Междисциплинарная связь физики, схемотехники и программирования
В статье представлены результаты разработки электронного устройства на основе цифровых компонентов, проведенной совместно с учащимися школ и студентами. Целью данной работы являлись проектирование и разработка электронного устройства на основе 32-битных микроконтроллеров серии STM32. Для проектирова...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Қарағанды университетінің хабаршысы. Физика сериясы Ročník 98; číslo 2; s. 143 - 149 |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , , , , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Academician Ye.A. Buketov Karaganda University
30.06.2020
|
| Témata: | |
| ISSN: | 2518-7198, 2663-5089 |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Shrnutí: | В статье представлены результаты разработки электронного устройства на основе цифровых компонентов, проведенной совместно с учащимися школ и студентами. Целью данной работы являлись проектирование и разработка электронного устройства на основе 32-битных микроконтроллеров серии STM32. Для проектирования и разработки электронной части устройства была использована интегрированная среда разработки Altium Designer. С применением языка высокого уровня С++ разработана управляющая программа в отладочной среде Keil v.5. В качестве центрального управляющего процессора использован микроконтроллер серии STM32F030K6T6. Разработаны электрическая схема и печатная плата прибора. В качестве сенсорного элемента использован высокочувствительный датчик газа TGS 2610 производства фирмы «Figaro» (Япония). Для передачи SMS применен модуль SIM800A. В процессе выполнения работы учащиеся самостоятельно изготовили электрические платы с использованием метода облучения ультрафиолетовой лампой специального фоторезиста. Практически все компоненты были расставлены и распаяны школьниками самостоятельно. Совместно со студентами была разработана управляющая программа для микроконтроллера. Для изготовления корпуса устройства была задействована среда «КОМПАС». Распечатка корпуса осуществлялась на 3Dпринтере. Проведены калибровка прибора и ее тестовые испытания. По результатам предварительных тестовых испытаний устройства установлено, что датчик газа реагирует на наличие газа в течение первых 20 с от времени начала утечки. Ложных срабатываний устройства не зафиксировано. Показано значение основ физики, информатики и математики в процессе проектирования цифровых устройств и приборов. |
|---|---|
| ISSN: | 2518-7198 2663-5089 |
| DOI: | 10.31489/2020ph2/143-149 |