Similar presentations:
Разработка велокомпьютера с набором заданный функций
1.
• Разработка велокомпьютера с набором заданныйфункций
Исполнитель: Нурматов М.А
Группа АНБ-18-1
2.
• Целью ВКР является разработка портативногоустройства, обеспечивающего измерение скорости
движения и расстояния, пройденного велосипедом.
3.
Пример велокомпьютера4.
Функциональная схема5.
ТребованиеНазначение 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 представляетсобой 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 3339GPS 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-06Питание 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.
Дисплейотображаюши 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
5В
4.8…5.2 в
-15…+70ºС
-20…+60ºС
-20…+70ºС
2,54мм
2,54мм
2,54мм
10.
МикроконтроллерATtiny2313 – 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 «Вызовнастроек» (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 .