1.49M
Category: softwaresoftware

Разработка велокомпьютера с набором заданный функций

1.

• Разработка велокомпьютера с набором заданный
функций
Исполнитель: Нурматов М.А
Группа АНБ-18-1

2.

• Целью ВКР является разработка портативного
устройства, обеспечивающего измерение скорости
движения и расстояния, пройденного велосипедом.

3.

Пример велокомпьютера

4.

Функциональная схема

5.

Требование
Назначение устройства:
Счетчик оборота педали
Измерение скорости велосипеда
Измерение пройденного расстояния
Хранение максимальной скорости
Хранение общего пробега
Регулирование диаметра колеса
Требование к
устройству
Питание устройства должно
осуществляться от 220 В
Возможность установить на
специальную платформу к рулю
велосипеда
Наличие дисплея для индикации
скорости и расстояния
Наличие датчика геркона и магнита для
измерения скорости и расстояния
Рабочая температура устройства в
диапазоне от -15…+70ºС
Точность измерения
Минимальная регистрируемая скорость
1.1 (км/ч) (внешний диаметр 492мм)
Минимальная регистрируемая скорость
1.5 (км/ч) (внешний диаметр 665мм)
Минимальная регистрируемая скорость
1.6 (км/ч) (внешний диаметр 708мм)
Максимальная регистрируемая скорость
99.9 (км/ч)
Максимальный текущий пробег 655.35
(км)
Максимальный общий пробег 65535
(км)

6.

Данное устройство представляет
собой контактную группу
изготовленную на основе
ферримагнитного материала, которая
помещается в стеклянную колбу.
Принцип работы герконового датчика
заключен во взаимодействии двух
элементов: исполнительной и
задающей. Задающая часть схемы
работы геркона – это магнит, а
исполнительная – сам геркон. Для
замыкания контактной цепи геркона
необходимо вокруг него создать
магнитное поле. Как только
магнитное поле исчезает, контакты
герконового датчика перестают
работать.

7.

GPS Модуль MTK 3339
GPS Adafruit ultimate
• Чувствительность -165 дБм, частота
обновления 10 Гц, 66 каналов
• Дружественный дизайн 5 В и
потребляемый ток всего 20 мА
• Подходит для макетной платы + два
монтажных отверстия
• Совместимость с батареей RTC
• Встроенная регистрация данных
• Вывод PPS при исправлении
• Внутренняя патч-антенна + разъем u.FL для
внешней активной антенны
• Индикатор состояния исправления

8.

Bluetooth модуль HC-06
Питание 3,3В – 6 В;
Максимальное входное напряжение 5 В;
Максимальный ток 45 мА;
Скорость передачи данных 1200–1382400 бод;
Рабочие частоты 2,40 ГГц – 2,48ГГц;
Поддержка спецификации bluetooth версии 2.1;
Малое потребление энергии;
Высокий уровень защиты данных;
Дальность связи 30 м;
Для подключения к смартфону используются следующие
данные – пароль «1234», скорость передачи данных 9600, имя
модуля HС-06

9.

Дисплей
отображаюши текущую скорость и текущий пробег.
Технический RC0802A-YHYпараметр
ESX
EA W164B-NLW
DEM
SYH-PY
Тип дисплея
LCD
LCD
LCD
Технология
индикатора
Количество
знаков
Размер окна
STN Positive
STN Negative
STN Positive
8x2
16x4
8x1
38x16мм
62x26мм
15,8x61мм
RC0802A-YHY- EA
ESX
NLW
W164B- DEM
SYH-PY
Технический
параметр
08172
08172
Размеры
58x32x13,5мм
87x60мм
84x44x10,5мм
Кол-во выводов
14
16
16
Конфигурация
выводов разъема
Напряжение
питания
Рабочая
температура
Шаг контактов
2x7
1x16
1x16
4.5…5.5 В

4.8…5.2 в
-15…+70ºС
-20…+60ºС
-20…+70ºС
2,54мм
2,54мм
2,54мм

10.

Микроконтроллер
ATtiny2313 – малопотребляющий
CMOS -8-битный микроконтроллер,
основанный на AVRусовершенствованной RISC-архитектуре.
Выполняя мощные команды за один такт
ЦПУ, ATtiny2313 достигает
производительности, приближающейся к
1 Миллиону команд в секунду на 1МГЦ и
позволяет системному проектировщику
оптимизировать потребление мощности
в компромиссе со скоростью обработки.
Технический параметр
ATtiny2
ATmega8L
PIC12C508A
Семейство
313
AVR
AVR
pic
Разрядность шины
данных
8 бит
8 бит
8 бит
Тактовая частота
20 МГц
8МГц
4МГц
2 Кбайт
8 Кбайт
768 байт
Объем ОЗУ
128 байт
1 Кбайт
25 байт
Объем EEPROM
128 байт
512 байт
0
Объем памяти
про-
грамм
Технический
параметр
ATtiny2313
ATmega8L
PIC12C508
A
Встроенные
интерфейсы
Количество
входов/
выходов
Напряжение
питания
Рабочая
температура
Корпус
spi, uart
i2c, spi, uart
18
23
5
2.7…5.5 В
1.8…5.5 В
3…5.5 в
-40…+85ºС
-40…+85ºС
-40…+85ºС
soic-20(0.295,
7.50мм)
dip-28(0.300,
7.62мм)
soic-8(0.209,
5.30мм)

11.

Принципиальная схема велокомпьютера.

12.

блок-схема алгоритма работы портативного
.
устройства
В блоке 1 происходит запуск портативного
процессорного устройства

13.

Блок схема алгоритма «Вызов
настроек» (А).
В блоке 2 происходит вызов настроек
для отображения доступных функций

14.

Блок схема алгоритма
«Сброс пробега» (Б).
В блоке 3 осуществляется
переход для сброса текущего
и общего пробега

15.

Блок схема алгоритма
«Настройки диаметра
колеса» (В).

16.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были
рассмотрены все классификации и способы велокомпьютера и
скоростей.
• В результате выполнения ВКР в соответствие с техническим
заданием было разработано портативное процессорное
устройство для велосипеда с функциями спидометра и одометра.
• Были подобраны компоненты для реализации данного
устройства.
• Также разработана функциональная схема, принципиальная
схема велокомпьютера.
• Разработка блок-схема алгоритма работы для велокомпьютера .
English     Русский Rules