Vērtējums:
Publicēts: 02.11.2009.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: Nav
Atsauces: Nav
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 1.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 2.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 3.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 4.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 5.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 6.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 7.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 8.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 9.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 10.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 11.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 12.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 13.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 14.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 15.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 16.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 17.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 18.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 19.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 20.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 21.
  • Konspekts 'Energoelektronikas sistēmu projektēšana', 22.
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
1.  Spēka daļas aprēķins    8
1.1.  Elektromagnētisko procesu aprēķins    8
1.1.1.  Sagatavošanas pārlādes etaps    8
1.1.2.  Impulsa formēšanas etaps    9
1.1.3.  Komutācijas etaps    10
1.1.4.  Darba pārlādes etaps    11
1.1.5.  Kondensatora papilduzlādes etaps    13
1.1.6.  Pauzes etaps    14
1.2.  Shēmas elementu nominālvērtību aprēķins    15
1.3.  Strāvu vidējās un efektīvās vērtības visos shēmas elementos    16
2.  Pusvadītāju elementu izvēle    19
2.1.  Tiristors VS1    19
2.2.  Tiristors VS2    20
2.3.  Diode VD2    21
2.4.  Diode VD0    21
3.  Algoritma darbības princips    22
4.  Mikrokontrollers ATmega48    24
Darba fragmentsAizvērt

Mikrokontrollers ATmega48 nāk no AVR kontrolleru saimes, kuru ir izstrādājusi firma Atmel pēc augstas tehnoloģijas. Iebūvēta ISP Flash atmiņa ļauj pārprogrammēt programmas atmiņu caur SPI programmas sistēmas interfeisu. Programmators var ielādēt datus pa jebkuru mikrokontrollera interfeisu. ATmega48 mikrokontrolleram ir daudz mazāks elektroenerģijas patēriņš nekā ATmega8 mikrokontrolleram. ATmega48 ir maza patēriņa 8 bitu mikrokontrollers ar AVR RISC arhitektūru. Izpildot programmu viena cikla laikā ATmega48 sasniedz darbspēju 1MIPS pie uzdotās 1MHz ģeneratora frekvences, kas ļauj optimizēt procesora darbību. AVR kontrolleram ir bagāta sistēmu komanda un 32 kopējas nozīmes reģistri. Visi 32 reģistri ir tieši saitīti ar aritmētiski loģisko bloku, kas ļauj dabūt pieeju diviem neatkarīgiem reģistriem izmantojot vienu komandu. Rezultātā šī arhitektūra nodrošina desmit reizes lielāku darbspēju, nekā CISC tipveida arhitektūra.
ATmega48 mikrokontrolleram piemīt sekojoši parametri:
1)4KB Flash programmas atmiņa;
2)256 baitu EEPROM datu atmiņa;
3)512 baitu operatīvā atmiņa;
4)DedugWire atkļūdošanas modulis;
5)23 kopēja pielietojuma ieeju-izeju līnijas;
6)32 kopēja pielietojuma reģistri;
7)3 taimeri-skaitītāji ar salīdzināšanas shēmu;
8)Iekšējie- ārējie pārtraukšanas avoti;
9)Tieši programmējams USART;
10)6 kanālu ACP;
11)4 kanāli, kuriem ir 10 bitu atļauja;
12)2-8 bitu iebūvēts programmēšanas taimers ar iebūvētu ģeneratoru;
13)SPI ports.
Režīmā Power-down reģistru dati tiek saglabāti, ģenerators tiek apturēts un atslēdzas visas mikrokontrollera iekšējās funkcijas, līdz brīdim, kamēr notiks pārtraukšana vai aparātu nomešana.…

Autora komentārsAtvērt
Atlants