SZAKKOLLÉGIUMI DOLGOZAT

Hasonló dokumentumok
RUBICON Serial IO kártya

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

Leírás. Készítette: EMKE Kft február 11.

VTOL UAV. Moduláris fedélzeti elektronika fejlesztése pilóta nélküli repülőgépek számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE ÁRVAI LÁSZLÓ, ZMNE

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

Ismerkedés az MSP430 mikrovezérlőkkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Intelligens épületfelügyeleti rendszer tervezése mikrokontrollerrel

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek

Mininfra GABONA GYORSELEMZŐ ismertető és ajánlat

evosoft Hungary Kft.

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Mezőgazdasági robot fejlesztése és jövőbeli bővíthetősége

A Texas Instruments MSP430 mikrovezérlőcsalád

Mérési útmutató a Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium méréseihez

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, Minden jog fenntartva

AJÁNLAT. Pilis Város Önkormányzata. Hajnal Csilla polgármester asszony részére. Tárgy: Szavazatszámláló és konferencia rendszer eszközeinek beszerzése

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

Szenzorhálózatok. MITMÓT hardver bemutatása. Orosz György

D/A konverter statikus hibáinak mérése

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Mi van a számítógépben? Hardver

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Akkumulátortelepek diagnosztikája

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

The modular mitmót system. DPY kijelző kártya C API

DMG termékcsalád. Digitális multiméterek és hálózati analizátorok háttérvilágítással rendelkező grafikus LCD kijelzővel

Verzió: PROCONTROL ELECTRONICS LTD

TM TM TM-77203

Fényszóró modul. A feladat célkitűzései:

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

A TANTÁRGY ADATLAPJA

Nagy Gergely április 4.

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

AFE műszaki specifikáció

Konfigurálható digitális műszerfal Bosch MonoMotronic befecskendezőrendszerhez

Step/Dir Interface. STDIF_1c. StepDirIFxmega_1c

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Felhasználói kézikönyv

Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ Szerzők:

GPS nyomvonalkövető megvalósítása DSP-n

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék DARU IRÁNYÍTÁSA

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

KVDP470 hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérő. Kezelési útmutató

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

1. DIGITÁLIS TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ÁRAMKÖRÖKKEL (PLD)

Bepillantás a gépházba

Led - mátrix vezérlés

Számítógép mikroprocesszor - mikrokontroller

Céliane TM Radio/ZigBee kiválasztási táblázat

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft Budapest, Madridi út 2. Tel: (06 1) , Fax: (06 1) ,

Üzemanyagfogyasztást becslő rendszer fejlesztése mobilapplikációval BARTA TAMÁS (EWGO7V)

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ november 8. Verzió

Használati Útmutató V:1.25

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

Autóipari beágyazott rendszerek CAN hardver

Mikrovezérlők alkalmazása házi feladatok

MaxTech univerzális kijelző. MT sorozat

elektromos kerékpár vezérlő kézikönyv

RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK KIEGÉSZÍTŐK MODULOK

Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő VT 210 M. VT210 + SFC300 hődrótos érzékelő (légsebességhőmérséklet)

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1

Házi feladatok Szenzorhálózatok és alkalmazásaik

Mérés és adatgyűjtés

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró

Radio/ZigBee technológia: rugalmas megoldás a kényelmes otthonért

4-32-zónás vagyonvédelmi rendszer

Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares

KAPCSOLÁSI VÁZLATOK, PÉLDÁK 2017

PLC-K ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE

VIRTUÁLIS GRAFFITI ÜZENETHAGYÓ RENDSZER

KINCO árlista. Viszonteladói árlista. K2 PLC család K5 PLC család MT,GL univerzális kijelzők CV frekvenciaváltók PS tápegységek

Szükséges ismeretek: C programozási nyelv; mikrokontrollerek; méréstechnika; analóg és digitális elektronika; LabView

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

MIKRO MÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK REPÜLÉSBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS BIZTONSÁGA

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

HA8EV ORBITRON Programmal vezérelt Azimut/Elevációs forgató elektronika v10.0

Témakiírások 2014/15. őszi félévben

A számítógép fő részei

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

ÖNÁLLÓ LABOR Mérésadatgyűjtő rendszer tervezése és implementációja

HAWKER MODULÁRIS TÖLTŐK NINCS MEGÁLLÁS!

S324 vezérlőmodul szennyvízátemelők villamosításhoz.

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK Normál mérés Mérés tárával Instabil tömeg mérése 8

RHTemp TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

Átírás:

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Juhász Jenő Szakkollégiuma Villamosmérnöki szak SZAKKOLLÉGIUMI DOLGOZAT Pap Gábor, Tamás László, Vásárhelyi Sándor Radioaktív sugárzásmérő Konzulens: Zidarics Zoltán, műszaki oktató Pécs, 2012. január 1.

Tartalomjegyzék 1.A projekt témájának indoklása, aktualitása...3 2.A projekt bemutatása...3 2.1.Célok...3 2.2.A megoldásához szükséges eszközök, módszerek...3 2.3.A probléma megoldásának terve, ismertetése...5 2.4.Hibák, alternatív megoldások...6 3.Eredmények, alkalmazási és továbbfejlesztési lehetőségek...6 4.Irodalomjegyzék...7 2.

1. A projekt témájának indoklása, aktualitása Azért választottuk ezt a témát, mert mély benyomást gyakorolt ránk egy a Csernobili atomkatasztrófáról készült dokumentumfilm. Annak idején ha rendelkezésre állt volna, minden családnak, egy ilyen hordozható sugárzásmérő eszköz, már rögtön a katasztrófa után észlelhették volna a fennálló veszélyt. Továbbá villamosmérnök hallgatóként érdekesnek és rendkívül tanulságosnak tartottuk, egy ilyen összetett műszer kifejlesztését. A téma aktualitását jól mutatja, a nemrég történt fukushimai atomerőmű katasztrófája. 2. A projekt bemutatása 2.1. Célok Célunk az volt, hogy egy olyan műszert építsünk, mellyel meghatározhatjuk a radioaktív sugárzás nagyságát. Ezt az alapvető funkciót ellátó eszközt már régen feltalálták, ezért hozzáadtunk egy kis innovációt. Ezért ezen alapvető funkcionális elvárás mellé, még a műszerhez illesztettünk egy beépített GPS vevőt, mellyel a sugárzás koordinátáit is megtudjuk határozni. Ezeket az adatokat pedig egy belső, FLASH (nem felejtő) memóriában kell, hogy tárolja. Ezen letöltött információkat pedig egy térképen tudjuk megjeleníteni. 2.2. A megoldásához szükséges eszközök, módszerek Az eddig felsorolt követelmények tükrében körvonalazódik, hogy egy kisfogyasztású, beágyazott mikroszámítógépes rendszer tervezése szükséges. Elsőként a műszer lelkét adó alkotóelemet, a mikrokontrollert választottuk ki. A kiválasztás során figyelembe kellett vennünk,hogy mekkora lehet a maximális fogyasztás, továbbá, hogy minimum milyen komplexitású IC-t kell kiválasztani, a lehető legkedvezőbb áron. Ennek tükrében a Texas Instruments cég által gyártott és forgalmazott MSP430-as családba tartozó mikrokontrollerek közül választottunk. A központi egység kiválasztása után kerülhetett sor a többi periféria meghatározására. A műszer memóriájának az Atmel cég egyik áramkörét választottuk. A radioaktív sugárzás detektálására egy Geiger-Müller csövet választottunk. Sajnos mivel mára már kevésbé gyártott elemről van szó, ezért csak egy kisebb csövet sikerült 3.

beszereznünk. A cső működtetéséhez szükséges nagyfeszültséget egy saját tervezésű boost típusú kapcsoló üzemű tápegységgel valósítottuk meg. 1.ábra - Gegiger-Müller cső A koordináták meghatározására egy viszonylag egyszerű GPS modult választottunk., melynek fedélzeti chip antennája van. 2.ábra GPS vevő modul A műszerben található még kijelző egység is. Erre a célra egy kis fogyasztással rendelkező grafikus LCD kijelzőt választottunk. 3.ábra LCD kijelző 4.

Mivel a műszer mérésadatgyűjtő funkciókat is ellát, ezért szükséges, hogy a mért adatokat valamely interfészen keresztül letölthessük róla. Vezetékes és vezeték nélküli koncepció is felmerült a tervezés során, végül egy vezetékes megoldást, USB interfészt választottunk. Így a kommunikáció megvalósítása mellett, az eszköz töltése is megvalósul. A fentebb felsorolt főbb egységek mellett, természetesen szükséges még számos apró komponens, továbbá maga a nyomtatott áramköri panel legyártása és egy doboz, amibe beszerelhetjük a kész áramkört. 2.3. A probléma megoldásának terve, ismertetése 4.ábra - A műszer blokk diagramja A negyedik ábráról leolvasható, hogy a perifériák a mikrokontrollerhez több különböző interfészen keresztül csatlakoznak. A User interface nevű modul tartalmazza az LCD kijelzőt, mely párhuzamos porton keresztül van vezérelve. Itt található még a műszer beállítását lehetővé tevő nyomógombok is. A Communication nevű egység tartalmazza a kommunikációhoz szükséges elemeket, a kommunikáció egy RS232/USB konverteren keresztül valósul meg így levéve a terhet a mikrovezérlőről. A Radiation sensor modul tartalmazza a Geiger-Müller cső meghajtását lehetővé tevő áramkört, mely a mikrokontroller által PWM-el van vezérelve. A GPS receiver modul tartalmazza a GPS vevőt, mely soros interfészen keresztül kommunikál a mikrokontrollerel. A FLASH memory nevű egység tartalmazza az általunk kiválasztott memóriát, mely a mikrokontrollerhez párhuzamos interfészen keresztül csatlakozik. A Power nevű modul gondoskodik a műszer tápellátásáról, mely 3,3 Volt, emellett biztosítja nyomógombos ki-be kapcsolási lehetőséget, illetve az akkumulátor töltését. 5.

2.4. Hibák, alternatív megoldások A műszer egyik sarkalatos hibája a Geiger-Müller cső mérete, ugyanis minél kisebb, annál érzéketlenebb, ezáltal pontatlanabb. Továbbá a cső által érzékelt radioaktív részecskék és az ezekből létrejövő impulzusok szórása is igen nagy. Ez utóbbit egy szoftveres algoritmussal korrigálhatjuk. Az előző hibát azonban csak egy másik nagyobb méretű cső beszerzése oldaná meg. Mely azonban jócskán megnövelné a műszer anyagköltségét. 3. Eredmények, alkalmazási és továbbfejlesztési lehetőségek Több kész koncepció tervét is elkészítettünk már, de mivel néhány az eszközben alkalmazott alkotóelem fejlődése rendkívül rohamosan nő, ezért mi is folyamatosan újratervezzük a műszerünket, hogy minél naprakészebbek lehessünk. Ezáltal kisebb fogyasztást, nagyobb számítási teljesítményt és hosszabb élettartamot érhetünk el. Így a műszer továbbfejlesztési lehetőségei hatalmasak. Alkalmazási terület lehet például, a volt pécsi uránbánya környezetének radioaktív sugárzásának kimutatása. Továbbá atomerőművek körzetében előírt sugárzási határértékek ellenőrzése. 6.

4. Irodalomjegyzék [1] Sanjaya Maniktala, Switching Power Supplies A to Z [2] Kiss Balázs, Sugárbiológia [3] NMEA 0183 protokoll http://www.tronico.fi/oh6nt/docs/nmea0183.pdf [4] Texas Instruments MSP430 mikrokontroller http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/16-bit_msp430/overview.page 7.

8.