Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Sistem kawalan atas kapal dengan output pertuturan maklumat. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / kereta. Peranti elektronik

Komen artikel Komen artikel

Kereta moden dilengkapi dengan sejumlah besar maklumat dan peranti penunjuk serta lampu amaran yang direka untuk memantau prestasi sistem utama mereka. Walau bagaimanapun, maklumat visual yang diperolehi dengan bantuan mereka, di satu pihak, memerlukan perhatian pemandu untuk terganggu daripada kawalan keadaan lalu lintas, dan sebaliknya, ia tidak cukup mudah dan tidak selalu dapat diperhatikan dalam masa. Masalah ini amat relevan untuk pemandu yang mempunyai sedikit pengalaman memandu, dan akibatnya boleh menjadi sangat serius. Sebagai contoh, bacaan tolok suhu enjin tentang terlalu panas yang tidak disedari dalam masa boleh menyebabkan kegagalannya dan, akibatnya, kepada kos kewangan yang tinggi. Kegagalan komponen lain kereta yang tidak disedari, seperti sistem brek dan pelinciran, alternator, lampu isyarat belakang, dll., boleh menjadi tidak kurang menyenangkan.

Sistem kawalan on-board (BCS) "bercakap" yang ditawarkan kepada perhatian pembaca bertujuan untuk digunakan dalam kereta domestik dan import dan menyediakan maklumat tentang kerosakan yang dikesan dalam bentuk pertuturan. Mesej diberikan dalam suara lelaki atau perempuan (bergantung pada program yang digunakan dan firmware ROM "ucapan"), dan kualiti suara sepadan dengan "telefon" mengikut klasifikasi Windows SoundSystem.

Beberapa salinan peranti ini telah digunakan selama lebih daripada setahun pada kereta pelbagai jenama dan telah menunjukkan kebolehpercayaan dan kecekapan yang tinggi.

Sistem kawalan on-board dengan output pertuturan maklumat
Rajah.1 (klik untuk besarkan)

Peranti (Rajah 1) dilaksanakan berdasarkan mikrokomputer cip tunggal KR1816BE35. Cip DD6 melaksanakan fungsi pembentuk bas alamat, dan DD7 - memori program luaran. Port P1 OMEVM DD10 digunakan untuk menjana alamat tinggi "pertuturan" ROM DD11, yang mengandungi maklumat pertuturan yang didigitalkan dan dengan cara tertentu. Bit bawah port P2 OMEVM digunakan untuk menangani ROM program DD7, dan bit lebih tinggi port ini, bersama-sama dengan IC DD13 dan DD8.4, digunakan untuk memilih peranti luaran: ROM pertuturan DD11 , suis data input DD3-DD5 dan laluan audio mendaftarkan DD12. Pada elemen logik DD8.1, DD8.2, DD9.1, DD9.4, penjana nadi dengan frekuensi 7 kHz dibuat, yang digunakan sebagai jam apabila mengeluarkan ucapan.

Bahagian antara muka litar, yang menyediakan antara muka antara suis data DD3-DD5 dengan sistem elektrik kenderaan dan membawa isyarat input ke tahap TTL, dilaksanakan pada IC DD1, DD2 dan DA2. Pada masa yang sama, penguat operasi DA2.1, DA2.2 membandingkan isyarat sensor suhu dengan tetapan yang ditetapkan oleh perintang R7 dan R11, pembentuk nadi tempoh normal daripada denyutan pencucuhan input dilaksanakan pada cip DD2, dan DD1 Elemen IC berfungsi sebagai penukar tahap dan elemen ambang.

Seperti yang dapat dilihat daripada rajah yang ditunjukkan dalam Rajah 1, daripada 18 baris input suis data DD3-DD5, hanya 10 digunakan untuk memasukkan maklumat. Input selebihnya sebahagiannya digunakan sebagai input perkhidmatan semasa menyediakan peranti, dan sebahagiannya sebagai simpanan untuk menyambungkan penderia tambahan dan membangunkan sistem.

Laluan audio peranti termasuk penukar digital-ke-analog pada IC DA3 dan DA4, penapis Butterworth 4 pesanan dengan frekuensi potong 3 kHz pada penguat operasi DA5.1, DA5.2 dan penguat frekuensi rendah DA6 .

Bekalan kuasa BSC dibuat pada penstabil bersepadu DA1, yang menghasilkan voltan +5 V, dan transistor VT1-VT3, yang, bersama-sama dengan elemen VD2-VD4 dan C5, C6, memberikan penyongsangan polariti dan penstabilan voltan bekalan daripada -5 V. Denyutan kawalan penyongsang kekutuban digunakan isyarat CLK yang dihasilkan oleh jam keluaran pertuturan.

Peranti dikonfigurasikan menggunakan perintang perapi:
R7 - tetapan kepada suhu di mana frasa "Pendam udara ditutup" dipaparkan;
R11 - tetapan suhu untuk mengeluarkan frasa "Enjin terlalu panas";
R21 - tetapan untuk voltan tindak balas untuk frasa "Tiada pengecasan bateri";
R22 - tetapan untuk voltan tindak balas untuk frasa "Kegagalan pengatur voltan";
R24 - pelarasan frekuensi jam output pertuturan;
R36 - kawalan kelantangan.

Rajah 2 menunjukkan gambarajah skematik salah satu daripada tiga saluran yang sama bagi unit pemantauan kesihatan lampu di lampu belakang. Memandangkan sambungan selari lampu dengan nama yang sama, untuk kebebasan kawalan setiap daripada mereka, litar elektrik kereta sedang dimuktamadkan dengan memperkenalkan penyahgandingan diod lampu menggunakan VD1, VD3. Selepas penghalusan sedemikian, unit menyediakan kawalan kebolehkendalian kedua-dua lampu untuk hidup dan mati.

Sistem kawalan on-board dengan output pertuturan maklumat
Rajah 2

Sehingga voltan digunakan pada lampu, unsur-unsur R1, VD2, LD1 dan R3, VD4, LD2, bersama-sama dengan filamen lampu yang sepadan, membentuk pembahagi voltan. Oleh kerana rintangan filamen lampu adalah sangat kecil, penurunan voltan merentasinya adalah tidak ketara, transistor VT1 dan VT2 ditutup dan terdapat logik "1" pada output nod. Sekiranya berlaku litar terbuka mana-mana lampu, transistor yang sepadan terbuka dan "0" logik terbentuk pada output nod - tanda kegagalan lampu. Apabila lampu menyala, i.e. apabila voltan dikenakan kepada mereka dari rangkaian on-board, prestasi mereka dipantau menggunakan sensor semasa. Penderia ialah suis buluh KD dengan lilitan LD di sekelilingnya. Yang terakhir disambungkan secara bersiri dengan lampu terkawal, oleh itu, apabila arus mengalir melaluinya, kenalan suis buluh ditutup, memesongkan persimpangan pemancar asas transistor. Transistor VT1, VT2 berada dalam keadaan tertutup, dan output nod berada dalam keadaan logik "1". Jika mana-mana lampu gagal, arus tidak mengalir melalui penggulungan sensor yang sepadan, kenalan suis buluh terbuka, transistor yang sepadan terbuka, dan keadaan pada output nod berubah kepada sebaliknya.

BSC disambungkan kepada sistem elektrik kenderaan mengikut rajah yang ditunjukkan dalam Rajah 3 dan beroperasi seperti berikut.

Sistem kawalan on-board dengan output pertuturan maklumat
Rajah.3 (klik untuk besarkan)

Selepas voltan bekalan digunakan pada peranti apabila pencucuhan dihidupkan, pengimbasan penderia kenderaan standard yang terlibat dalam sistem dan output unit pemantauan kesihatan lampu bermula. Jika dalam masa 5 saat tiada tanda kegagalan dikesan pada mana-mana talian input BSC, pengimbasan penderia akan terganggu dan peranti meneruskan untuk mengeluarkan frasa "Selamat perjalanan", memilih maklumat digital yang diperlukan daripada ROM pertuturan, selepas itu ia kembali mengundi penderia sekali lagi. Jika semasa operasi kereta berikutnya tanda kegagalan berlaku pada satu atau lebih talian input BSC, peranti akan mengeluarkan frasa isyarat yang sepadan. Pada masa yang sama, untuk memastikan kebolehpercayaan peranti dan perlindungan terhadap positif palsu, tahap aktif pada talian input BSC dianggap sebagai tanda kegagalan hanya jika ia hadir pada talian secara berterusan selama 3 saat.

Dalam kebanyakan kes, program ini menyediakan pengulangan berganda bagi frasa untuk meningkatkan kebolehpercayaan persepsinya. Di samping itu, untuk tujuan yang sama, setiap frasa didahului oleh isyarat bunyi tonal yang menarik perhatian pemandu dan menyediakannya untuk menerima maklumat.

Secara struktur, peranti ini dibuat dalam bentuk dua blok: blok BSC yang terletak di ruang penumpang di bawah papan pemuka, dan unit pemantauan kesihatan lampu dipasang berhampiran lampu belakang.

Pengarang: S. Sukov; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian kereta. Peranti elektronik.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Pemacu keras Seagate 8 TB 21.12.2014

Teknologi Seagate telah memulakan penghantaran besar-besaran cakera keras 8TB pertama di dunia. Kos pemanduan ialah $260. Oleh itu, harga kapasiti 1 GB ialah $0,03, kata ExtremeTech.

Pemacu baharu, dibuat dalam faktor bentuk 3,5 inci, diletakkan sebagai alat untuk penyimpanan data arkib. Ia mempunyai kapasiti rekod, tetapi perkara yang sama tidak boleh dikatakan mengenai prestasinya.

Kelajuan gelendong ialah 5900 rpm. Jumlah memori cache ialah 128 MB. Purata kelajuan baca dan tulis ialah 150 MB/s, maksimum ialah 190 MB/s. Purata masa beroperasi - 800 ribu jam.

Model ST8000AS0002 terdiri daripada 6 pinggan magnet, setiap satu dengan kapasiti 1,33 TB. Tambahan 330 GB disediakan oleh teknologi Rakaman Magnetik Bersinar (SMR), yang tanpanya kapasiti platter akan terhad kepada 1 TB.

Teknologi SMR membolehkan anda menindih trek di atas satu sama lain, supaya ketumpatan rakaman maklumat meningkat. Teknologi ini telah dikuasai setakat ini hanya oleh Seagate. Sebaliknya, Western Digital mengisi rongga cakera keras dengan helium. Gas mengurangkan geseran dan memungkinkan untuk mengurangkan jarak antara plat tanpa menyebabkan terlalu panas (kaedah ini membolehkan kami mencapai kapasiti 6 TB).

Kedua-dua kaedah sudah hampir dengan had teknikal. Oleh itu, pada peringkat seterusnya, pengeluar merancang untuk beralih ke teknologi rakaman magnetik dua dimensi (Rakaman Magnetik Dua Dimensi - TDMR).

Pemacu keras Seagate 8 TB telah diumumkan pada Ogos 2014. Pemacu itu akan tersedia untuk dijual pada penghujung tahun 2014.

Berita menarik lain:

▪ Jenis sel baru dalam tubuh manusia

▪ Penyegerakan Firefly Shine

▪ robot penangkap lalat

▪ Lipan mekanikal untuk diagnostik usus

▪ sakit kepala aiskrim

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian tapak Keselamatan dan keselamatan. Pemilihan artikel

▪ artikel Cari dan anda akan dapati. Ungkapan popular

▪ artikel Adakah Columbus penemu Amerika? Jawapan terperinci

▪ artikel Bekerja dengan larutan disinfektan, mortar kapur, cat dan varnis dan cat. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Mengkuasakan multimeter siri M-83x daripada satu bateri. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Peralatan elektrik dan pemasangan elektrik untuk tujuan umum. Pencahayaan elektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024