделительно понижающие трансформаторы. Использовать с этой целью автотрансформаторы недопустимо;
- не допускается работа без заземления убедитесь в том что оно имеется во всех необходимых местах не используйте приспособлений прерывающих цепи заземления;
- никогда не полагайте что схема или приборы отключены проверьте при помощи специального прибора все ли функционирует в соответствии с условиями работы;
- не измеряйте напряжения и токи переносными приборами с неисправными щупами;
- используйте инструменты приборы и защитные средства предусмотренные инструкциями по технике безопасности;
- содержите рабочий инструмент оборудование в хорошем состоянии используйте его только по назначению;
- произведите замену неисправных элементов доработку монтажа или другие работы в схеме прибора только при отключенном питании;
- при замене одних элементов другими следите за точным соответствием между ними т.к. некоторые электроэлементы оказывают решающее влияние на безопасность функционирования изделия;
- перед началом работы снимите кольца браслеты и другие металлические предметы вашего туалета
- не работайте во влажной одежде и при плохом освещении;
- помните что более полные сведения по технике безопасности при работе с изделием находятся в руководстве по эксплуатации или паспорте данного изделия.
При выполнении регулировочных работ особое внимание необходимо обращать на освещенность рабочих мест т.к. операции выполняемые на этих местах сопряжены со значительным напряжением зрения и вниманием работающих.
Соблюдение требований и выполнение правил техники безопасности регулярное проведение соответствующих мероприятий способствует повышению производительности труда качества продукции и сохранению здоровья работающих.
2 Пожарная безопасность
При эксплуатации оборудования его надежность может ухудшаться что приводит к снижению пожарной безопасности. Ухудшение надежности электрооборудования возможно из-за механических воздействий и увеличения нагрева токоведущих частей и корпусов. Кроме механических нарушений возможно нарушение его степени защиты при эксплуатации прибора при различных нарушениях правил и небрежности. Причиной нагрева токоведущих частей и корпуса является большой ток или повышенное сопротивление в цепях. Большой ток может быть вызван замыканием в цепях в данном аппарате или увеличением тока нагрузки он может вызвать перегорание токоведущих частей аппарата замыкание между фазами и на корпус аппарата что может вызвать большой нагрев или его выгорание с опасностью пожара. Также источником нагрева могут быть слабые зажимы в токоведущих частях или заземляющих проводниках. Детали слабого зажима нагреваются и окисляются если не принять мер то зажим может перегореть и вызвать замыкание что может вызвать выгорание корпуса.
Следует учитывать возможность перегрева аппарата и от нагрева рабочих контактов и их крепления из-за повышения сопротивления в месте касания контактов.
От нагрева может быть перегорание и замыкание не только токоведущих частей но и частичное или полное выгорание пластмассовых деталей изоляции проводов и корпуса аппарата что может привести к пожару.
Надо помнить электрические требования пожарной безопасности:
- подключать прибор только к источнику питания соответствующему указанному в техническом условии;
- проверить наличие и исправность предохранителя;
- не подключать на выход нагрузку не соответствующую расчетной;
- избегать ударов падений и других механических воздействий;
- не устанавливать в близи с нагревательными приборами;
- проводить ремонтные работы только в отключенном состоянии.
Обеспечить надежность электрооборудования и связанную с ней пожарную безопасность можно только при грамотном обслуживании.
АЦП уже давно применяются в самых разнообразных приборах и устройствах. На сегодняшний день ни один цифровой прибор не может обойтись баз аналого цифрового преобразавателя будь то компьютер сотовый телефон телевизор и т.д.
Целью моего курсового проекта является разработка высокочастотного АЦП.
Вкурсовом проекте я произвел расчеты эмиттерного повторителя рассчет надежности. Итоги расчета лямбда= Т= Р= Q= для эмиттерного повторителя выбран транзистор КТ3102.
Яразработал печатную плату выполнил монтаж проверку и настройку платы.
Составил технологическую карту настройки привел технические данные измерительных приборов составил алгоритм поиска неисправности.
Привел технику безопасности и противопожарной безопасности при настройке ВЧ АЦП.
Список используемой литературы
Методическое пособие «Расчет надежности РЭА» Петрунин В.В. 2003
Справочник «Полупроводниковые приборы » РННИ «Электростандарт» Лавриненок В.Ю. К.: Техника2003
Справочник «Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы» Аксенов А.И. М.: Радио и связь 2003
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических материалов» (Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Петрунин В.В. 2009г.
Методическая разработка «Разработка технологического процесса» Петрунин В.В. 2003г
Diplom pechatat.doc
ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
Заместитель директора по УР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К дипломному проекту на тему:
Специальность 210308 “Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
Лоцманов Александр Михайлович
«Фамилия Имя Отчество»
Заместитель директора
НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
На тему: Высокочастотный АЦП
Студенту группы 4р3-10 Лоцманову Александру Михайловичу
Руководитель: Петрунин Виктор Васильевич
«фамилия имя отчество»
Перечень вопросов подлежащих разработке:
Расчетно-пояснительная записка
Напряжение питания-5В
Входное напряжение-0-5В
Разрядность выходного сигнала-8бит
Амплитуда выходного сигнала-5В
Раздел 1 Анализ и обоснование темы курсового проекта
Введение назначение область использования разработки теоретическая
Технические данные устройства.
Раздел 2 Описание работы
1 Описание работы высокочастотного аналого-цифрового преобразователя.
2Инструкция по эксплуатации.
Раздел 3 Расчетная часть
Электрический расчет операционного усилителя;
Расчет надежности высокочастотного АЦП;
Раздел 4 Технологическая часть
Разработать технологическую карту регулировки высокочастотного АЦП;
Алгоритм поиска неисправности;
Описание алгоритма поиска неисправности;
Раздел 5 Экономическая часть
Расчет затрат на ремонт изделия
Расчет цеховой себестоимости ремонта прибора
Расчет производственной себестоимости ремонта прибора
Расчет полной себестоимости ремонта прибора
Раздел 6 Мероприятия по охране труда и окружающей среды
Техника безопасности при выполнении настройки и обслуживания РЭА
Средства пожаротушения при работе с РЭА
Лист 1 Схема электрическая принципиальная высокочастотного АЦП;
Рекомендуемая литература:
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических материалов»
(Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению дипломного проекта по дисциплине
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Петрунин В.В.
Методическая разработка «Разработка технологического процесса» Петрунин
Тема курсового проекта рассмотрена и одобрена на заседании цикловой
Анализ и обоснование темы курсового проекта 5
1 Теоретические сведения 5
Описание работы схемы 11
1 Описание работы однополярного ВЧ АЦП по схеме электрической
1 Электрический расчет эмиттерного повторителя 12
2 Расчет надежности 13
Технологическая часть 15
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП 15
2 Технические данные используемых приборов 18
3 Алгоритм поиска неисправности 23
4 Описание алгоритма поиска неисправности 24
1 Расчет затрат на ремонт изделия
2 Расчет цеховой себестоимости ремонта прибора
3 Расчет производственной себестоимости ремонта прибора
4 Расчет полной себестоимости ремонта прибора
Мероприятия по охране труда и окружающей среды 35
1 Техника безопасности 35
2 Пожарная безопасность 38
Список используемой литературы 41
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи АЦП находят
широкое применение в различных областях современной науки и техники. Они
являются неотъемлемой составной частью цифровых измерительных приборов
систем преобразования и отображения информации программируемых источников
питания индикаторов на электронно-лучевых трубках радиолокационных
систем установок для контроля элементов и микросхем а также важными
компонентами различных автоматических систем контроля и управления
устройств ввода—вывода информации ЭВМ. На их основе строят преобразователи
и генераторы практически любых функций цифроуправляемые аналоговые
регистрирующие устройства корреляторы анализаторы спектра и т. д. Велики
перспективы использования быстродействующих преобразователей в телеметрии и
телевидении. Несомненно серийный выпуск малогабаритных и относительно
дешевых АЦП еще более усилит тенденцию проникновения метода дискретно-
непрерывного преобразования в сферу науки и техники. Одним из стимулов
развития цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей в
интегральном исполнении в последнее время является широкое распространение
микропроцессоров и методов цифровой обработки данных. В свою очередь
потребность в АЦП стимулирует их разработку и производство с новыми более
совершенными характеристиками. В настоящее время применяют три вида
технологии производства АЦП: модульную гибридную и полупроводниковую. При
этом доля производства полупроводниковых интегральных схем (ИМС ЦАП и ИМС
АЦП) в общем объеме их выпуска непрерывно возрастает и в недалеком будущем
по-видимому в модульном и гибридном исполнениях будут выпускаться лишь
сверхточные и сверхбыстродействующие преобразователи с достаточно большой
рассеиваемой мощностью.
Анализ и обоснование темы курсового проекта
1 Теоретические сведения
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) - один из самых важных
электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании. АЦП
преобразует напряжение (аналоговый сигнал) в код над которым
микропроцессор и программное обеспечение выполняют определенные действия.
Даже если Вы работаете только с цифровыми сигналами скорее всего Вы
используете АЦП в составе осциллографа чтобы узнать их аналоговые
Существует несколько основных типов архитектуры АЦП хотя в пределах
каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы
измерительного оборудования используют различные типы АЦП. Например в
цифровом осциллографе используется высокая частота дискретизации но не
требуется высокое разрешение. В цифровыхмультиметрах нужно большее
разрешение но можно пожертвовать скоростью измерения. Системы сбора данных
общего назначения по скорости дискретизации и разрешающей способности
обычно занимают место между осциллографами и цифровыми мультиметрами. В
оборудовании такого типа используются АЦП последовательного приближения
либо сигма-дельта АЦП. Существуют также параллельные АЦП для приложений
требующих скоростной обработки аналоговых сигналов и интегрирующие АЦП с
высокими разрешением и помехоподавлением.
На рисунке 1 показаны возможности основных архитектур АЦП в
зависимости от разрешения и частоты дискретизации.
Рисунок 1 архитектуры АЦП
Большинство высокоскоростных осциллографов и некоторые высокочастотные
измерительные приборы используют параллельные АЦП из-за их высокой скорости
преобразования которая может достигать 5Г (5*109) отсчетовсек для
стандартных устройств и 20Г отсчетовсек для оригинальных разработок.
Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов но встречаются
также 10-ти разрядные версии.
Рисунок 2 блок-схема 3-х разрядного параллельного АЦП
Рисунок 2 показывает упрощенную блок-схему 3-х разрядного
параллельного АЦП (для преобразователей с большим разрешением принцип
работы сохраняется). Здесь используется массив компараторов каждый из
которых сравнивает входное напряжение с индивидуальным опорным напряжением.
Такое опорное напряжение для каждого компаратора формируется на встроенном
прецизионном резистивном делителе. Значения опорных напряжений начинаются
со значения равного половине младшего значащего разряда (LSB) и
увеличиваются при переходе к каждому следующему компаратору с шагом равным
VREF 23. В результате для 3-х разрядного АЦП требуется 23-1 или семь
компараторов. А например для 8-разрядного параллельного АЦП потребуется
уже 255 (или (28-1)) компараторов.
С увеличением входного напряжения компараторы последовательно
устанавливают свои выходы в логическую единицу вместо логического нуля
начиная с компаратора отвечающего за младший значащий разряд. Можно
представить преобразователь как ртутный термометр: с ростом температуры
столбик ртути поднимается. На рисунок 2 входное напряжение попадает в
интервал между V3 и V4 таким образом 4 нижних компаратора имеют на выходе
" а верхние три компаратора - "0". Дешифратор преобразует (23-1) -
разрядное цифровое слово с выходов компараторов в двоичный 3-х разрядный
Параллельные АЦП - достаточно быстрые устройства но они имеют свои
недостатки. Из-за необходимости использовать большое количество
компараторов параллельные АЦП потребляют значительную мощность и их
нецелесообразно использовать в приложениях с батарейным питанием.
АЦП последовательного приближения
Когда необходимо разрешение 12 14 или 16 разрядов и не требуется
высокая скорость преобразования а определяющими факторами являются
невысокая цена и низкое энергопотребление то обычно применяют АЦП
последовательного приближения. Этот тип АЦП чаще всего используется в
разнообразных измерительных приборах и в системах сбора данных. В настоящий
момент АЦП последовательного приближения позволяют измерять напряжение с
точностью до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К (1х103) до 1М
(1х106) отсчетовсек.
Рисунок 3 показывает упрощенную блок-схему АЦП последовательного
приближения. В основе АЦП данного типа лежит специальный регистр
последовательного приближения. В начале цикла преобразования все выходы
этого регистра устанавливаются в логический 0 за исключением первого
(старшего) разряда. Это формирует на выходе внутреннего цифро-аналогового
преобразователя (ЦАП) сигнал значение которого равно половине входного
диапазона АЦП. А выход компаратора переключается в состояние определяющее
разницу между сигналом на выходе ЦАП и измеряемым входным напряжением.
Рисунок 3 блок-схема АЦП последовательного приближения
Например для 8-разрядного АЦП последовательного приближения (рисунок 4)
выходы регистра при этом устанавливаются в "10000000". Если входное
напряжение меньше половины входного диапазона АЦП тогда выход компаратора
примет значение логического 0. Это дает регистру последовательного
приближения команду переключить свои выходы в состояние "01000000" что
соответственно приведет к изменению выходного напряжения с ЦАП подаваемого
на компаратор. Если при этом выход компаратора по-прежнему оставался бы в
" то выходы регистра переключились бы в состояние "00100000". Но на этом
такте преобразования выходное напряжение ЦАП меньше чем входное напряжение
(рисунок 4) и компаратор переключается в состояние логической 1. Это
предписывает регистру последовательного приближения сохранить "1" во втором
разряде и подать "1" на третий разряд. Описанный алгоритм работы затем
вновь повторяется до последнего разряда. Таким образом АЦП
последовательного приближения требуется один внутренний такт преобразования
для каждого разряда или N тактов для N-разрядного преобразования.
Рисунок 4 8-разрядный АЦП последовательного приближения
Тем не менее работа АЦП последовательного приближения имеет
особенность связанную с переходными процессами во внутреннем ЦАП.
Теоретически напряжение на выходе ЦАП для каждого из N внутренних тактов
преобразования должно устанавливаться за одинаковый промежуток времени. Но
на самом деле этот промежуток в первых тактах значительно больше чем в
последних. Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП последовательного
приближения более чем в два раза превышает время преобразования 8-
разрядного АЦП данного типа.
Описание работы схемы
1 Описание работы однополярногоВЧ АЦП по схеме электрической
Рисунок 5 - Схема электрическая структурная
1 Электрический расчет
Данные для расчета каскада
Напряжение питания Епит.=5 В
Сопротивление нагрузки принимаем 1кОм
Входное напряжение 0-5 В
Температура окружающей среды +10 +300С
Выходное напряжение 46 В
1.2 Для выбора транзистора определяем допустимые значения тока
напряжения и граничной частоты
(Uкэдоп)>(11 – 13)Епит.
где Uкэдоп-допускаемое питания
где Iк доп – допускаемый ток коллектора;
Iнм– максимальный ток нагрузки.
где Uвых м – максимальное значение выходное напряжения.
Iк доп =4*0009.2=00368А
где fгр.м - максимальная граничная частота;
h21 – статический коэффициент передачи тока
Предварительно принимаем h21 = 10 тогда
fгр.м=3*3*106*10=90 МГц
Исходя из этих данных выбираем транзистор КТ315 Его данные:
Максимальный ток коллектора Iкmaх=100мА
Максимальное напряжение питания Uпит =10 В
Максимальная частота fмах = 100 МГц
Статический коэффициент передачи тока h21 = 30-120
Напряжение срабатывания.= 0.8 В
Температура окружающей среды t = 25ºС
Прибор используется в лабораторных условиях. Коэффициент
эксплуатации равен КЭ = 27
Коэффициент нагрузки КН = 07
1 По схеме электрической принципиальной определяем число групп
элементов с одинаковой интенсивностью:
Резисторы постоянные – 35шт
2 Определяем для каждой группы интенсивность отказов:
Резисторы постоянные – λ = 05×10-61ч
Микросхема – λ = 10×10-61ч
Пайка – λ=0004*10-61ч
Транзисторы – λ = 17×10-61ч
3 Определяем поправочный коэффициент α для каждой группы
Резисторы постоянные для t = 25[pic] и [pic]=07 α = 038
Транзисторы для t = 25[pic] и [pic]=071ч α = 053
Микросхема для t = 25[pic] и [pic]=071ч α = 053
Пайка для t = 25[pic] и [pic]=071ч α =1
4 Определяем интенсивность отказов для всей группы:
Резисторы постоянные: [pic]
Сводим все значения в таблицу 3.1
5 Определим общую интенсивность отказов всей аппаратуры:
6 Определяем время безотказной работы:
7 Определяем вероятность безотказной работы за определённый
интервал времени при t = 1000 ч.
8 Определяем вероятность отказа за это же время:
Таблица 3.1 - Сводная таблица по расчёту надёжности
Наименование Кол во ИнтенсивносК-нт ТемпературПоправочныйИнтенсивност
и тип ть отказов нагрузкиа ºС коэффициенть отказов
элементов номинальнаяКН α для ni
Резисторы 35 05 07 25 038 7.22
Технологическая часть
1 Технологическая карта настройки платы ВЧ АЦП
В Цех: уч: Рм:опер: код наименование операции
Г Обозначение документа
Д Код наименование оборудования
Е См:проф. Р : УТ: КР:КД : ЕН:ОН :КШТ : ТПЗ : ТШТ
ЛМ Наименование детали сборочной единицы или материала
Обозначение код : ОПП:ЕВ : ЕН : КИ : :Н.РАСХ
Технологический маршрут контроля параметров платы ацп.
В2 1 Проверка параметров платы ацп.
Г3 2 Для контролера ОТК РЭА и приборов.
Настоящая операционная карта определяет последовательность
проверки чувствительности платы ацп двигателем на рабочем месте.
Требования к выполнению операции:
При выполнении операции руководствоваться с требованиями
ОСТ.4.091.134.-98ССБТ.
1 Блок питания на 12 -5В
2 Осциллограф универсальный GDS-71062.
Т13 МультиметрDT-830 B.
Т14 Комплект инструментов.
Т15 Паяльная станция
Т16 1 Подготовить рабочее место к работе. Проверить наличие комплекта
Т17 оборудования и средств защиты.Проверить наличие свидетельства
Т18 о поверке КИП дат очередных поверок каждого прибора.
Т20 Пользоваться приборами у которых истёк срок очередных поверок
2. Подготовить приборы к работе включить и прогреть в течении
указанного в инструкции по эксплуатации выполнить калибровку
приборов согласно инструкции.
Получите однофазный инвертор при этом проверить наличие отметок
в маршрутной карте о выполнении предыдущих операций.
Подключите приборы в соответствии со схемой (рис.1).
На экране осциллографа получите осциллограмму виде синусоиды.
Прибавляйте входное напряжение до ограничения выходного
сигнала тем самым определите Pmax.
Произведите снятие параметров однофазного инвертора в следующем
1 Проверяем напряжение на конденсаторе С12 мультиметром DT-830 В.
Положительный щуп к плюсу и минус к корпусу должно быть напряжение
2 Проверяем пульсацию напряжения на конденсаторе С12
Осциллографом с закрытым входом.
3 Проверяем напряжение 15 В тестором и 5 В.
3.1 Проверяем напряжение питания микросхемы DD1 осциллографом
Выходные сигналы показаны на временных диаграммах 1 приложение 1.
Подключаем источник питания +5 В +12 В. Проверим питание на ВЧ
АЦП (при отсутствие напряжения проверяем схему на наличие короткого
4. Подключаем ко входу АЦП генератор АНР-1002.Устанавливаем
напряжение 1В частоту 1000Гц.
5.С помощью осциллографаGDS – 71022 проверяем сигналы на выходах
компоратора и на выходе ЦАП.
2 Технические данные используемых приборов
Осциллограф GDS – 71022
Осциллограф универсальный GDS– 71022предназначен для наблюдения и
исследования формы электрических процессов путем визуального наблюдения и
измерения их временных и амплитудных значений. По точности воспроизведения
сигнала измерения временных и амплитудных значений прибор относится ко
II– III классам ГОСТ 9810-99.
Условия эксплуатации:
– рабочая температура окружающего воздуха от минус 10°С до.+50°С.
– предельная температура от минус 50°С до +60°C;
– относительная влажность воздуха до 95% при температуре до
– Прибор нормально работает после воздействия (в укладочном
ящике) ударных нагрузок:
– многократного действия с ускорением до 15g длительностью
импульса от 5 до 10 мсек;
– одиночного действия с ускорением до 75g длительностью импульса
– Прибор устойчив к циклическому изменению температуры
окружающего воздуха от предельной положительной до предельной
– Прибор выпускается в двух вариантах исполнения
– настольном И22.044.053; стоечном И22.044.054.
–прибора не превышает:
– для настольного–10 кг;
– Габаритные размеры прибора:
– настольного исполнения – 274X182X440 мм;
Цифровой мультиметрDT-830 B.
Вольтметр предназначен для измерения постоянного и переменного
напряжения и активных сопротивлений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность указывается на период 1 год с момента калибровки при
температуре 18°С - 28°С и относительной влажности до 80%
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное напряжение600В по CATII категории безопасности
между гнездами и "землей
Плавкий предохранитель200мА250В
ПитаниеБатарея 9В типа "Крона
ДисплейЖКИ 1999 отсчетов обновление 2-3раза в секунду
Метод измеренияАЦП с двойным интегрированием
Индикация перегрузкина дисплее цифра "1
Индикация полярности"-" при отрицательной полярности
Рабочая температура0°С - 40°С
Температура хранения-10*С-50*С
Размеры138мм X 69мм X 31 мм
Данный прибор представляет собой 312-разрядный мультиметр
предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения
постоянного тока сопротивления проверки диодов транзисторов прозвонки
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Диапазон Разрешение Точность
0mV 100nV ± 05% ± 2D
0V 100mV ± 05% ± 2D
D –единица младшего разряда
Защита от перегрузок - 250 В эффективное
Защита от перегрузки: плавкий предохранитель200mА (10А не защищен от
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
0V 100mV ± 12% ± 2D
Защита от перегрузки: 600В эффективное
Частота: 40Гц - 400Гц.Измерение: измерение среднего значения равно
среднеквадратичному значению для синусоидальных сигналов
Генератор с функцией качания частоты АНР-1002.
Генератор обеспечивает формирование сигналов прямоугольной
треугольной синусоидальной формы и импульсов ТТЛ уровня в диапазоне
частот от 02 Гц до 2 МГц. В приборе имеется разъем с входным
сопротивлением 13 кОм используемый в режиме качания частоты.
Общие характеристики
Выходной сигнал синусоидальный треугольный прямоугольный
импульсы ТТЛ уровня качание частоты
Вход VCF (частота управляемая напряжением)
Диапазон частоты от 02 Гц до 2 МГц (7 диапазонов)
Температура хранения -20*С +60*С при влажности не более 80%
Рабочая температура 0°С +40°С при влажности не более 70%
Напряжение питания (100 120; 220; 240) В±10% 5060 Гц
Габариты 261x71x211 мм
2. Технические характеристики
(при 23+5°С влажность не более 70%)
Потребление энергии 20 Вт 25 ВА макс.
Генерируемая частота по 02 . 2.0 Гц
Умножитель частоты (02 20)хвыбранный диапазон
Погрешность установкичастоты ±5% от конечного значения диапазона
внутреннее линейное
внешнее через вход VCF
диапазон от 0.5 Гц до 50 Гц (от 2 с до 20мс)
глубина регулируемая от 1:1 до 100:1
Входной импеданс 13 кОм±20%
Коэффициент гармоник синусоидальногоменее 1 %
сигнала (в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц)
Прямоугольный сигнал: время не более 100ис (на максимуме
нарастания спада выходного сигнала с нагрузкой 50 Ом)
симметрия по времени не хуже ±3% на частоте 100 Гц
Импульсный выход время нарастанияспада не более 25
не (нагрузка 20 входов ТТЛ)
амплитуда до 10 Впвкнмя (нагрузка 50 Ом) до 20
аттенюатор 0 дБ; -20 дБ
Смещение по постоянному току от -10 В до +10 В (без нагрузки) от
-5 В до +5 В (с нагрузкой 50 Ом)
Скважность изменяется в пределах от 5 до 1
минимум (50% в положении регулятора
КАЛ. или крайнем левом положении)
3 Алгоритм поиска неисправности
4 Описание алгоритма поиска неисправности
Нет выходного сигнала – проверить вольтметром подачу напряжения +12В на
Х1(питание микросхемDA1 DA2) которое подается с блока питания. Если
данного напряжения нет неисправен блок питания если же есть проверяем
подачу напряжения +5В на Х2 (питание эмитторных повторителей ). Если там
нет соответствующего напряжения это будет означать что блок питания
неисправен. Если же блок питания исправен то нужно проверить DA1DA2 если
сигнала нет меняем микросхемы если есть проверяем омметром резисторы R1-
R35. Если есть неисправные резисторы меняем их если все целые прозваниваем
проводов и печатной платы.
В экономической части курсовой работы производится расчет полной
себестоимости и отпускной цены ремонта РЭА в соответствии с калькуляцией.
Для определения себестоимости ремонта расходы планируют по статьям
Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых в
процессе производства продукции природных ресурсов сырья материалов
топлива энергии основных фондов трудовых ресурсов а также других затрат
на ее производство и реализацию.
Расчет затрат на основные материалы покупные изделия и
Расчет стоимости основных материалов покупных изделий и
полуфабрикатов определяются исходя из технологических обоснований норм их
расхода на единицу продукции и свободных оптовых цен. Результат увеличивают
на величину транспортно – заготовительных расходов.
Где: М – стоимость основных материалов покупных изделий и
%ТЗР – процент транспортно – заготовительных расходов.
Таблица 5.1 – Затраты на основные материалы покупные изделия и
Наименование материала Норма Цена за единицу Суммаруб.
Транзисторы 2 10 20
Стабилизатор 4 25 100
Общая сумма материальных затрат (М) составит 155 руб.
Расчет транспортно-заготовительных расходов
Процент транспортно – заготовительных расходов составляет 10% от
стоимости затрат на основные материалы покупные изделия и полуфабрикаты.
Где: ТЗР – транспортно заготовительные расходы;
ТЗР=155*10%100%=155 руб.
Расчет основной и дополнительной заработной платы производственных
рабочих на ремонт одного изделия
Заполнение таблицы 5.2 производиться на основе данных расчетов
организационной части.
Таблица 5.2 – Расчет основной заработной платы на ремонт одного изделия
Наименование Разряд Часовая тарифная Норма Расценка по
операций ставка руб. времени час.операциям
Предварительный 2 5695 022 2088
Замер параметров 3 7745 025 3227
Ремонт 4 9795 03 4898
Регулировщик 4 9795 021 3428
Проверка функций 5 11845 026 5132
Заполнение таблицы 5.3 производиться на основе данных расчетов
таблицы 5.2 в следующем порядке:
Премии = (ЗПи *Ппр)100 (5.3)
Премии =(346*35) 100=1877
Где: ЗПи – основная заработная плата производственных рабочих на
Премии – премии рабочим;
Ппр – процент премий (См. Приложение 2)
Зпо = ЗПи +Премии (5.4)
Где: ЗПо – основная заработная плата производственных рабочих на ремонт
ЗПд = (ЗПо*Пд)100 (5.5)
ЗПд = (5363*19)100=2065
Где: ЗПд – дополнительная заработная плата производственных рабочих
на ремонт одного изделия
Пд – процент дополнительной заработной платы (См.Приложение 2 )
Таким образом суммарные затраты на заработную плату равны:
ЗП = 5363+1019=22715
рабочих на ремонт одного изделия произведен в таблице № 5.3.
Таблица 5.3 - Расчет основной и дополнительной заработной платы
производственных рабочих на ремонт одного изделия
Основная Премии Основная Дополнительная Сумма затрат
заработнарабочим заработназаработная плата на оплату
я плата я плата труда
руб.изд. руб.изд. производствен
Расчет отчислений на социальные нужды на единицу ремонта изделия
Законом установлены следующие тарифы страховых взносов:
Пенсионный фонд Российской Федерации - 22 процента;
Фонд социального страхования Российской Федерации - 29 процента;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 1 января
12 года - 51 процента;
территориальные фонды обязательного медицинского страхования - с 1
января 2012 года - 0 процента.
Таким образом общая страховая нагрузка в 2012 году составляет 30%.
Таблица № 5.4 Расчет отчислений на социальные нужды на единицу
Сумма Отчисления в фонды
% СуммаСоц. страхованиеПенсионный фонд Медицинское
% Сумма % Сумма % Сумма
руб.изд. руб.изд. руб.изд.
Отчисления на социальные нужды Ос:6815руб.
Расчет энерго -технологических расходов
Энерго –технологические расходы рассчитываются в процентах от
основной зарплаты основных рабочих на единицу ремонта изделия по формуле:
Где: Эт – энерготехнологические расходы;
% - процент энерго – технологических расходов
Эт = 2065*020=413 руб.
Общепроизводственные расходы
Общепроизводственные расходы рассчитываются в процентах от основной
зарплаты основных рабочих на единицу ремонта изделия по формуле:
Где: ОПР – общепроизводственные расходы;
% - процент общепроизводственных расходов
ОПР = 2065*12=2478 руб.
Расчет цеховой себестоимости ремонта прибора определяется по формуле:
Сц = М+ ТЗР+ ЗП +Ос + Эт + ОПР (5.9)
Сц=155+155+22715+6815+41+2478=7549руб.
Расчет общехозяйственных расходов
Расчет общехозяйственных расходов производится по формуле:
Где: ОХР - общехозяйственные расходы;
% - процент общехозяйственных расходов .
ОХР. = 2065*150=30975 руб.
Расчет производственной себестоимости производится по формуле:
Где: Спр. – производственная себестоимость. Процент ОХР СМ.
Спр.. =7549 +30975= 106465 руб.
Расчет расходов на подготовку и освоение ремонта
Расчет расходов на подготовку и освоение ремонта производится по
Где: Рпо – расходы на подготовку и освоение ремонта;
% - процент расходов на подготовку и освоение новых видов ремонта
Расчет коммерческих расходов
Расчет коммерческих расходов Рк. определяется по формуле:
Где: Рк – коммерческие расходы;
% - процент коммерческих расходов См. Приложение 2.
Рк. =106465*479*1%=1064 руб.
Расчет полной себестоимости производится по формуле:
Сп. =106465 +479+1064=112319руб.
Расчет цены ремонта изделия
Расчет нормы прибыли на ремонт производиться по формуле:
% - процент прибыли См. Приложение 2.
Пр. =112319*28%= 31450руб.
Расчет отпускной цены ремонта прибора
Отпускная цена ремонта изделия – это цена которая предусматривает
возмещение текущих затрат на производство и получение прибыли.
Расчет отпускной цены ремонта изделия производится по формуле:
Где Цо – отпускная цена изделия ремонта единицы изделия;
Цо. =112319+3145=143769 руб.
Расчет свободной отпускной цены ремонта единицы изделия
Расчет свободной отпускной цены ремонта единицы изделия производится
Где Цсв. . – свободная отпускная цена.
НДС берется как 18% от отпускной цены изделия.
Цсв.. =143769+2588=169649 руб.
Таблица 5.5 - Калькуляция ремонта изделий
№ Наименование статей Сумма затрат в рубУдельный вес %
Сырье и материалы 155 1980
Транспортно-заготовительные 155 138
Итого материальных затрат 1705 1518
Основная заработная плата 6915 616
Дополнительная заработная плата 265 183
Отчисления на социальные нужды 6915 616
Энерго – технологические расходы 413 367
Общепроизводственные расходы 2478 2206
Итого цеховая себестоимость 142468 7004
Общехозяйственные расходы 30975 2760
Итого производственная 3145 28
Коммерческие расходы 4306 211
Расходы на подготовку и освоение 3328 163
Итого полная себестоимость 203386 100
Отпускная цена предприятия 254233 125
НДС (18%) 2588 2905
Свободная оптовая цена 169649 15107
Таблица 5.6 - Технико-экономические показатели участка
№ Наименование Единица Величина Примечание
показателей измерения
Годовая 3550 Дано в
производственная задании
Выпуск продукции в тыс.руб. 3550*169649= П*Цсв.
свободной отпускной 60225395
Кол-во рабочих на Чел. 7
А Основные рабочиеЧр Чел. 5
Б Вспомогательные рабочиеЧел. 1
Годовой фонд зарплаты тыс.руб. 3550*18773= П*ЗП
производственных 6664415
Производительность тыс.руб.год
Одного работающего тыс.руб.год1620007=2314285 ВЧ
Одного рабочего тыс.руб.год1620005=32400 ВЧр
Производительность ремонтов в
Одного работающего ремонтов в 35507=5072 ВЧ
Одного рабочего ремонтов в 35505=710 ВЧр
Себестоимость ремонта руб.
А Полная руб. 169649 таб.№5
Б Производственная Руб. 24752 таб.№5
В Цеховая Руб. 143768 таб.№5
Г Материальная руб. 155 таб.№5
Мероприятия по охране труда и окружающей среды
1 Техника безопасности
При обращении с прибором следует соблюдать общие правила техники
безопасности обращения с радио и электроприборами.
Особенности мер безопасности при выполнении регулировочно-настроечных
На рабочем месте регулировщика существует опасность поражения
электрическим током в результате прикосновения:
- к токоведущим частям находящимся под напряжением;
- к обесточенным токоведущим частям с остаточным электрическим
- к металлическим нетоковедущим частям соединенным (в следствии
нарушения целостности изоляции) с токоведущими частями.
Возможно поражение глаз искрами больших токов в результате
короткого замыкания при неосторожном обращении с блоком питания и проводом
подводящим напряжение к блоку питания.
В приборе не используется высоко частотное напряжение опасное для
здоровья человека способное вызвать ожоги.
Основные требования при проведении регулировочно-настроечных работ
- все доступные для прикосновения токоведущие части оборудования
должны изолироваться или ограждаться;
- рубильники и выключатели общего питания должны быть мгновенного
- все электрооборудование а также его части и механизмы которые
могут оказаться под напряжением подлежат заземлению;
- рабочий электроинструмент и лампы местного освещения должны быть
рассчитаны на рабочее напряжение не более 42В; при необходимости понижение
сетевого напряжения 220В (380В) до 42В необходимо применять разделительно
понижающие трансформаторы. Использовать с этой целью автотрансформаторы
- не допускается работа без заземления убедитесь в том что оно
имеется во всех необходимых местах не используйте приспособлений
прерывающих цепи заземления;
- никогда не полагайте что схема или приборы отключены проверьте
при помощи специального прибора все ли функционирует в соответствии с
- не измеряйте напряжения и токи переносными приборами с неисправными
- используйте инструменты приборы и защитные средства
предусмотренные инструкциями по технике безопасности;
- содержите рабочий инструмент оборудование в хорошем состоянии
используйте его только по назначению;
- произведите замену неисправных элементов доработку монтажа или
другие работы в схеме прибора только при отключенном питании;
- при замене одних элементов другими следите за точным соответствием
между ними т.к. некоторые электроэлементы оказывают решающее влияние на
безопасность функционирования изделия;
- перед началом работы снимите кольца браслеты и другие металлические
предметы вашего туалета
- не работайте во влажной одежде и при плохом освещении;
- помните что более полные сведения по технике безопасности при
работе с изделием находятся в руководстве по эксплуатации или паспорте
При выполнении регулировочных работ особое внимание необходимо
обращать на освещенность рабочих мест т.к. операции выполняемые на этих
местах сопряжены со значительным напряжением зрения и вниманием
Соблюдение требований и выполнение правил техники безопасности
регулярное проведение соответствующих мероприятий способствует повышению
производительности труда качества продукции и сохранению здоровья
2 Пожарная безопасность
При эксплуатации оборудования его надежность может ухудшаться что
приводит к снижению пожарной безопасности. Ухудшение надежности
электрооборудования возможно из-за механических воздействий и увеличения
нагрева токоведущих частей и корпусов. Кроме механических нарушений
возможно нарушение его степени защиты при эксплуатации прибора при
различных нарушениях правил и небрежности. Причиной нагрева токоведущих
частей и корпуса является большой ток или повышенное сопротивление в цепях.
Большой ток может быть вызван замыканием в цепях в данном аппарате или
увеличением тока нагрузки он может вызвать перегорание токоведущих частей
аппарата замыкание между фазами и на корпус аппарата что может вызвать
большой нагрев или его выгорание с опасностью пожара. Также источником
нагрева могут быть слабые зажимы в токоведущих частях или заземляющих
проводниках. Детали слабого зажима нагреваются и окисляются если не
принять мер то зажим может перегореть и вызвать замыкание что может
вызвать выгорание корпуса.
Следует учитывать возможность перегрева аппарата и от нагрева рабочих
контактов и их крепления из-за повышения сопротивления в месте касания
От нагрева может быть перегорание и замыкание не только токоведущих
частей но и частичное или полное выгорание пластмассовых деталей изоляции
проводов и корпуса аппарата что может привести к пожару.
Надо помнить электрические требования пожарной безопасности:
- подключать прибор только к источнику питания соответствующему
указанному в техническом условии;
- проверить наличие и исправность предохранителя;
- не подключать на выход нагрузку не соответствующую расчетной;
- избегать ударов падений и других механических воздействий;
- не устанавливать в близи с нагревательными приборами;
- проводить ремонтные работы только в отключенном состоянии.
Обеспечить надежность электрооборудования и связанную с ней пожарную
безопасность можно только при грамотном обслуживании.
АЦП уже давно применяются в самых разнообразных приборах и
устройствах. На сегодняшний день ни один цифровой прибор не может обойтись
баз аналого цифрового преобразавателя будь то компьютер сотовый телефон
Целью моего курсового проекта является разработка высокочастотного
В курсовом проекте я произвел расчеты эмиттерного повторителя рассчет
надежности. Итоги расчета [pic]=[pic] Т=3353454ч Р=09714 Q=00286 для
эмиттерного повторителя выбран транзистор КТ3102.
Я разработал печатную плату выполнил монтаж проверку и настройку
Составил технологическую карту настройки привел технические данные
измерительных приборов составил алгоритм поиска неисправности.
Привел технику безопасности и противопожарной безопасности при
Список используемой литературы
Методическое пособие «Расчет надежности РЭА» Петрунин В.В. 2003
Справочник «Полупроводниковые приборы » РННИ «Электростандарт»
Лавриненок В.Ю. К.: Техника2003
Справочник «Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды.
Транзисторы» Аксенов А.И. М.: Радио и связь 2003
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических
материалов» (Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине
Методическая разработка «Разработка технологического процесса»
Петрунин В.В. 2003г[pic]
Нет сигнала на выходе
ККЭТ.ДП.210308.020 ПЗ
Пояснительная записка
ККЭТ.КП.210308.005 ПЗ
Mordochka.doc
ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
На тему: «Высокочастотный АЦП»
Руководитель: Петрунин В.В.
Техзадание КП степанов.doc
ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
Заместитель директора
НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Студенту группы 4р3-08 Степанову Михаилу Сергеевичу
Специальность 210308 “Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
Руководитель: Петрунин Виктор Васильевич
«фамилия имя отчество»
Перечень вопросов подлежащих разработке:
Расчетно-пояснительная записка
Напряжения питания +5В +12В.
Диапозон входных частот 0-1ГГц
Выход – 8 разрядов ТТЛ уровень
Раздел 1 Анализ и обоснование темы курсового проекта
Введение назначение область использования разработки теоретическая
Раздел 2 Описание работы
1 Описание работы прибора по структурной схеме.
2 Описание работы по схеме электрической принципиальной.
Раздел 3 Расчетная часть
Электрический расчет эмиттерного повторителя;
Раздел 4 Технологическая часть
Разработать технологическую карту регулировки ВЧ;
Технические данные приборов используемых при регулировке.
Алгоритм поиска неисправностей. Описание алгоритма поиска неисправностей
Раздел 5 Мероприятия по охране труда и окружающей среды
Техника безопасности и противопожарная безопасность при регулировочных
Лист 1 Схема электрическая принципиальная ВЧ АЦП;
Рекомендуемая литература:
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических
материалов» (Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Петрунин В.В.
Методическая разработка «Разработка технологического процесса» Петрунин
Срок окончания курсового проекта «26» декабря 2011 года
Тема курсового проекта рассмотрена и одобрена на заседании цикловой
комиссии по специальности 210308. Протокол 1 от «30» августа 2011 года
Дата выдачи задания на курсовой проект « 12 » октября 2011 года
Техзадание на одном листе с двух сторон.doc
ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий колледж электронной техники»
Заместитель директора
НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Студенту группы 4р3-08 Степанову Михаилу Сергеевичу
Специальность 210308 “Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
Руководитель: Петрунин Виктор Васильевич
«фамилия имя отчество»
Перечень вопросов подлежащих разработке:
Расчетно-пояснительная записка
Напряжения питания +5В +12В.
Диапазон входных частот 0-1ГГц
Выход – 8 разрядов ТТЛ уровень
Раздел 1 Анализ и обоснование темы курсового проекта
Введение назначение область использования разработки теоретическая
Раздел 2 Описание работы
1 Описание работы прибора по структурной схеме.
2 Описание работы по схеме электрической принципиальной.
Раздел 3 Расчетная часть
Электрический расчет эмиттерного повторителя;
Раздел 4 Технологическая часть
Разработать технологическую карту регулировки ВЧ;
Технические данные приборов используемых при регулировке.
Алгоритм поиска неисправностей. Описание алгоритма поиска неисправностей
Раздел 5 Мероприятия по охране труда и окружающей среды
Техника безопасности и противопожарная безопасность при регулировочных
Лист 1 Схема электрическая принципиальная ВЧ АЦП;
Рекомендуемая литература:
А.П. Ганенко М.И. Лансарь «Оформление текстовых и графических
материалов» (Требование ЕСКД) Издательский центр «Академия» 2005г.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Петрунин В.В.
Методическая разработка «Разработка технологического процесса» Петрунин
Срок окончания курсового проекта «26» декабря 2011 года
Тема курсового проекта рассмотрена и одобрена на заседании цикловой
комиссии по специальности 210308. Протокол 1 от «30» августа 2011 года
Дата выдачи задания на курсовой проект « 12 » октября 2011 года
Рекомендуемые чертежи
- 24.01.2023