Разработка цифрового вольтметра с точностью измерения 0.4 % и временем измерения 2.8 с, страница 6

Конденсаторы, примененные в схеме, не являются обязательными, но улучшают динамические характеристики источника питания при скачкообразных изменениях тока нагрузки.

Принципиальная электрическая схема блока питания приведена в приложении 2.

Заключение

При проектировании курсового проекта мною были применены все знания, полученные в курсе изучения предмета «Электронные устройства на железнодорожном транспорте». Кроме того, при разработке цифрового вольтметра оказались просто незаменимы знания, полученные в курсах физики, электротехники, радиоэлектроники в целом и теории дискретных устройств. Данная работа является заключительным этапом в изучении предмета электронных устройств. При разработке устройств – составляющих вольтметра – была использована многочисленная литература, с помощью которой производилось большинство расчётов, подбирались параметры элементов, выбирались наилучшие, наиболее полно отвечающие предъявленным требованиям схемы.

Помимо этого в ходе разработки цифрового вольтметра я получил некоторые дополнительные познания из области радиоэлектроники, которые, я надеюсь, пригодятся мне в дальнейшем. Благодаря опыту, имеющемуся в проектировании дискретных устройств, мной были разработаны некоторые дополнительные усовершенствования ряда использованных устройств.

Имеются также некоторые предложения по усовершенствованию данного вольтметра, в частности такие, как снижение потребляемой мощности, повышение точности измерения, уменьшение количества микросхем, уменьшение влияния температуры на работу вольтметра, возможность измерения вольтметром переменного напряжения. Эти идеи можно реализовать, используя прецизионные микросхемы, подбирая элементы с противоположными по знаку температурными коэффициентами, а также используя многофункциональные БИС или специализированные микросборки.

В целом, я считаю, что при изучении дисциплины «Электронные устройства на железнодорожном транспорте» я приобрёл достаточные знания и навыки для того, чтобы успешно применять их в дальнейшем, разрабатывать собственные устройства и вносить различные инженерно-конструкторские предложения по усовершенствованию уже существующих схем.


Список использованной литературы

1. Бондарь В. А. Генераторы линейно изменяющегося напряжения. М.: Энергоатомиздат, 1988.

2. Бриллиантов Д. П., Вишневский С. Е. и др. Импульсные схемы на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчёт. М.: Советское радио, 1970.

3. Электроника в вопросах и ответах / Под ред. А. А. Визеля. М.: Радио и связь, 1984.

4. Вострокнутов Н. Н. Цифровые измерительные устройства. М.: Энергоатомиздат, 1990.

5. Герасимов В. Г., Князьков О. М. и др. Основы промышленной электроники. М.: Высшая школа, 1978.

6. Ефимчик М. К. Технические средства электронных систем: Вводный курс. Мн.: Тесей, 2000.

7. Зельдин Е. А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. Ленинград: Энергоатомиздат, 1986.

8. Зельдин Е. А. Импульсные устройства на микросхемах. М.: Радио и связь, 1991.

9. Кострома В. С. Электронные устройства в железнодорожной автоматике, телемеханике и связи: Методические указания по курсовому проектированию. Гомель, 1990.

10. Мейзда Ф. Электронные и измерительные приборы и методы измерений. М.: Мир, 1990.

11. Харченко В. М. Основы электроники. М.: Энергоатомиздат, 1982.

12. Электронные устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи / Под ред. А. В. Шилейко. М.: Транспорт, 1989.

13. Шило В.Л. Популярные микросхемы: Справочник. Челябинск: Металлургия, 1993.

14. Якубовский С.В. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник. 1989.