1. |
http://90.189.213.191:4422/temp/plan_365k/otchet_ka_20210120/otchet/
otchet.doc
инд:
2-125-3 |
Темы
отчетов (по
рукописному
заданию):
1. Приведена
отчетность о
стажировке
по К. Элементная
база ЭТ.
Представлен
отчет, в
частности паспорта
ЛР, фрагмент
пробной
лекции;
2. Представлено
формулировка
своего видения
постановки
курса
«Датчики и
сенсорная электроника».
Рабочая программа.
Состав и
материалы
лабораторных
работ.
3. Проект
служебной
записки на
имя и.о.
ректора о
необходимых
закупках для
постановки конкретных
лабораторных
работ.
1. Открыть
сайт СибГУТИ
и в поисковой
строке
набрать
фамилию
автора -
Шабронов,
показано
ниже на
рисунке.
2. Нажать поиск и откроется результат поиска,
3. Открыть страницу преподавателя и в разделе «портфолио» находиться каталог отчетов по НИЛ-10
4. Открыть каталог отчетных документов преподавателя по Нил-10, рекомендуется установить режим Last modified («последнее изменение» - выделено цветовым овалом) и выбрать нужный документ по дате или по поисковому запросу документа «отчет на 20-1-2021» (показано цветовым овалом).
Последний каталог и есть адрес хранения отчета и он совпадает с адресом указанным в начале отчета - место хранения документа. Можно выполнить переход и путем копирования данного адреса в командную строку и последующего перехода.
Преимущества сохранения документов на сайте авторов.
· Данный подход позволяет в любом месте кафедры, института или дома на ПК или Сотовом телефоне получить исходный авторский документ при гарантированности имитозащищености или искажения оригинала. Выполняется законное сохранения и подтверждение авторского права;
· Документ может редактироваться и модифицироваться, но в этом случае за модификацию отвечает тот, кто его модифицирует (изменяет);
· Принципиально! Если нет электронного адреса нахождения документа исполнителя (автора), такой документ считается недостоверным (или не подтвержденной копией);
· Только автор (исполнитель) имеет право на изменения документа;
· Сайты авторов (исполнителей) должны быть защищены паролем и иметь дублирование содержания с проверкой на достоверность копии;
·
Минусом
данного
предложения
является отказ
от
использования
утвержденной
законом
конфиденциальной
и «закрытой»
информации
для
хранения и обработки
и
предоставления
в
использовании.
Леция
Разделение
цифровых
потоков .
Элементы
«ветвитель»
линии.
ЛР по теме Л. Анализ нагрузочной способности «ветвителя» линии.
==================================================================================
Полный
материал по
адресу http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/sibguti_datchiki_all/ инд.
2-128-1
==================================================================================
Программное
обеспечение
находиться
по адресу
http://90.189.213.191:4422/ppu/simulator_shem/proteus_portabel/
примеры
схем к
лабораторным
работам
http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/sibguti_datchiki_all/sibguti_datchiki_pz_v1/dan/
Пояснение
по
использованию
программного
обеспечения.
Разделение
цифровых
потоков –
«ветвители»
линии. Анализ
нагрузочной
способности.
Адрес
документа |
Назначение
и принцип
функционирования
DS2409 - DS2413
Топология
линии
Система с двойной надежностью и двойным опросом
Для
осуществления
цифровой
связи MicroLAN
использует
одну линию
данных и один
возвратный
провод (обычно
земляной).
Сеть не
ограничивается
заранее
определенной
структурой.
При небольшом
числе
приборов
сеть MicroLAN имеет
шинную архитектуру
с
подключением
всех приборов
на общую
магистраль.
Структура
сети может
иметь
древовидный
характер. При
этом главный
ствол
подключается
к ведущему
устройству
сети MicroLAN (рис. 1).
Сеть
обладает
практически
неограниченным
адресным
пространством
и допускает
работу на
расстоянии
до 300 м без
дополнительных
повторителей
или усилителей
сигнала.
В
наиболее
удаленной
точке каждой
ветви
подключается
микросхема
iButton≥, служащая
меткой ветви.
Метка позволяет
контролировать
прохождение
электрического
сигнала и
целостность
ветви. Для
обеспечения
надежности
передачи по сети
MicroLAN в условиях
нестабильного
электрического
контакта
передача
осуществляется
в виде
отдельных
пакетов
данных.
Каждый пакет
завершается
контрольной
суммой, что
позволяет
ведущему
шины сразу
регистрировать
ошибки и
принимать
меры для
повторной передачи.
Для
подключения
большого
количества устройств
без одновременного
увеличения
электрической
нагрузки в
сети MicroLAN
применяется
древовидная
структура с
несколькими
уровнями
ветвлений. Основным
элементом
этой
структуры
является
адресуемый
ключ. Фирма Dallas
Semiconductor выпускает
несколько
типов
адресуемых
ключей,
описанных
ниже.
Способ
коммутации
отдельных
ветвей MicroLAN иллюстрируется
на рис. 2. Линия
данных сети подключена
одновременно
ко всем
приборам
системы.
Возвратная
линия
находится в
проводящем
состоянии
только для
тех ветвей, которые
задействованы
в сеансе
связи с
выбранным
прибором.
Отметим, что
в такой
конфигурации
возвратная
линия сети MicroLAN
не идентична
системной
"земле". Чтобы
избежать
"земляных
петель",
необходимо
использовать
цепи с
оптронной
развязкой
для связи с
теми
участками
сети, которые
должны быть
заземлены.
После
подачи
питания
ведущему
шины доступны
только приборы,
подключенные
к основному
стволу сети.
Для
взаимодействия
с остальными
устройствами
ведущий шины
должен
изучить топологию
сети. Поэтому
на первом
этапе выполняется
анализ
только
адресуемых
ключей в
сети. Начиная
с основного
ствола,
ведущий шины
последовательно
опрашивает и
записывает
регистрационные
номера всех
адресуемых
ключей. Затем
найденные
ключи
последовательно
открываются,
и происходит
дальнейший опрос
ветвей
второго
уровня.
Обнаруженные
на них ключи
также
регистрируются
и по очереди
открываются.
После этого
становится
возможным
опрос ветвей
третьего
уровня.
Процедура
продолжается
до
окончательного
построения топологии
сети в памяти
контроллера.
На следующем
этапе
ведущий
идентифицирует
оставшиеся
приборы. Для
этого,
опираясь на
изученную
топологию
переключателей
сети, он
последовательно
открывает
все ветви и
записывает
регистрационные
номера
обнаруженных
приборов.
После
по-строения
точной
топологии сети
MicroLAN становится
возможен
быстрый
доступ к
каждому
прибору.
Ведущий
открывает
все ключи на
пути к нему,
отменяя при
этом выбор
всех остальных
приборов на
линии.
Отметим,
что для
уменьшения
нагрузки на
линию
рекомендуется
держать все
незадействованные
ключи в
закрытом
состоянии. При
построении
протяженной
сети это
требование
является
необходимым.
При
большой
длине кабеля,
он оказывает
влияние на
распространение
сигнала. Это
особенно
ощутимо,
когда время
распространения
сигнала по
кабелю
сравнимо с
длительностью
фронтов. Если
на обоих
концах
кабеля не
обеспечена
соответствующая
нагрузка, это
может привести
к
значительному
искажению
фронтов сигнала
и выбросу на
его вершине.
Кабель
характеризуется
погонной емкостью,
индуктивностью
и активным
сопротивлением.
Эти параметры
определяют
характеристический
импеданс
кабеля,
демпфирование
сигналов и
скорость их
распространения.
Погонное
сопротивление
и
индуктивность,
как правило,
незначительны,
и ими можно
пренебречь.
Погонная
емкость,
значение
которой
обычно лежит в
диапазоне от
30 до 100 пФ/м,
вносит
существенный
вклад в суммарную
емкость сети.
Потери
на активном
сопротивлении
кабеля
приводят к
нарушению
логических
уровней
сигналов.
Дополнительные
потери создают
узлы
ветвления и
подключенные
к ним ключи.
Однако
основным фактором,
ограничивающим
максимальную
протяженность
сети,
является
емкость
кабеля и цепи
"паразитного
питания"
микросхем. Совокупность
всех влияний
приводит к
необходимости
введения
временной
задержки порядка
нескольких
миллисекунд,
прежде чем
станет
возможным
начало
обмена по
сети MicroLAN. При
подключении
каждой новой
ветви также
понадобится
временная
задержка
порядка 1 мс
на время зарядки
конденсаторов
"паразитного
питания" вновь
подключенных
микросхем.
После этого,
времени
восстановления
будет
достаточно
для
пополнения
запаса
энергии,
использованной
во время
предыдущего
цикла.
Сеть
MicroLAN использует
конфигурацию
с открытым
стоком
(монтажное И)
и с пассивным
резистором,
включенным в
цепь питания
5 В. Связь выполняется
во временных
интервалах 60
мкс на бит
плюс небольшое
время
восстановления
между
отдельными
временными
интервалами.
Благодаря низкому
импедансу
активных
цепей
генерации
логического
"0", время
спада
сигналов достаточно
мало (~1 мкс).
Время
нарастания
сигнала определяется
произведением
сопротивления
нагрузочного
резистора и
суммарной
емкости всех
активных
ветвей сети,
включая емкость
самого
кабеля и
входную
емкость всех приборов.
Максимальное
напряжение
ВЫСОКОГО уровня
в сети
определяется
величиной
нагрузочного
резистора и
суммарным
током утечки
всех приборов
на активных
сегментах
сети. Количество
приборов на
линии
обратно
пропорционально
напряжению
на
нагрузочном
резисторе.
При
увеличении
падения
напряжения на
нагрузочном
резисторе,
соответственно увеличивается
и время,
необходимое
для того,
чтобы напряжение
на линии
достигло
уровня
логической
единицы 2,2 В и
минимального
рабочего
напряжения 2,8
В. Время
нарастания
сигнала
может быть
снижено
путем
уменьшения
сопротивления
нагрузочного
резистора,
использования
кабеля с
меньшей
емкостью или
уменьшения нагрузки
на активных
ветвях сети.
Однако, сопротивление
нагрузочного
резистора не
должно быть
меньше 1,5 кОм.
Использование
резистора
более
низкого
номинала
приведет к увеличению
напряжения
НИЗКОГО
логического
уровня и
снизит
помехозащищенность.
В наиболее критичных
ситуациях
для
обеспечения
необходимых
параметров
сигналов на
шине и до-стижения
максимальной
помехозащищенности
может
использоваться
активный
драйвер, оснащенный
схемой
подавления
эха.
Адресуемый
ключ
является
основным
компонентом
для
образования
ветвей сети.
Он представляет
собой
трехвыводное
устройство с
выходным
полевым
транзистором
с открытым
стоком,
управляемым
по
1-проводной
шине. Во
включенном
состоянии
сопротивление
транзистора обычно
составляет
около 15 Ом, в
выключенном
~10 МОм. Из-за
низкого, но
не нулевого
сопротивления
открытого
транзистора
каждый ключ на
пути к
конкретному
устройству в
сети создает
небольшое
падение
напряжения
около 30 мВ (15 Ом x 2
мА при
нагрузочном
резисторе 2,5
кОм,
подключенном
к напряжению
питания +5 В).
Чем больше
ключей
включено на
пути, тем
выше
напряжение
логического
"0" при чтении
данных
ведущим шины.
Адресуемый
ключ почти не
влияет на
уровень
логической
"1", лишь
добавляя
нагрузку на
шине, как и любой
другой
компонент в
активных
ветвях.
Если
ветвь сети MicroLAN
отключена
путем перевода
адресуемого
ключа в
состояние с
высоким
выходным
сопротивлением,
все устройства
на этой и
всех
дочерних
ветвях
отключены от
источника
"паразитного
питания". Адресуемые
ключи теряют
свое
состояние.
Если отключить
ветвь от сети
более чем на 1
секунду, а
затем
включить
снова, то все
ключи будут
установлены
в состояние с
выключенным выходным
транзистором.
Из-за
"паразитного
питания"
включение
питания
вызовет кратковременное
падение
напряжения
на
1-проводной шине,
пока
конденсаторы
питания
приборов на
подключенной
ветви не
зарядятся
полностью.
Если
адресуемые
ключи на
ветвях используются
для
включения/выключения
оборудования
по сети MicroLAN, то
для
поддержания
работоспособности
оборудования
на отключенных
ветвях
должен
использоваться
интерфейс с
оптронной
развязкой.
Адресуемый
ключ DS2405
представляет
собой N-канальный
полевой
транзистор с
открытым стоком
и выходным
током 4 мА,
переключающийся
при
совпадении
64-бит
регистрационного
номера с
передаваемым
по шине адресом.
Связь с
устройст-вом
осуществляется
по
стандартно-
му протоколу
MicroLAN. Выходной
ключ каждого
прибора
может
устанавливаться
в открытое
или закрытое
состояние
независимо
от
количества
микросхем,
подключенных
к линии.
Выход
каждого
прибора
может быть отдельно
считан
ведущим шины.
Эквивалентная
схема DS2405
приведена на
рис. 2.
Микросхема
DS2405
применяется
для управления
ветвями сети,
а также в
качестве
переключателя
индикаторов
и внешних
транзисторов.
Поскольку DS2405
может
определить
состояние
логического
уровня в
месте своего
подключения, он
может
использоваться
в качестве
дистанционного
датчика
состояния
различных переключателей
или, вместе с
внешним
силовым
транзистором,
управлять
электромагнитом
или двигателем.
Выходное
состояние
прибора
управляется
внутренним
триггером.
Если триггер
взведен, то
выходной
полевой
транзистор
устанавливает
на выходе
НИЗКИЙ
уровень. Выходное
состояние
внутреннего
триггера и уровень
на выходе
ключа могут
быть считаны
соответствующими
командами.
Так как
включенный
транзистор
устанавливает
на выходе низкий
уровень, то
для
использования
микросхемы в
качестве
детектора
выходного
уровня
транзистор
должен быть
выключен.
Адресуемый
ключ DS2407
содержит два
N-канальных
полевых
транзистора
с открытым
стоком и
улучшенными
выходными
параметрами
(50 мА и 13 В в
канале А и 8 мА и
6,5 В в канале В).
В состав
прибора входит
также ЭППЗУ
объемом 1024 бит
для хранения
информации
пользователя.
Помимо основных
команд
протокола MicroLAN,
микросхема
поддерживает
команду
"Условный
Поиск" для
идентификации
и доступа к
приборам,
которые определяются
по условиям
пользователя
("паразитное
питание"). При
установке
микросхемы в
боковых
ветвях сети,
где время
отключения
от ствола
может быть
очень
большим, для поддержания
работоспособности
прибора вывод
Vcc
подключается
к внешнему
источнику питания.
Структурная
схема
прибора
приведена на
рис. 3.
Соединитель
DS2409 является
важнейшим
элементом
для
построения и
управления
сетями MicroLAN с
многоуровневым
ветвлением. В
отличие от
адресуемых ключей,
где
коммутируется
земляной
провод, соединитель
DS2409
поддерживает
конфигурацию
с общей
"землей" для
всей сети и
обеспечивает
питание
отключенных
сегментов
сети. Это
упрощает
подачу
питания к
дополнительно
подключаемым
приборам и
предотвращает
потерю
состояния
приборов с
"паразитным"
питанием.
Применение
этой
микросхемы
позволяет
также
избежать
прекращения
передачи
данных,
вызванное
приборами с
"паразитным"
питанием при
активации
ветви. Так
как DS2409 не имеет
программируемой
пользователем
памяти, то
для отметки
ветви можно
подключать
память
любого
прибора 1-Wire к
дополнительному
(auxiliary) выводу
соединителя.
Как основной,
так и дополнительный
выводы DS2409
управляются
командой
"интеллектуальное
включение" (smart-on).
Эта команда
формирует
последовательность
Сброс/Присутствие
на выбранном
выходе до
того, как
электронный
ключ
разорвет соединение
с 1-проводной
шиной.
Благодаря
этому,
ведущий ши-ны
может
использовать
команды
сетевого
уровня для
работы с
приборами
активизированного
сегмента, в
то время как
остальные
приборы сети
остаются в
отключенном
состоянии.
Это
значительно
ускоряет
анализ
топологии
постоянно
изменяющейся
сети.
Применение
соединителя
позволяет
ведущему
шины
определять
подключение
приборов на неактивных
ветвях сети с
помощью
команды условного
поиска.
Пример
использования
соединителя
DS2409 приведен на
рис. 4.
Подключение
шины MicroLAN к
микроконтроллеру
не вызывает
проблем,
поскольку
она является
1-проводной.
Вопросы
возникают,
если в качестве
ведущего
используется
персональный
компьютер
(ПК). Фирмой Dallas
Semiconductor выпускается
ряд приборов
для
подключения
1-проводной
шины MicroLAN к ПК.
Чтобы
подключиться
непосредственно
к
последовательному
порту и
работать через
интерфейс RS-232C,
используется
драйвер последовательного
порта DS2480. Он
напрямую подключается
к
асинхронному
последовательному
порту (UART) и к
любым
системам,
поддерживающим
5В RS-232C
интерфейс.
Микросхема
обеспечивает
обмен
данными на 4-х
скоростях: 115,2, 57,6,
19,2 и 9,6 Кбит/с. На
рис. 5
представлена
схема
подключения
1-проводной
шины
непосредственно
к
асинхронному
порту.
Подключение
MicroLAN к
параллельному
порту обеспечивается
шинным
драйвером DS1481.
Это специализированный
тактовый
генератор
1-проводной
шины. Обычно
он
используется
для подключения
к
параллельному
порту и
обеспечения
соединения интерфейса
с ведущим.
Сигналы
"Занято" позволяют
ведущему
выполнять
задачи после
завершения
передачи на
1-проводной
шине. Подключение
шины к
параллельному
порту через DS1481
показано на
рис. 6.
Кроме
подключения
1-проводной
шины к стандартному
последовательному
порту, Dallas Semicon-ductor
предлагает
сопряжение
шин MicroLAN и USB. Последняя
является
наиболее
перспективной
для обмена
данными
между
компьютером
и множеством
одновременно
доступных
периферийных
устройств. На
рис. 7 показан
адаптер на
базе
микросхемы DS2490.
Нагрузочная
способность
сети MicroLAN зависит
от величины
нагрузочного
резистора и питающего
напряжения.
Предел
нагрузки
достигается,
когда
падение
напряжения
на нагрузочном
резисторе
уменьшает
напряжение
на шине MicroLAN до 2,8
В. Это
минимальное
напряжение,
требуемое
для зарядки
цепей
"паразитного
питания"
микросхем.
Нагрузочная
способность
сети MicroLAN
приведена в
табл. 1.
Нагрузочный
резистор,
кОм |
Напряжение
шины
питания |
||
4,0 В |
5,0 В |
6,0 В |
|
1,5 |
53 |
98 |
142 |
1,8 |
44 |
81 |
119 |
2,2 |
36 |
67 |
97 |
2,7 |
30 |
54 |
79 |
3,3 |
24 |
44 |
65 |
3,9 |
21 |
38 |
55 |
4,7 |
17 |
31 |
45 |
Кроме
нагрузочной
способности,
нагрузочный
резистор
сети MicroLAN
совместно с
емкостью
кабеля и
входными
емкостями
приборов, подключенных
к активным
ветвям сети,
определяют
постоянную
времени сети,
то есть
время, в
течение
которого на линии
данных MicroLAN
устанавливается
уровень
логической
"1". Допустимые
значения
постоянной
времени приведены
в табл. 2.
Максимальное
значение
постоянной
времени
шины |
Напряжение
питания
шины |
||
4,0 В |
5,0 В |
6,0 В |
|
,
мкс |
16,3 |
22,4 |
28,5 |
Чтобы
обеспечить
максимальную
нагрузку и
необходимое
значение
постоянной
времени шины,
собственная
емкость
кабеля не должна
превышать
значений,
приведенных
в табл. 3.
Нагрузочный
резистор,
кОм |
Емкость
кабеля при
напряжении
питании шины,
пФ |
||
4,0 В |
5,0 В |
6,0 В |
|
1,5 |
9,27 |
12,0 |
14,73 |
1,8 |
7,72 |
10,0 |
12,28 |
2,2 |
6,32 |
8,18 |
10,05 |
2,7 |
5,15 |
6,67 |
8,19 |
3,3 |
4,21 |
5,46 |
6,7 |
3,9 |
3,56 |
4,62 |
5,67 |
4,7 |
2,96 |
3,83 |
4,7 |
При
использовании
на шине
меньшего числа
приборов
максимально
допустимые
значения
емкости
кабеля могут
быть
увеличены на
30 пФ на каждый
отсутствующий
прибор.
В
табл. 4
приведены
значения
максимальной
длины кабеля
при погонной
емкости кабеля
50 пФ/м.
Нагрузочный
резистор,
кОм |
Емкость
кабеля при
напряжении
питании шины,
пФ |
||
4,0 В |
5,0 В |
6,0 В |
|
1,5 |
185 |
240 |
295 |
1,8 |
154 |
200 |
246 |
2,2 |
126 |
164 |
201 |
2,7 |
103 |
133 |
164 |
3,3 |
84 |
109 |
134 |
3,9 |
71 |
92 |
113 |
4,7 |
59 |
77 |
94 |
Временные
параметры
сети MicroLAN
определяются
не только
быстродействием
последовательного
порта и
параметрами
сети. Аппаратное
и
программное
обеспечение
ведущего
шины также
влияют на
быстродействие
сети. Ведущий
шины должен
прочитать
данные из
последовательного
порта и
загрузить символ,
необходимый
для
генерации
следующего
цикла обмена.
При
пересылке
данных (чтении
или записи
многочисленных
байтов) поведение
ведущего
шины
достаточно
хорошо
предсказуемо.
Он добавляет
только
постоянную
задержку
между
символами,
которые
читаются из
последовательного
порта или
записываются
в него. В
случае
выполнения
команды
"Поиск ПЗУ",
ведущий шины
должен
выполнять
дополнительную
обработку
данных, чтобы
определить
значение
следующего
символа
перед его
загрузкой в
регистр
передачи
последовательного
порта. Это
добавляет
переменную
задержку между
символами и
может
значительно
увеличить
паузу между
отдельными
циклами обмена.
В любом случае,
задержка
зависит от
тактовой
частоты процессора,
размера
кэш-памяти,
программного
обеспечения
и
операционной
системы.
Электронный
адрес http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200006/14.html
Пример построения топологии Адрес
Применение
для систем
построения
сбора данных:
Комплексная
система
учета
энергоресурсов
в квартирах
жилых домов
на основе
сети MicroLAN Адрес Адрес2
Контрольные
вопросы:
Задание
по
лабораторной
работе:
1.
В
программной
среде
Протеус-7 используя
пример DS18x20demo.DSN изменить
схему
с регулировкой
нагрузочного
резистора (R2) и
добавить
емкостную
нагрузкой
линии (C1).
Смотри ниже
рисунок.
2.
Получить осциллограммы
искажения
сигнала в
зависимости
от резистора
нагрузки и
эквивалента
линии и
представить
их в отчете. Отчет
должен
содержать
титульный
лист схему,
таблицу с
вариантом данных
RC и
осциллограммы
сигналов 0/1 c искажениями
нагрузочного
эквивалента.
N варианта |
Нагрузочный
резистор,
кОм |
Длинна
кабеля, м (емкость
линии, пф) |
||||
10 |
20 |
50 |
100 |
200 |
||
1 |
1,5 |
|
|
|
|
|
2 |
1,8 |
|
|
|
|
|
3 |
2,2 |
|
|
|
|
|
4 |
2,7 |
|
|
|
|
|
5 |
3,3 |
|
|
|
|
|
6 |
3,9 |
|
|
|
|
|
7 |
4,7 |
|
|
|
|
|
8 |
5,1 |
|
|
|
|
|
9 |
6,8 |
|
|
|
|
|
10 |
9,1 |
|
|
|
|
|
11 |
10 |
|
|
|
|
|
Элементы RC выбираются
по правилу по
списку
группы, номер
варианта
номер по
списку.
Если
номер по
списку
превышает
вариант, то
отсчет
начинается
по новой, т.е. N=12 1 вариант
и т.д.
Ниже
на рисунке gif.
Приведен
вариант
развертки
осциллограммы
и
отображения
искажения
сигнала.
Оценки
на 3:
Оценка
на 4: ( дополнительно
к =3)
Оценка
на 5: (дополнительно
к =3/4)
Пример
отчетного
документ
(файла
отчета) по ЛР.
Федеральное
агентство
связи
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и
информатики»
Кафедра ТЭ
Лабораторная
работа №3
«Разделение
цифровых
потоков 1-wire и
анализ
нагрузочной
способности
линии»
Выполнил:
Проверил:
Новосибирск
2019 год
Цель:
научиться
анализировать
нагрузочную
способность линии,
представить схемы данных RC
осциллограммы и сигналы в
инструменте ANALOGUE -
аналоговом анализаторе.
Вариант
задания
N варианта |
Нагрузочный
резистор,
кОм |
Длинна
кабеля, м (емкость
линии, пф) |
||||
10 |
20 |
50 |
100 |
200 |
||
1 |
1,5 |
500 |
1000 |
2500 |
5000 |
10000 |
Погонная
емкость
кабеля 50 пф/м и
напряжение
питания 5,0 В.
Схема
измерения
нагрузочной
способности.
Рис
1.
Вариант
развертки
осциллограммы
и при емкости
равной
500 пФ.
Рис
1.1
Вариант
отображения
искажения
сигнала при
емкости
равной
500 пФ.
Рис
2.
Вариант
развертки
осциллограммы
при емкости
равной
1000 пФ.
Рис
2.1
Вариант отображения
искажения
сигнала при
емкости равной 1000 пФ.
Рис
3.
Вариант
развертки
осциллограммы
при емкости
равной
2500 пФ.
Рис
3.1
Вариант и
отображения
искажения
сигнала при
емкости
равной
2500 пФ.
Рис
4.
Вариант
развертки
осциллограммы
при емкости
равной
5000 пФ.
Рис
4.
Вариант
отображения
искажения
сигнала при
емкости
равной
5000 пФ.
Рис 5.
Вариант
развертки
осциллограммы
при емкости
равной
10000 пФ.
Рис 5.
Вариант
отображения
искажения
сигнала при
емкости
равной
10000 пФ.
Анализ
результатов
и вывод:
=================================================================================
Проект
Ректору
СибГУТИ Служебная
записка
Тема - к
организации
студенческой
конструкторской
лаборатории
(СКЛ)
Перечень
выполняемых
текущих
ОКР и НИЛ по
НИЛ-10, кафедра ТЭ
( Тема,
Выполнение и
потребности,
Заказчик, Сумма
договора,
Сроки )
1.
Удаленный
измеритель
температуры
и влажности
зерновых
продуктов
при
напольном
хранении.
-
Выполнено
ОКР для
температуры.
Идет этап
испытаний на
обьектах НСО
в
зимний
период.
Выявлена
критически
низкая
энергоемкость
используемых
аккумуляторов(литий-ионных).При
>15гр.Ц
требуется
другие
энергоисточники.
Проводятся исследовния:
в
направлении
замены на
топливные
элементы или
что то из
альтернативной
технологии.
Например
литиево-титановые
аккумуляторы.
Для
измерения
влажности
требуются
микро-генераторы
приемники и
анализаторы
класса
DSR(цифровые)
диапазона
2..20ГГЦ.
-
ООО=Агромонтаж=,
50..500 тыс.руб, 2021
Коммерческая
оценка темы:
Минимальная:
не более 50
тыс.руб Если
заказчиков
до 10 в год.
-
имеются
конкуренты
по теме.
г.Рязань
ООО=Контакт=
г.Таганрог
ООО=Грейн=
- тема
имеет
публикации в
печати, может
быть
повторена и
есть аналогичные
поставляемые
комплектующие;
- тема
построена на
зарубежных
комплектующих.
Отечественные
комплектующие
дороже в 5..10раз.
- тема
металлоемкая
и выполняется
сторонними
организациями
Средняя: до 500
тыс.руб если
потребность
измерителей
составит до 100
заказчиков в
год.
Высокая: до 5
млн.руб если
потребность
до 1000
заказчиков в
год.
2.
Модернизация
термометрии
силосов
хранения
зерна для
быстрой
диагностики
не
квалицифицированным
обслуживающим
персоналом.
-
выполнено
ОКР, выполнен
шеф-монтаж 30% и
проведена
проверка
системы
диагностики
на
обслуживающем
персонале.
Подтверждена
эффективность
метода.
Особенность
элеваторов, в
зимний
период,
работы по
модернизации
затруднены,
т.к.
зерно на
хранении.
Силоса заполнены.
Перевалка
технологически
и экономически
не
оправдана.
Завершение
работ
планируется
при температурах
более 0 гр.Ц
-
ООО=Тогучин-агро=,
50...150 т.руб. 2021
Коммерческая
оценка темы:
Минимальная:
не более 50
тыс.руб
заказчик 1-2.
-
имеются
конкуренты
по теме.
г.Рязань
ООО=Контакт=
г.Таганрог ООО=Грейн=
- тема
имеет
публикации в
печати
- тема
построена на
зарубежных
комплектующих
- тема
имеет много
электромонтажных
работ
Средняя: до 500
тыс.руб если
заказчиков до 10 в
год.
Высокая: до 5
млн.руб если
потребность
до 100 заказов в
год.
Подготовил
инженер
НИЛ-10, ст.пр.
Шабронов
Андрей
Анатольевич
тс+7-913-905-8839 shabronov@ngs.ru
Электронный
каталог
документа
http://90.189.213.191:4422/temp/plan_365k/
файл
НИЛ-10_на_2021год.txt
и в
разделе
Портфолио на
сайте СибГУТИ
20.1.2021