Спасибо автору за выполненную работу! Все верно, преподаватель принял работу. Рекомендую всем!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Это специализированный измеритель-компаратор длительности импульсов. Он принимает ТТЛ-импульс от внешнего датчика, точно измеряет его длительность, сравнивает с двумя заданными пользователем границами (минимум и максимум) и выдает сигнал тревоги (бинарный управляющий сигнал), если измеренное время выходит за допустимый диапазон. Управление и настройка — локальные, с помощью кнопок и цифрового индикатора.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение устройства
Специализированный контроллер-компаратор для измерения длительности ТТЛ-импульсов, сравнения с заданными границами и формирования сигнала аварии при выходе за допустимый диапазон.
2. Ключевые компоненты системы
Ядро: 8/32-битный микроконтроллер (STM32, AVR, PIC)
Интерфейс пользователя: цифровой индикатор и клавиатура
Входной канал: защищенный ТТЛ-вход
Выходной канал: релейный/транзисторный выход "Авария"
Память: EEPROM для сохранения уставок
Блок питания: 220В → 5В/3.3В
3. Принцип работы
Измерение: Фиксация времени фронта и спада импульса функцией Input Capture
Контроль: Сравнение измеренного значения t_изм с границами t_мин и t_макс
Сигнализация: Активация выхода при нарушении условия t_мин ≤ t_изм ≤ t_макс
4. Режимы работы устройства
Режим ожидания: Базовая индикация, ожидание команд
Режим настройки: Установка и сохранение граничных значений
Режим работы: Непрерывное измерение и контроль с отображением t_изм
Режим аварии: Активация выходного сигнала с возможностью сброса
5. Программная архитектура
Конечный автомат с четырьмя основными состояниями, циклическим выполнением операций измерения, сравнения и управления интерфейсом.
6. Дополнительные возможности
Расширенная индикация с единицами измерения
Счетчик аварийных событий
Аналоговый выход 4-20 мА
Промышленные интерфейсы связи
Режим калибровки
Если вы студент и хотите предложить такой проект руководителю, используйте формулировку: «Тема курсового проекта: Разработка контроллера измерения и контроля длительности импульсов на базе микроконтроллера (STM32/AVR)». Это будет понятно и корректно с академической точки зрения.
Код учебной специальности (ФГОС), к которой может относиться:
09.02.01 — Компьютерные системы и комплексы
09.02.07 — Информационные системы и программирование
11.02.01 — Радиоаппаратостроение
11.02.15 — Инфокоммуникационные сети и системы связи
15.02.14 — Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
27.03.04 — Управление в технических системах (вуз)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Основная литература
1. Гребнев В.В. Микроконтроллеры семейства AVR. Архитектура, программирование, интерфейсы. — М.: ДМК Пресс, 2020.
2. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры STM32. Полное руководство для начинающих. — СПб.: БХВ-Петербург, 2022.
3. Рюмик С.М. Схемотехника цифровых и аналоговых интерфейсов микропроцессорных систем. — М.: Техносфера, 2019.
4. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Том 3. — М.: ИД СКИФ, 2018.
2. Дополнительная литература
5. Трахтенберг Р.М. Измерение временных интервалов. Методы и средства. — М.: Энергоатомиздат, 2018.
6. Уильямс Т. Проектирование встроенных систем на микроконтроллерах. — М.: Додэка-XXI, 2021.
7. Гелль П., Беккер Х. Измерения в промышленности. Справочник. — М.: Техносфера, 2019.
8. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и проектирование. — М.: Техносфера, 2020.
3. Нормативно-техническая документация
9. ГОСТ Р 52931-2018. Приборы контрольно-измерительные. Общие технические условия.
10. ГОСТ Р МЭК 61131-2-2019. Программируемые контроллеры. Часть 2.
11. Техническая документация на микроконтроллеры STM32F103xx (Reference Manual, Datasheet).
12. Техническая документация на микроконтроллеры ATmega328P (Datasheet).
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Это специализированный измеритель-компаратор длительности импульсов. Он принимает ТТЛ-импульс от внешнего датчика, точно измеряет его длительность, сравнивает с двумя заданными пользователем границами (минимум и максимум) и выдает сигнал тревоги (бинарный управляющий сигнал), если измеренное время выходит за допустимый диапазон. Управление и настройка — локальные, с помощью кнопок и цифрового индикатора.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение устройства
Специализированный контроллер-компаратор для измерения длительности ТТЛ-импульсов, сравнения с заданными границами и формирования сигнала аварии при выходе за допустимый диапазон.
2. Ключевые компоненты системы
Ядро: 8/32-битный микроконтроллер (STM32, AVR, PIC)
Интерфейс пользователя: цифровой индикатор и клавиатура
Входной канал: защищенный ТТЛ-вход
Выходной канал: релейный/транзисторный выход "Авария"
Память: EEPROM для сохранения уставок
Блок питания: 220В → 5В/3.3В
3. Принцип работы
Измерение: Фиксация времени фронта и спада импульса функцией Input Capture
Контроль: Сравнение измеренного значения t_изм с границами t_мин и t_макс
Сигнализация: Активация выхода при нарушении условия t_мин ≤ t_изм ≤ t_макс
4. Режимы работы устройства
Режим ожидания: Базовая индикация, ожидание команд
Режим настройки: Установка и сохранение граничных значений
Режим работы: Непрерывное измерение и контроль с отображением t_изм
Режим аварии: Активация выходного сигнала с возможностью сброса
5. Программная архитектура
Конечный автомат с четырьмя основными состояниями, циклическим выполнением операций измерения, сравнения и управления интерфейсом.
6. Дополнительные возможности
Расширенная индикация с единицами измерения
Счетчик аварийных событий
Аналоговый выход 4-20 мА
Промышленные интерфейсы связи
Режим калибровки
Если вы студент и хотите предложить такой проект руководителю, используйте формулировку: «Тема курсового проекта: Разработка контроллера измерения и контроля длительности импульсов на базе микроконтроллера (STM32/AVR)». Это будет понятно и корректно с академической точки зрения.
Код учебной специальности (ФГОС), к которой может относиться:
09.02.01 — Компьютерные системы и комплексы
09.02.07 — Информационные системы и программирование
11.02.01 — Радиоаппаратостроение
11.02.15 — Инфокоммуникационные сети и системы связи
15.02.14 — Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
27.03.04 — Управление в технических системах (вуз)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Основная литература
1. Гребнев В.В. Микроконтроллеры семейства AVR. Архитектура, программирование, интерфейсы. — М.: ДМК Пресс, 2020.
2. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры STM32. Полное руководство для начинающих. — СПб.: БХВ-Петербург, 2022.
3. Рюмик С.М. Схемотехника цифровых и аналоговых интерфейсов микропроцессорных систем. — М.: Техносфера, 2019.
4. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Том 3. — М.: ИД СКИФ, 2018.
2. Дополнительная литература
5. Трахтенберг Р.М. Измерение временных интервалов. Методы и средства. — М.: Энергоатомиздат, 2018.
6. Уильямс Т. Проектирование встроенных систем на микроконтроллерах. — М.: Додэка-XXI, 2021.
7. Гелль П., Беккер Х. Измерения в промышленности. Справочник. — М.: Техносфера, 2019.
8. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и проектирование. — М.: Техносфера, 2020.
3. Нормативно-техническая документация
9. ГОСТ Р 52931-2018. Приборы контрольно-измерительные. Общие технические условия.
10. ГОСТ Р МЭК 61131-2-2019. Программируемые контроллеры. Часть 2.
11. Техническая документация на микроконтроллеры STM32F103xx (Reference Manual, Datasheet).
12. Техническая документация на микроконтроллеры ATmega328P (Datasheet).
| Купить эту работу vs Заказать новую | ||
|---|---|---|
| 0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
|
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
| Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
| 153 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 147295 Курсовых работ — поможем найти подходящую