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