📄Работа №212462

Тема: Идентификация параметров блока усиления мощности радиопередатчика

Характеристики работы

Тип работы Дипломные работы, ВКР
Информационные системы
Предмет Информационные системы
📄
Объем: 92 листов
📅
Год: 2020
👁️
Просмотров: 64
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
ℹ️ Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.

📋 Содержание

ВВЕДЕНИЕ 7
1 Анализ технического задания 10
1.1 Описание схемы и процесса получения данных БУМ 10
1.2 Переход к автоматизированному сбору измерений 12
1.3 Выбор языка программирования 13
1.4 Выбор среды разработки 14
2 СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ 16
2.1 Автоматизированная схема измерений 16
2.2 Характеристики ПК 16
2.3 USB - хаб 17
2.4 Генератор СВЧ N5182B 19
2.5 Измеритель мощности U2001H 20
2.6 Источник питания E36300 21
3 Программный раздел 23
3.1 Функционал графического интерфейса 23
3.2 Создание проекта диалогового окна 23
3.3 Элементы управления диалогового окна 29
3.4 Работа с элементами управления 32
3.5 Подключение приборов к программе 35
3.5.1 Библиотека VISA 35
3.5.2 SCPI-команды 38
3.6 Описание программы 39
4 Результат работы программы 56
5 Организационно - экономический раздел 57
5.1 Расчет затрат на разработку 63
5.2 Анализ экономической эффективности 65
6 Безопасность жизнедеятельности 67
6.1 Анализ достоинств интерфейса программы 67
6.2 Рекомендации по организации рабочего места пользователя 68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 82
ПРИЛОЖЕНИЕ А

📖 Аннотация

В данной дипломной работе разработано программное обеспечение для автоматической идентификации параметров блока усиления мощности (БУМ) радиопередатчика, являющегося ключевым компонентом радиотелеметрических систем. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности и точности контроля характеристик передающих устройств, используемых для мониторинга состояния сложных технических объектов, таких как ракеты и самолеты. Основным результатом стало создание на языке C++ в среде MS Visual Studio специализированного ПО с графическим интерфейсом, которое обеспечивает управление измерительным комплексом, включающим источник питания Keysight E36300, генератор СВЧ N5182B и измеритель мощности U2001H, с последующей автоматизированной записью данных. Научная значимость работы заключается в разработке алгоритмов программного управления измерительными приборами через интерфейс VISA с использованием SCPI-команд, а практическая — во внедрении решения в отделе №121 АО «ГРЦ Макеева» для автоматизации процесса тестирования БУМ, что сокращает время измерений и минимизирует влияние человеческого фактора. Теоретической основой послужили исследования в области широкополосных усилителей СВЧ, такие как работы А. Кищинского, а также техническая документация производителя оборудования Keysight Technologies по программированию приборов и использованию командного набора SCPI.

📖 Введение

Телеметрией называется область науки и техники, занимающаяся вопросами разработки и эксплуатации комплекса автоматизированных средств, обеспечивающих получение, преобразование, передачу по каналу связи, прием, обработку и регистрацию измерительной информации и информации о событиях с целью контроля на расстоянии состояния и функционирования технических и биологических систем различных объектов и изучения явлений природы.
Радиотелеметрия в свою очередь является телеметрией, использующей радиоканалы связи.
Телеметрическая система (рисунок 1) представляет собой совокупность устройств, обеспечивающих сбор сигналов со средств первичного преобразования, формирование телеметрических сигналов, передачу их по каналу связи, регистрацию и отображение телеметрических сообщений на приемной стороне.
Передаваемая информация включает в себя информацию о результатах измерения физических параметров, состояния контролируемых объектов, изучаемых явлениях или событиях, а также информацию, обеспечивающую работу наземных средств телеметрической системы.
Одним из основных компонентов радиотелеметрической системы является передатчик, он осуществляет передачу сигнала от источника информации (телеметрия ракеты, самолета или другого удаленного средства) к приемнику по радиоканалу.
Затрагиваемый в данной дипломной работе радиопередатчик состоит из следующих частей (рисунок 2)
Сигналы ТМИ и синхронизации по двум каналам поступают в БФС. БФС формирует ВЧ модулированный сигнал низкой мощности, который по кабелю ВЧ поступает в БУМ.
В БУМ происходит усиление сигнала до уровня номинальной выходной мощности, и передача его на выход.
Задачей данного диплома является автоматизация процесса настройки блока усилителя мощности. Процесс настройки БУМ является трудоемкой задачей. Необходимо собрать все измерения и, проанализировав их, настроить прибор на максимальный КПД.
В данный момент сбор и обработка данных происходит вручную и занимает много времени (рисунок 3), автоматизация этого процесса позволит уменьшить затраты времени на настройку и исключить ошибки, возникающие вследствие «человеческого фактора».

Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании

✅ Заключение

В соответствии с потребностью отдела №121 АО «ГРЦ Макеева» в разработке схемы автоматической идентификации параметров БУМ радиопередатчика, было разработано ПО, в среде разработки MS Visual Studio, на языке программирования C++, отвечающее всем заданным требования, а также был разработан графический интерфейс пользователя для удобства пользователя.
ПО содержит три блока управления приборами.
- блок управления источником питания E36300
- блок управления генератором СВЧ N5182B
- блок управления измерителем мощности U2001H
Для каждого блока управления была разработана построена блок схема работы. Так же ПО по требованию пользователя записывает и сохраняет данные полученные в ходе работы в файл .txt.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ

📕 Список литературы

1. Кищинский, А. Широкополосные транзисторные усилители СВЧ - диапазона: смена поколений [Электронный ресурс] / А. Кищинский // Электроника. 2010 г. Режим доступа: http://www.electronics.ru/journal/article/28
2. Keysight technologies. Keysight N518B X-Series Signal Generators SCPI Command Reference. Published by: Keysight Technologies 1400 Fountaingrove Parkway Santa Rosa, CA 95403. 2019 г.
3. Keysight technologies. Programming USB Instruments. Published by: Keysight Technologies 1400 Fountaingrove Parkway Santa Rosa, CA 95403. 2019 г.
4. Набор библиотек ввода/вывода Keysight IO Libraries Suite 17.1, обновление 1.
5. Keysight technologies. Keysight E36300 Series DC Power Supplies. User’s Guide. Keysight Technologies Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Penang, Malaysia
6. Keysight technologies. Keysight U2000 Series USB Power Sensors Programming Guide. Published by: Keysight Technologies 1400 Fountaingrove Parkway Santa Rosa, CA 95403. 2019 г.
7. Keysight technologies. Keysight N518B X-Series Signal Generators Programming Guide. Published by: Keysight Technologies 1400 Fountaingrove Parkway Santa Rosa, CA 95403. 2019 г.
8. Keysight technologies. Keysight N518B X-Series Signal Generators getting started Guide. Published by: Keysight Technologies 1400 Fountaingrove Parkway Santa Rosa, CA 95403. 2019 г.
9. Назаров А.В., Козырев Г.И., Шитов И.В., Обрученков В.П., Древин А.В., Краскин В.Б., Кудряков С.Г., Петров А.И., Соколов С.М., Якимов В.Л., Лоскутов А.И. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс. Издательство «НИТ», Санкт - Петербург. 2007 г.
10. Стенли Липман. Язык программирования С++. Издательский дом «Вильямс»
11. Официальный сайт компании Keysight [Электронный ресурс] URL: https://www.keysight.com
12. Л.А. Баев, С.Ю. Лелекова, Н.С. Дзензелюк. Сетевые методы планирования и управления: Методические указания к курсовому проекту , / составители: Л.А. Баев, С.Ю. Лелекова, Н.С. Дзензелюк. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010.- 24 с.
13. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация - М: МТК, 2015 г.
14. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (с изменениями на 21 июня 2016 г.) - М: Минздрав России, 2003 г.
15. СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах - М: Минздрав России, 2016 г.
16. СанПиН 2.2.4.1294-03. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений - М: Минздрав России, 2003 г.
17. ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с изменениями на 2008 г.) - М.: МТК, 2003 г.
18. ГОСТ 2.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Пожарная безопасность. Общие требования. - М.: МТК, 2006 г.
19. ГОСТ 12.2.032-78. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Рабочее место при выполнении работы сидя. Общие эргономические требования - М.: МТК, 2001 г.
20. ГОСТ Р 50923-96. Дисплей. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения - М.: МТК, 2008 г.
21. ГОСТ Р 55710-2013. Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений - М.: МТК, 2014 г.

🛒 Оформить заказ

Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.
Предоставляемые услуги, в том числе данные, файлы и прочие материалы, подготовленные в результате оказания услуги, помогают разобраться в теме и собрать нужную информацию, но не заменяют готовое решение.
Укажите ник или номер. После оформления заказа откройте бота @workspayservice_bot для подтверждения. Это нужно для отправки вам уведомлений.

©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ