Процесс сборки электрической конструкции
Министерство информатизации и связи РТ Казанский техникум информационных технологий и связи
Отчет по учебной электромонтажной практике УПП 02.01
Работу выполнил Студент группы РРТ Тухватуллин Ильнур Проверил преподаватель Шагиахметов И.Ю. Казань 2016 Введение Цель практики научиться выполнять электромонтажные работы, монтаж внутренних силовых и осветительных проводок, воздушных и кабельных линий, вторичных цепей автоматического управления технологическими процессами производства. Макетные платы предназначены для сборки и моделирования разнообразных схем. Такие макетные платы позволяют с легкостью собирать схемы без применения пайки, проверять и быстро вносить изменения в собранную схему. Обзор Solderless Breadboard MB-102 Плата имеет 830 монтажных отверстий связанных между собой проводниками. Состоит она из трех шин, двух тонких по краям с выводами питания и центральной платы, для основного макета. Соединены контакты в шинах питания горизонтально, а на центральной плате вертикально, между линиями E-F соединений нет. Для удобства на плату нанесена буквенно-цифирная координационная сетка. А также присутствуют цветные линии маркировки полярности питания. Плата выполнена из довольно прочного пластика, имеет четкий и хороший контакт в точках соединения. С обратной стороны на плату приклеен двухсторонний скотч, и при необходимости ее можно намертво приклеить к столу или стенду. Схема автомата световых эффектов
Принцип работы схемы автомата световых эффектов
При подаче напряжения на выводы 7 и 14. Допустим, на входе 1 и 2 принимает 1 состояние, тогда на выходе 3 будет 0 состояние. 0 подается на базу транзистора VT1, проход открывается (диоды горят) и подается на вход 5,6. На выходе 4 будет 1 состояние, которое подается на базу транзистора VT2, проход закрыт (светодиоды не горят) и подается на вход 8,9. На выходе 10 будет 0 состояние, которое подается на базу транзистора VT2, проход открыт (светодиоды горят).
Таблица Истинности
Перечень элементов автомата световых эффектов
Микросхема К561ЛА7 Характеристики
Напряжение питания номинальное = 10 В; Предельный диапазон напряжений питания - от 3 до 15 В; Температура окружающей среды - от -45 до +85 ° C. Максимальный выходной ток низкого уровня = 0,45 мА; Максимальный выходной ток высокого уровня = 0,55 мА; Время задержки распространения сигнала при включении и выключении - не более 80 нс; Ток, потребляемый микросхемой от источника питания - не более 2 мкА; Входные токи низкого и высокого уровней - не более 0,3 мкА; Выходное напряжение низкого уровня - не более 2,9 В; Выходное напряжение высокого уровня - не менее 7,2 В; Таблица истинности
Транзистор КТ315Б
Характеристики
Структура n-p-n Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 50-350
Обратный ток коллектора <=0.5 мкА Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>250 МГц Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 20 В Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 20 В Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 100 мА Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без тепло отвода (с тепло отводом) 0.15 Вт Светодиод KD-109
Характеристики
Цвет свечения - Жёлтый Длина волны - 665 нм Сила света - 0.9 мкд Постоянный прямой ток - 10 мА Постоянное прямое напряжение - 2 В Постоянное обратное напряжение - 2 В Постоянный максимальный прямой ток - 22 Ма Резистор МЛТ-0.125
Резисторы МЛТ-0,125 постоянные металлопленочные лакированные теплостойкие. Металлодиэлектрические с металл электрическим проводящим слоем неизолированные, для навесного монтажа. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.
Основные технические характеристики резисторов МЛТ-0,125: - Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом... 10 МОм - Номинальная мощность: 0,125 Вт - Предельное напряжение: 200 В - Допускаемые отклонения сопротивлений: ±1; ±2; ±5; ±10 % - Диапазон температур: -60... +70 °С - Минимальная наработка: 30000 ч - Срок сохранности: 25 лет
Процесс сборки электрической конструкции 1) Устанавливаем микросхему К561ЛА7 и соединяем перемычками выводы 1-2, 5-6, 8-9, 12-13. Соединяем 7 вывод с “минусом, а 14 – с “плюсом” 2) Устанавливаем транзисторы 3) Подсоединяем транзисторы к микросхеме. Здесь мы подключили базы транзисторов к выводам микросхемы 3,4 и 10 соответственно 4) Устанавливаем конденсаторы С1-С3 (емкостью 1 мкФ) 5) Устанавливаем резисторы R1-R3 (сопротивлением 510 кОм) 6) Соединяем коллекторы транзисторов с “плюсом” 7) Устанавливаем светодиоды HL1-HL6 8) Устанавливаем резисторы R4-R6 (сопротивлением 100 Ом) 9) Проверяем правильность монтажа, устраняем 10) Подключаем макетную плату к блоку питания напряжением 9 Вольт
Мною в процессе электро-монтажной практики были приобретены навыки по чтению не сложных принципиальных схем, и их элементной базы. Проведены работы по диагностированию и определению номиналов элементов и их использованию в традиционных схемах. Произведен монтаж и наладка следующих схем: смешенного соединения пассивных элементов, подключение со светодиодной схемой, выпрямителя переменного тока по мостовой схеме, генератора импульсов на микросхеме К55ЛА3 и схема автомата световых эффектов на микросхеме КА561ЛА7.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|