Анализ электрических схем проводится для выявления функциональных узлов, для определения требований к ЭРЭ и формирования требований к электрическому монтажу.
1.3.1.1 Функциональная схема разрабатываемого устройства УПП–105 представлена на рисунке 1 ниже.
Рисунок 1
1.3.1.2 Фильтр 1 предназначен для подавления помех, возникающих при работе тринистора. Выпрямитель 2 позволяет получать выпрямленное напряжение для работы схемы. Питающее напряжение подаётся на фильтр 1. Дальше оно преобразовывается в постоянное управляемым выпрямителем 2. Это напряжение подаётся на управляемый генератор 3. С него управляющий импульс подаётся на выпрямитель 2, в цепь которого включено сопротивление нагрузки 4 в виде лампы накаливания.
1.3.1.3 Схема данного устройства небольших размеров, и разделение на несколько плат нерационально.
1.3.2 Анализ принципиальной электрической схемы
1.3.2.1 Рассмотрим работу УПП по схеме ЭП (УПП КиПР 3.211.001 Э3). Фильтр выполнен на элементах L1 и C1. Диод VD5 предотвращает разрядку конденсатора С2 через резистор R2 при открывании тринистора VS1. Резистор R4 ограничивает ток через конденсатор С3 при замыкании контактов SA1. Через резистор R8 разряжается конденсатор С4 после выключения устройства. Ток через лампу изменяют подстроечным резистором R5.
1.3.2.2 При замыкании контактов выключателя SA1 начинает заряжаться конденсатор С4. Возникшее падение напряжения на резисторе 9 открывает транзистор VT3, шунтирующий конденсатор C2. Поэтому транзисторы VT1, VT2 открыться не могут, тринистор VS1 закрыт и ток через лампу EL1 не протекает.
1.3.2.3 По мере зарядки конденсатора С4 уменьшается падение напряжения на резисторе R9, что приводит к плавному закрыванию транзистора VT3, а следовательно, к плавному открыванию тринистора VS1 в течение 2…4 с. В начале каждого полупериода через диод VD5 и резисторы R1, R5 заряжается конденсатор С2. Как только напряжение на этом конденсаторе превысит падение напряжения на резисторе R3, открываются транзисторы VT1, VT2 и конденсатор С2 импульсно разряжается через эти транзисторы и управляющий переход тринистора. Накал лампы плавно увеличивается
1.3.2.4 При размыкании контактов SA1 через резисторы R1, R4 и диод VD5 в течение 5…10с заряжается конденсатор C3, поддерживая процесс открывания тринистора VS1. После этого ток через резистор R1 прекращается и тринистор VS1 закрывается.
1.3.2.5 Индикация включения УПП осуществляется с помощью светодиода, вмонтированного в выключатель.
1.3.2.6 Выпрямление сетевого напряжения осуществляется диодным мостом (КЦ407А).
1.3.2.7 Как видно из электрической схемы, на корпус нужно нанести следующие надписи: «Вкл.».
1.3.2.8 К изделиям, располагаемым вне печатной платы, следует отнести только кнопочный выключатель SA1.
Подключение лампы накаливания к УПП осуществляется через малогабаритные клеммные колодки.
1.3.2.9 Объёмный монтаж применяется при подаче сигнала от входного разъёма на ПП и для подключения цепи 220 В.
1.3.2.10 Предохранитель монтируется в предохранительную колодку, расположенную на передней панели прибора.
1.3.2.11 Так как изделие относится к низкочастотным, то специфических требований к расположению ЭРЭ на печатной плате не предъявляется.
1.3.2.12 Монтаж внешних проводников к плате производится пайкой.
1.4 Анализ элементной базы
1.4.1 Определим требования к элементам, типы которых не указаны на принципиальной исходной схеме.
1.4.2 Основным требованием, которое предъявляется к радиоэлементам в данном устройстве, является малые габариты.
1.4.3 Конденсаторы С2 и С3 являются электролитическими и стоят в цепях задающих длительность включения-выключения лампы накаливания. Следовательно, выбор допуска на ёмкость конденсатора повлияет только на этот параметр. Можно выбрать К50-35 с допуском –20 – +50 %, так как они имеют наименьшие габариты при большой ёмкости.
1.4.4 Конденсаторы С1 и С4 неполярные. С1 стоит в фильтре питания, а С4 также влияет на длительность включения лампы накаливания. Конденсатор С1 возьмем типа К71-6 с допуском ±10 %, а С2 – типа К10-28а.
1.4.5 Специальных требований к постоянным резисторам не предъявляется. Поэтому их можно взять С2-33.
1.4.6 Подстроечный резистор R5 должен обеспечивать плавную регулировку сопротивления, выдерживать вышеуказанные механические и климатические воздействия. Этим требованиям отвечает резистор СП3-19а.
1.4.7 Предохранитель выберем типа ИМ1.
1.4.8 Клеммные колодки можно применить нескольких типов: CMM5/3, CZZ10/2, CUU10/2, CUU5/2SQ, CZZ 10/2 SQ. Первая цифра в обозначении клеммных колодок после буквенного обозначения означает расстояние между двумя расположенными рядом друг с другом контактами. Вторая цифра обозначает количество контактов. Последние два типа клеммных колодок имеют горизонтальное расположение контактов под внешние проводники. Выбираем клеммные колодки типа CUU5/4.
1.4.9 Кнопочный переключатель можно взять следующих типов ПТкл31, ПКн41, П2К, ПКл1 и др.. Требования, предъявляемые к переключателю SA2: малые габариты, способность выдерживать требуемое напряжение и ток, световая индикация. Выберем МПК1с-6В.
1.4.10 Устройство подсоединяется к цепи питания посредством двух проводов, которые зажимаются в клеммной колодке.
1.5 Анализ требований к маркировке
1.5.1 В техническом задании требования к маркировке заданы по ГОСТ Р МЭК 1047-98 и по ГОСТ Р МЭК 1049-98.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.