Задача №1.
Рассчитать транзисторный преобразователь постоянного напряжения источника вторичного электропитания с бестрансформаторным входом по величине напряжения питания Uвх., выходного напряжения преобразователя Uн, тока в нагрузке Iн и частоте преобразования fпр..
Таблица №1. исходные данные.
Uвх, В |
Uн, В |
Iн, А |
fпр, кГц |
Uвхмакс., В |
Uвхмин., В |
300 |
5 |
40 |
1 |
342 |
264 |
Выбор схемы преобразователя постоянного напряжения.
Выбор конкретной схемы для проведения расчетов следует проводить исходя из анализа исходных данных к расчету и значению мощности в нагрузке, которая рассчитывается по формуле:
Так, как Рн=200Вт, то выберем схему преобразователя постоянного напряжения: полумостовой усилитель мощности.
Рисунок №1. Схема полумостового усилителя мощности.
Определим амплитуду импульсов коллекторного тока для данной схемы по формуле:
где ηn – КПД преобразователя, равный 0,8-0,9
γмакс. – максимальное значение коэффициента заполнения примем равным 0,5.
Выбор схемы выпрямления и расчет ее элементов.
В качестве выпрямителя выберем однотактную двухфазную схему, которая имеет область предпочтительного использования:
Таблица №2
Рн |
Uн |
Iн |
1кВт |
10В |
1….100А |
Данную схему выпрямления вносим в исходную схему полумостового усилителя мощности.
Далее выбираем тип полупроводниковых диодов по значениям Iпр.ср., Iпр.и., Uобр.и и fпр..
Для данной схемы значения этих величин определяется по формулам:
Iпр.ср.=Iн/2=40/2=20А
Iпр.и.=Iн=40А
Uобр.и.=К*Uн=2,2*5=11В,
Где К – коэффициент, значение которого для данной схемы выпрямления равен 2,2.
Далее по полученным значениям из литературы (1) выберем тип полупроводникового диода с параметрами, удовлетворяющим условиям:
Iпр.ср.макс> Iпр.ср
Iпр.и.макс. > Iпр.и
Uобр.и. макс. > Uобр.и
При данном условии подходит диод Д215А с следующими параметрами:
Iпр.ср.макс=10А; Iпр.и.макс=100А; Uобр.и. макс=200В.
Т.к. не выполняется условие Iпр.ср.макс> Iпр.ср необходимо использовать параллельное соединение нескольких диодов. Рассчитаем количество диодов по следующей формуле:
Nпар.= (Iпр.ср.-ΔI)/(Кi* Iпр.ср.макс- ΔI),
Где Кi – коэффициент нагрузки диода по току, Кi=0,6…..0,8, Кi= Iпр.ср/ Iпр.ср.макс.
ΔI – определяется графически из вольт-амперных характеристик диода.
Кi=0,7
Nпар.= 2
Дальнейший расчет схемы выпрямления проводят с учетом активного и реактивного сопротивлений рассеивания трансформатора, так как их значения составляют значительную часть сопротивления фазы выпрямителя.
Значения активного и реактивного сопротивления трансформатора рассчитывают для выбранного типоразмера магнитопровода.
Конкретный типоразмер магнитопровода выбирают по значению габаритной мощности Рг и заданной частоте преобразования fпр из таблиц 8 и 9 методических указаний.
Габаритная мощность трансформатора:
Рг=1,3*Uн*Iн = 1,3*5*40=260В*А
Типоразмер магнитопровода |
Материал магнитопровода |
Толщина ленты, мм |
Вm, Тл |
J, А/мм2 |
Uк, % |
ОЛ 32/50-8 |
34НК МП |
0,05 |
0,9 |
3,1 |
0,6 |
Основные массогабаритные показатели, взятые из приложения 3 методических указаний занесем в таблицу №4
Типоразмер магнитопровода |
Средняя длина магнитной силовой линии Lс, см |
Активное сечение стали Sc*Kc, см2 |
Площадь окна S0, см2 |
Произведение Sc* S0 , см4 |
Масса магнитопровода Gс, г. |
Коэффициент заполнения окна К0 |
ОЛ 32/50-8 |
12,9 |
0,575 |
8,0 |
5,7 |
59 |
0,2 |
Сопротивление обмоток трансформатора, приведенное к фаза вторичной обмотки, и индуктивность рассеяния обмоток вычисляют по следующим формулам:
где Кr и Кl – коэффициенты, зависящие от схемы выпрямления, значения берут из таблицы №12 методических указаний.
S-число стержней, на которых располагаются обмотки трансформатора.
К0 – коэффициент, определяющий способ намотки, К0=0,25.
Таблица №5
Схема выпрямления |
Кr |
Кl |
N |
K1 |
K2 |
Однотактная двухфазная |
7 |
5,5*10-3 |
1 |
3,14 |
0,71 |
Расчет напряжения холостого хода производится по формуле:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.