Разработка системы стабилизации частоты вращения двигателя постоянного тока с использованием оптопары, страница 6

Промышленность выпускает почти все электронные функциональные узлы, необходимые для создания устройств измерительной и вычислительной техники, а также систем автоматики: интегральные электронные усилители электрических сигналов; коммутаторы; логические элементы; перемножители электрических напряжений; триггеры; счетчики импульсов; регистры; сумматоры и т.д. В связи с широким выбором интегральных схем, параметры которых известны из технических условий, изменились задачи стоящие перед разработчиками электронной аппаратуры. Эффективное применение интегральных микросхем, особенно аналогового типа, невозможно без знания принципа их действия и основных параметров.  

Можно выделить несколько задач изучения ЭУА в вузе:

1)  глубокое освоение студентами принципов работы и закономерностей функционирования полупроводниковых приборов, интегральных микросхем, функциональных узлов и электронной аппаратуры (усилители, компараторы, цифровые микросхемы и т.д.).

2)  приобщение студентов к разработке и созданию функциональных узлов и устройств на современной элементной базе ЭУА, предназначенных для постановки и совершенствования  демонстрационного эксперимента и для автоматизации измерений;

3)  ознакомление студентов с современным состоянием и достижением ЭУА как области науки и техники, с методами решения задач, создание перехода от элементарных представлений к основам современной теории, подготовка студентов к самостоятельному изучению научно-технической литературы по ЭУА.

В данной курсовой работе произведена попытка стабилизировать частоту вращения микродвигателя серии ДПМ-25-Н1-09 соответствующей 70% от номинальной. А также попытались реализовать всю систему на наиболее простых и  стабильно работающих элементах современной электроники.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Конспект лекций.

2.  Оробей И.О. , Гринюк Д.А., Максимов В.Я. Электронныя прылады аутаматыкi. – Минск «БГТУ», 2005

3.  П. Хоровиц , У. Хилл. Искусство схемотехники. – Москва «Мир» ,в двух томах, 1986.

4.  Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – Санкт-Петербург: «Профессия», 2003г.

5.  Попов Е.П.Автоматическое регулирование и управление. - М.: «Наука», 1966г.

6.   Попов Е.П.Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. -М.: «Наука», 1978г.

7.  Галкин В. И. Промышленная электроника — Минск “Вышэйшая школа”,1989.

8.  Бодиловский В. Г. Справочник молодого радиста — Москва “Высшая школа”, 1983

9.  Горошков Б. И. Радиоэлектронные устройства — Москва “Радио и связь”, 1984

10.Галкин В. И. , Булычев А. Л., Прохоренко В. А. Полупроводниковые приборы — Минск “Беларусь”, 1984.

11.  В. П. Бакалов, А.Н. Игнатов, Б.И. Крук. Основы теориии электрических цепей и электроники — Москва “Радио и связь”, 1989.

12.   В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. Электроника — Москва “Высшая школа”,1991.

13. Богданович М. И., Грель И. Н., Прохоренко В. А., Шалимо В. В.Цифровые  интегральные микросхемы. — Минск “Беларусь”, 1991.

14. В. С. Валенко, М.С. Хандогин.Электроникаи микросхемотехника. – Минск “БЕСТПРИНТ”, 2003.

15. Микроэлектронные компоненты. Изделия электронной техники. Услуги. Каталог, – Минск “Интеграл”, 2002.

                                    ПРИЛОЖЕНИЕ

Элементы, используемые в данном устройстве:

·  Резисторы C2-2±5% или ОМЛТ-0.25±5%

·  Конденсаторы К50-6±5%, КМ-4±5% ,МБГТ(соответственно).

·  Транзисторы КТ312А,  ГТ305А

·  Диоды АЛ307А, ФД-8А, Д809, Д229А, Д229И.

·  Диодные мосты КЦ405В,2Д210А

·  ОУ компараторов К140УД14

·  Цифровые логические микросхемы К176ЛП12

·  Цифровые интегральные микросхемы 7805, 7809, 7909, 7812, 7815, 7915

·  Счетчики К490ИП1,К176ИЕ5

·  Стабилитроны Д815В