|

Система управления мобильной фильтровентиляционной установки для промышленного оборудования на базе микроконтроллера Atmega8

Авторы: Гафаров Б.Р. , Зайцев И.А. 
Опубликовано в выпуске: #4(81)/2023
DOI: 10.18698/2541-8009-2023-4-880


Раздел: Информатика, вычислительная техника и управление | Рубрика: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

Ключевые слова: печатная плата, микроконтроллер, микросхема, вытяжная установка, электроника, Atmega8, коллекторный двигатель, плавный пуск

Опубликовано: 04.05.2023

На производственном рынке большая часть технологического оборудования содержит системы управления. На данный момент существует проблема дороговизны и недоступности таких систем. Однако области науки, которые являются основополагающими в разработке данных систем, такие как электроника, микроэлектроника и программирование, стремительно развиваются. Это позволяет компаниям существенно модернизировать выпускаемую продукцию за счет использования микропроцессорной техники. Данная статья освещает применение относительно новых технологий в разработке систем управления промышленными объектами. На примере вытяжной установки в работе представлены пути усовершенствования управляющих систем. Разработаны электрические схемы, описаны способы сохранения данных в энергонезависимую память микроконтроллера, написан алгоритм управления для микроконтроллера, собран стенд, демонстрирующий работу системы, и приведены результаты первичных испытаний. Полученные результаты позволили кратно сократить расходы на систему и сделать ее более доступной благодаря применению стандартных электронных компонентов. Материалы исследования можно использовать при реализации плавного пуска коллекторных двигателей и управления ими, а также при усовершенствовании систем, где применяются микроконтроллеры.


Литература

[1] Виноградов С.А. Специальные требования к отдельным видам электрогазосварочных процессов. Современные технологии обеспечения безопасности на железнодорожном транспорт. III междунар. студенческая конф.: сб. ст. Воронеж, Филиал РГУПС в г. Воронеж, 2021, с. 227–229.

[2] Лямцев С.В. Система автоматического управления лазерного станка. Бакалаврская работа. Красноярск, СФУ, 2020, 64 с.

[3] Шахнов В.А., Власов А.И., Поляков Ю.А., Кузнецов А.С. Нейрокомпьютеры: архитектура и схемотехника. Информационные технологии, 2000, № 9, приложение, 64 с.

[4] Власов А.И. Аппаратная реализация нейровычислительных управляющих систем. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, 1999, № 2, с. 61–65.

[5] U2010B Version 1.0 Page 1 Phase Control Circuit for Current Feedback. URL: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/U2010B_C143004.pdf (accessed March 15, 2023).

[6] Мысловский Э., Власов А., Акристиний М. Краткий обзор популярных семейств современных микроконтроллеров. Электронные компоненты, 2002, № 5, с. 47–50.

[7] Datasheet ATmega8/ATmega8L. Atmel Corporation. URL: http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf (accessed March 15, 2023).

[8] Ларина Е.А., Леонидов В.В., Москалев Н.С. Методика проектирования цифровых систем управления на базе AVR-микроконтроллеров. Международный научно-исследовательский журнал, 2016, № 6-2 (48), c. 87–94. http://doi.org/10.18454/IRJ.2016.48.173

[9] Хартов В.Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012, 281 c.

[10] Рахманов Д.Е. Травление печатных плат методом «ЛУТ». Информация и образование: границы коммуникаций, 2019, № 11 (19), с. 131–132.

[11] Федотова А.В. Системы управления жизненным циклом продукции нового поколения, основанные на знаниях. Инженерный вестник, 2016, № 11, с. 8. URL: http://ainjournal.ru/doc/851204.html (дата обращения 15.02.2023).