Министерство общего профессионального образования Российской Федерации Дальневосточный Государственный Технический Университет
Курсовая работа
“Расчет импульсного источника вторичного электропитания ” выполнил студент группы Р-141
проверил
Владивосток
2003
Введение. 3
Сетевой выпрямитель. 4
Схема двухтактного инвертора со средней точкой трансформации.. 5
Схема предварительного усилителя для устройства управления.. 7
Генератор пилообразного напряжения.. 8
Схема сравнения и усиления сигнала ошибки.. 10
Источник вторичного электропитания устройств управления.. 12
Используемые программы.. 13
Электропитание любой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), в том числе и аппаратуры средств связи, управления, автоматики и телемеханики осуществляется от источников вторичного электропитания (ИВЭ), которые получают электрическую энергию от источников первичного электропитания (аккумуляторы, солнечные батареи, промышленная сеть переменного тока); преобразуют их постоянное или переменное напряжение в ряд выходных напряжений различных номиналов как постоянного так и переменного тока с характеристиками, обеспечивающими нормальную работу РЭА в заданных режимах. Для выполнения этих задач в состав ИВЭ включаются как сами источники питания, так и ряд дополнительных устройств, обеспечивающих их работу с составом комплекса РЭА.
Источники вторичного электропитания классифицируются:
1. по типу первичного источника (однофазная и многофазная сеть переменного тока, аккумуляторные батареи);
2. по выходной мощности (микромощные с выходной мощностью до 1 Вт, малой мощности от 1 до 10 Вт, средней мощности от 10 до 100 Вт, повышенной мощности от 0.1 до 1 кВт, большой мощности свыше 1 кВт);
3. по выходу (с выходом на переменном токе, на постоянном токе и комбинированные – с выходом на переменном и постоянном токе);
4. по номинальному значению выходного напряжения (низкое до 100 Вт, среднее до 1 кВт и высокое свыше 1 кВт);
5. по допустимому отклонению номинала выходного напряжения (низкой точности – свыше 5%, средние – от 1 до 5%, высокой – от 0.1 до 1% и прецизионные – менее 0.1%);
6. по числу питающих напряжений (одноканальные с одним выходным напряжением и многоканальные – на два и более выходных напряжений);
7. по способу стабилизации (параметрические и компенсационные с непрерывным и импульсным регулированием).
При проектировании и расчете ИВЭ учитываются следующие параметры первичных источников питания: номинальное напряжение и его предельные отклонения; частота и пределы ее изменения; число фаз; коэффициент искажения формы (в %), определяемый отношением первой гармоники тока сети к его действующему значению (напряжение питающее сети считается синусоидальным если этот коэффициент не превышает 6-7%); уровень помех питающего напряжения при частоте 50Гц – 150кГц должен составлять 1-3%, а для импульсных 5-10%.
Схема трехфазная мостовая. Тип питающей сети – трехфазная треугольник.
– среднее значение выпрямленного напряжения.
– напряжение сети
;
– к.п.д. трансформатора;
– к.п.д. преобразователя;
;
– номинальная емкость конденсатора постоянной емкости
– ток, текущий через диодную сборку
– допустимое значение обратного напряжения на диодной сборке
Основываясь на значениях тока через диодную сборку и обратного напряжения на диодной сборке, выбираем сборку КЦ409E со следующими параметрами:
;
; ;
; ;
;
;
;
;
– индуктивность катушки из L-C фильтра
; ;
;
– номинальная емкость конденсатора постоянной емкости
Диод VD5:
– среднее значение прямого тока через диод
– допустимое значение обратного напряжения на диоде
Основываясь на значениях тока через диод и обратного напряжения на диоде, выбираем диод КД213А со следующими параметрами:
ВЧ мост:
;
;
Основываясь на полученных параметрах ВЧ моста, выберем в качестве диодов моста VD1 – VD4 диод КД213А, со следующими параметрами:
Транзисторы VT1 и VT2:
;
Основываясь на полученных параметрах транзисторов, выберем транзисторы марки КТ809А, со следующими параметрами:
; ;
– на выходе из УУ
;
– на основании данного неравенства выбираем транзистор VT3 для ПУ марки КТ630Е, со следующими параметрами:
– номинальное сопротивление резистора
; ;
– амплитуда пилообразного напряжения
1) Генератор прямоугольных импульсов G
диоды КД521А
;
;
– номинальная емкость конденсатора постоянной емкости
;
;
– номинальное значение сопротивления резистора
;
– номинальное значение сопротивления резистора
2) Генератор пилообразного напряжения
Полевой транзистор VT1 – КП302
; ; ;
;
– номинальное значение сопротивления резистора
– номинальное значение емкости конденсатора постоянной емкости
Биполярный транзистор VT2 – КТ3102Е
; ;
Стабилитрон – КС133А
;
;
;
Т.к. , то
;
– номинальное значение сопротивления резистора
;
– номинальное значение сопротивления резистора
Т.к. для стабилитрона КС133А по справочнику равно 3 мА, а для расчета должно быть больше минимального значения тока стабилитрона взятого из справочника, то для расчета выберем .
В качестве операционного усилителя (ОУ) выберем микросхему 1401УД6 (LM392).
– номинальное значение сопротивления резистора
; ; ;
– номинальное значение сопротивления резистора
; ;
;
– номинальное значение сопротивления резистора
– номинальное значение сопротивления резистора
– коэффициент усиления схемы СС и УСО
;
– номинальное значение сопротивления резистора
– номинальное значение сопротивления резистора
– суммарный ток, потребляемый УУ
; ; ;
– номинальное значение сопротивления резистора
;
– минимальный ток стабилитрона
Стабилитрон VD5 – КС190
Выпрямительный мост – КЦ405А
Диод VD6 – КД209А
Ø Microsoft Word 2002 – оформление курсового проекта, форматирование текста, подготовка к печати;
Ø Microsoft Paint – изготовление небольших чертежей для оформления курсового проекта;
Ø Visio 2000 – изготовление чертежей схемы источника вторичного
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.