Материал: Проблемы обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем. сборник научных трудов. Муратов А.В., Макаров О.Ю

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

и R1 подбирается рабочий ток светодиода оптрона U1, в зависимости от сопротивления линии связи.

Основу блока питания устройства составляет трансформатор Т1 с двумя выходными напряжениями 9 В и 24 В. Для питания блока передатчика используется 9В, которые стабилизируются и понижаются до 5 В интегральной микросхемой DA1. Конденсаторы С4, С5,С7, С8 служат для подавления высокочастотных и низкочастотных импульсов. Выпрямленное напряжение 24 В подается через кабель на блок приемника и блок коммутации для питания высокочастотных реле. Плавкий предохранитель FU1необходим для защиты от коротких замыканий и предотвращает возникновение пожара.

Для понижения напряжения 24 В блока приемника до 5 В служат два интегральных стабилизатора DA1 и DA2. Чтобы защитить проводной канал связи от бросков мощных импульсов, которые могут проникнуть от передатчика трансивера применяется гальваническая развязка посредством оптопары U1.

Сигнал о номере включенной антенны подается на базу транзистора VT1, а затем на вход RA1 микроконтроллера DD1.

Кодовый сигнал на включение антенны подается на линии порта RB микроконтроллера DD1, а затем на дешифраторы DD2 и DD3. Каждый дешифратор обслуживает 9 антенн одного канала. С выхода DD2 и DD3 сигнал о включенной антенне подается на базу одного из транзисторов VT2-VT19, и далее на герметичный разъемный соединитель X2. Напряжение 24 В подается сразу с соединителя X1 на X2.

Внешний вид блоков представлен на рис. 3 и 4 соответственно. Оба блока представляют собой конструктивно законченные устройства. Для соединения используется трехпроводный кабель с двумя герметичными разъемами типа 2РМГ14БПН4Ш1ВВ.

Корпуса обоих блоков выполняются из полистирола марки УПМ-0612Л-06, рец. 901, 1с,ГОСТ 28250-89 методом горячего литья под давлением. В корпусе блока передатчика (рис. 3) на лицевой панели выполнены отверстия для крепления кнопок SB1-SB3, и окно под семисегментные светодиодные индикаторы HG1 и HG2.

151

Рис. 3. Внешний вид блока передатчика

В боковой стенке корпуса расположено посадочное место под соединитель 2РМГ14БПН4Ш1ВВ и кабельный фиксатор сетевого шнура питания. Крышка обоих блоков унифицирована и имеет на одной стороне 4 бобышки для крепления платы, а с другой стороны 4 ножки, соосные с бобышками. Крышка прикручивается к корпусу посредством четырех самонарезающих винтов. Между корпусом и крышкой находится плата, таким образом, что ее края плотно прижимают плату.

Корпус блока приемника отличается от корпуса передатчика отсутствием отверстий под какие либо органы управления на лицевой панели. В одной боковой стенке расположено посадочное место для четырехконтактного герметичного разъема вилки 2РМГ14БПН4Ш1ВВ, а на другой стенке девятнадцатиконтактного соединителя вилки 2РМГ24БПН19Ш1ВВ. Посадочные места под эти соединители герметизируют клеем Эла-

стосил 11-01 марка "Б" ТУ 6-02-857-74.

152

Рис. 4. Внешний вид блока приемника

Литература

1.И.Подгорный. Универсальное антенное согласующее устройство.. // Радиолюбитель, 1994 г., №8, с.44-45

2.Проектирование и технология радиоэлектронных средств: разработка конструкции изделий РЭС: учеб. пособие / И.А. Бейнар, В.А. Муратов, Л.С. Очнева, А.А. Соболев. Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2006. Ч. 1. 147 с

3.Оптимизация конструкции диэлектрического обтекателя антенны Вивальди по критерию максимизации ее коэффициента усиления в сверхширокой полосе частот / Ашихмин А.В., Пастернак Ю.Г., Самодуров А.С., Чопоров О.Н. // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2005. Т. 1. № 8. С. 91-97

4.Чирков О.Н. Эффективный алгоритм динамического распространения пилот-сигналов для оценки канала радиосвязи

вмногоантенных системах MIMO с ортогональным частотным уплотнением OFDM // Радиотехника. 2019. Т. 83. № 6 (8). С. 163-168.

153

5.Верификация LDPC-кодов / Н.В. Астахов, А.В. Башкиров, А.С. Костюков, М.В. Хорошайлова, О.Н. Чирков // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2017. Т. 13. № 1. С. 74 - 77.

6.Ромащенко М.А., Панычев С.Н., Чирков О.Н. Оптимальные алгоритмы совместной оценки канала радиосвязи и смещения частоты при многолучевом распространении сигнала

//Радиотехника. 2019. Т. 83. № 6 (8). С. 156-162.

7.Свиридова И.В., Чирков О.Н., Бобылкин И.С. Опти-

мизация оценки

многолучевого канала радиосвязи с

OFDM // Труды международного симпозиума Надежность и ка-

чество. 2018. Т. 2.

С. 131-133.. Межвузовский сборник научных

трудов. Воронеж, 2018. С. 120-124.

Воронежский государственный технический университет

154

УДК 621.9

ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

А.А. Гогенко, О.Н. Чирков, Л.Н. Чиркова

В работе представлено краткое описание функционирования емкостного датчика топлива. Емкостный датчик представляет собой функциональное изделие, предназначенное для измерения уровня жидкости в различных средах. Главным компонентом выступает контроллер ATmega8. Контроллер производит все необходимые расчеты и преобразует их в сигнал, который впоследствии направляется на отображающее устройство.

Ключевые слова: уровнемер, микроконтроллер, сигнал.

Данный датчик является важной частью в конструкции автомобиля, именно благодаря ему мы можем быстро и удобно отслеживать уровень топлива в топливном баке, а также контролировать процессы заправки и слива горючего.

Широкое распространение эти датчики получили и на стационарных объектах. Любому предприятию необходим достоверный показатель расходуемого топлива и точный контроль его использования. Емкостные датчики без проблем сочетаются с любым видом оборудования, а их точность измерения находится на высоком уровне, не уступая более дорогостоящим аналогам.

Емкостные датчики уровня топлива являются наиболее востребованными среди своих аналогов, так как они имеют ряд значительных преимуществ, а именно:

-Хорошая точность измерения;

-Невысокая стоимость;

-Долгий срок эксплуатации;

-Высокая надежность.

Емкостные датчики изготавливаются из устойчивых к коррозии металлов (чаще всего алюминия), что допускает их использование с агрессивными и опасными жидкостями. Это позволяет использовать их во многих современных отраслях, таких как: химическая и пищевая промышленность, для учета горючих материалов, в нефтегазовой среде и многих других.

155

Источник: https://studfile.net/preview/16568845/