Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Разработка и расчет электронного устройства

Тип Реферат
Предмет Коммуникации и связь
Просмотров
725
Размер файла
103 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Разработка и расчет электронного устройства

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Электротехники

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Электротехника и электроника»

Тема: Разработка и расчет электронного устройства

Преподаватель

_______________________________

(дата оценка роспись )

Выполнила

Красноярск, 2008 год

Задание:

1. Выбрать и рассчитать схему усилительного устройства, описать принцип ее работы.

Дано:

- Напряжение генератора, Ег 0,25 В;

- Сопротивление генератора, Rг 1 кОм;

- Сопротивление нагрузки, Rн 40 Ом;

- Мощность нагрузки, Рн 0,5 Вт;

- Тип фильтра ППФ;

- Тип аппроксимации фильтра Баттерворта;

- Порядок фильтра 4;

- Нижняя частота пропускания фильтра, fн 95 Гц;

- Верхняя частота пропускания фильтра, fв 105 Гц;

2. Произвести выбор и расчет блока питания для электронных устройств, описанных в первых двух частях.


Содержание

Реферат

4

1

Проектирование усилительного устройства

1.1

Структурная схема усилителя

5

1.2

Определение основных параметров усилителя

5

1.3

Выбор схемы входного каскада (ВК)

6

1.4

Выбор и расчет параметров усилителя напряжения (УН)

6

1.5

Выбор схемы и расчет параметров активного фильтра (АФ)

7

1.6

Выбор схемы и расчет усилителя мощности

10

1.7

Описание схемы

12

2

Проектирование источника питания

2.1

Исходные данные для расчета

14

2.2

Выбор стабилизаторов

14

2.3

Расчет выпрямителей

14

2.4

Расчет силового трансформатора

16

Библиографический список

19

Приложение 1

20


Реферат

В данной курсовой работе необходимо спроектировать усилительное устройство и источник питания.

В первой части работы описан расчет и подборка микросхем для проектирования усилительного устройства.

Во второй части работы описаны расчет выпрямителей, силового трансформатора и выбор стабилизатора для проектирования источника питания.

Всего в данной курсовой работе используется 3 таблицы, 58 вычислительных формул, 10 рисунков, 1 приложение.

Для написания программного кода к вычислению сложной вычислительной формуле использовался язык Pascal.


Проектирование усилительного устройства.

1.1 Структурная схема усилителя


Исходными данными для разработки усилителя являются: ЭДС источника сигнала – Ег; его внутреннее сопротивление – Rг; мощность в нагрузке – Рн; наличие в составе усилительного устройства фильтра заданного порядка и аппроксимации с требуемыми частотными характеристиками.

Рисунок 1 - Структурная схема усилительного устройства.

- Входной каскад (ВК) предназначен для согласования источника сигнала с усилительным устройством.

- Усилитель напряжения (УН) усиливает входной сигнал до необходимого уровня.

- Активный фильтр (АФ) формирует заданную частотную характеристику устройства.

- Усилитель мощности (УМ) служит для создания в нагрузке требуемой мощности усиливаемого сигнала.

1.2. Определение основных параметров усилителя

Прежде всего по исходным данным необходимо определить основные параметры усилительного устройства:

- входное сопротивление усилителя Rвх, которое нужно оптимальным образом согласовать с источником сигнала:

Rвх=(10-100)Rг (1)

Rвх=50·1000=50 кОм.

где Rг - внутреннее сопротивление источника сигнала, Ом;

- действующее значение напряжения в нагрузке - Uн. и общий коэффициент усилителя устройства по напряжению - Ku определяются по формулам: Ku=Uн/Eг, где Uн имеем

Ku/Eг (2)

Ku=√0,5·40/0,25=9,

где Eг- ЭДС источника сигнала, В;

Pн- мощность нагрузки, Вт;

Rн- Сопротивление нагрузки, Ом

Поскольку Ku < 10, то усилитель напряжения из схемы можно исключить, а требуемое усиление получить в усилители мощности.

1.3. Выбор схемы входного каскада.

Для правильного выбора схемы ВК нужно учитывать два основных фактора: требуемое входное сопротивление и частотную характеристику всего усилителя, которая зависит от фильтра.

Поскольку задан полосовой фильтр то возможно применение эмиттерного или истокового повторителя напряжения.

Поскольку выбранное входное сопротивление составляет 50 кОм необходимо применение истокового повторителя напряжения. Его принципиальная схема приведена на рисунке 2.


Рисунок 2 – Схема истокового повторителя.

Данная схема обладает относительно большим входным сопротивлением. Также преимуществом является то, что она существенно уменьшает входную ёмкость каскада.

1.4. Выбор и расчет параметров входного каскада

Принимаем стандартное напряжение питания каскада Uп=12В.

Принимаем к установке кремневый планарно-эпитаксиальный полевой транзистор с каналом типа n и диффузионным затвором марки КП303А, его характеристики таблица 1:

Таблица 1. Характеристики кремневого планарно-эпитаксиального полевого транзистора марки КП 303А

Наименование элемента

Значение

Единица измерения

Структура:

N-FET

Начальный ток стока Iсн,

1,5

мА

Напряжение отсечки Uотс

1,2

В

Максимальное напряжение сток-исток Uси max

25

В

Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс.

20

А

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.

3

В

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.

-

мОм

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс.

0.2

Вт

Крутизна характеристики S

2

мА/В

Корпус

KT-112

Задаем значение тока стока в рабочем режиме, по условию Iса<Iсн, принимаем Iса=1мА. Из передаточной характеристики [1, рисунок 55, стр. 42] определяем требуемое напряжение затвор-исток, которое должно подаваться на затвор полевого транзистора для задания рабочей точки каскада: Uзиа=0,2В.

Находим величину сопротивления Rи, по формуле:

Rи= Uзиа/Iса; (3)

Rи=0,2/10-3=200 Ом.

Выбор значения резистора Rз в значительной мере может быть произвольным, при этом надо помнить, что оно определяет входное сопротивление каскада, принимаем Rз=Rвх.

Производим расчет блокировочных конденсаторов по формулам:

Свх ≥ 1/(2πfн(Rг+Rвх)); (4)

Свых ≥ 1/(2πfн(Rвых+Rн)); (5)

где fн- нижний предел частотной характеристики, Гц;

Rн- сопротивление нагрузки, Ом;

Rвых- выходное сопротивление каскада, Rвых=1/S;

Rвх- входное сопротивление каскада, Rвх= Rз;

Rг- сопротивление источника сигнала, Ом;

Rвых=1/2,5·10-3=400 Ом;

Свх=1/(2·3,14·95(1000+50000))=32·10-9Ф;

Свых=1/(2·3,14·105 (400+40))=3,4·10-6Ф;

Принимаем стандартные большие значения: Свх =33 нФ, Свых=5 мФ.

Производим корректировку общего коэффициента усиления:

Кu’=Кuп; (6)

где Кп- коэффициент передачи входного каскада;

Кп=Us/(Us+1); (7)

Us=(2·|Uзиа|/|Uотс|)·√Iсн/Iса; (8)

Us=(2·0,2/1,2)·√1,5/1=0,4;

Кп=0,4/(0,4+1)=0,29;

Кu’=9/0,29=31.

1.5. Расчет элементов активного фильтра

Поскольку fв/fн<5, то полосовой фильтр будем строить последовательного соединения двух узкополосных фильтров имеющих небольшой взаимный сдвиг частотных характеристик.

Определяем среднюю частоту настройки фильтра и относительную полосу пропускания:

f0=(fв+fн)/2; (9)

ΔΩ=(fв-fн)/f0; (10)

f0=(105+95)/2=100 Гц;

ΔΩ=(105-95)/100=0,1;

По [2, таблица1, стр. 11] для фильтра Баттерворта 4-го порядка определяем коэффициенты аппроксимации. Для первого звена b1=0,7654 c1=1,0000, для второго звена b2=1,8478 c2=1,0000.

Для расчета коэффициента а, который находится из уравнения:

a2+(a·ΔΩ·b/c·(1+a2))2+1/a2-2-(ΔΩ)2/c=0; (11)

была использована программа, текст которой приведен в приложение 1. По результатам программы, а=0,9547.

Вычисляем добротность фильтров, которые нужно включить последовательно:

Q=(1+a2)·c/(a·b·ΔΩ); (12)

Q1=(1+0,95472)·1,0000/(0,9547·0,7654·0,1)=26,158;

Q2=(1+0,95472)·1,0000/(0,9547·1,8478·0,1)=10,835.

Находим параметры звеньев ППФ. Частоты настроек первого и второго звеньев будут равны:

fр1=f0/а; (13)

fр2=f0·а; (14)

fр1=100/0,9547=104,74 Гц;

fр2=100·0,9547=95,47 Гц.

Коэффициенты усиления каждого из звеньев фильтра будут равны:

Ai=Qi·ΔΩ·√1/ci; (15)

A1=26,158·0,1·√1/1=2,6158;

A2=10,835·0,1·√1/1=1,0835;


Каждый из полосовых фильтров второго порядка может строиться по разным схемам. Для дальнейшего расчета выбираем схему фильтра со сложной отрицательной обратной связью, схема которого изображена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема полосового фильтра со сложной

отрицательной обратной связью.

Расчеты элементов выполняется по формулам:

С1i=C2i=10-5/fpi; (16)

R2i=Qi/(π·fpi· С1i); (17)

R1i=R2i/(2·Ai); (18)

R3i=Ai·R1i/(2·Qi2+Ai); (19)

C11=10-5/104,74=95 нФ, C12=10-5/95,47=104 нФ;

R21=26,158/(3,14·104,74·95·10-9)=837,21 кОм;

R22=10,835/(3,14·95,47·104·10-9)=347,54 кОм;

R11=837,21/(2·2,6158)=160 КОм, R12=347,54 /(2·1,835)=94,69 КОм;

R31=2,6158·160/(2·26,1582+2,6158)=305 Ом;

R32=1,835·94,69/(2·10,8352+1,835)=734 Ом.

К установки принимаем двухканальный операционный усилитель типа К157УД2.

Пересчитываем коэффициент усиления для усилителя мощности:

Кu’’=Кu’·A1·A2=31/(2,6158·1,0835)=10,9.

1.6. Выбор схемы и расчет усилителя мощности

Усилитель мощности будим строить с применением ОУ и мощным без трансформаторным выходным каскадом на комплиментарных составных транзисторах. Схема разрабатываемого усилителя мощности приведена на рисунке 4.


Рисунок 4 – усилитель мощности на ОУ с комплиментарным повторителем.

Определяем с небольшим запасом мощность, которую должны обеспечить выходные транзисторы:

Рн’=1,1·Рн; (20)

Рн’=1,1·0,5=0,55 Вт;

Требуемые значения амплитуды напряжения на нагрузке, а также амплитуда коллекторного тока будут равны:

Uн=√Pн’·Rн; (21)

Uн.max=√2·Uн; (22)

Iн=Uн/Rн; (23)

Iн.max=√2·Iн; (24)

Uн=√0,55·40=22 В;

Uн.max=√2·22=31,11 В;

Iн=31,11/40=0,777 А; Iн.max=√2·Iн=1,098 А.

Задаемся значением начального тока коллектора:

Iко=(0,05÷0,1)Iн; (25)

Iко=0,0826·1,098=0,09 А;

Определим величины сопротивлений резисторов Rэ из такого расчета, чтобы на них падало напряжение Uэ=(0,2÷0,3)В при токе Iко:

Rэ=0,3/0,09=3,33 Ом.

Выбираем напряжение питания усилителя:

Uп>Uнас+Uн.max+ Rэ·Iко; (26)

Uп>1+31,11+40·0,09=35,7 В;

где Uнас- напряжение насыщения транзистора, принимаем Uнас=1 В;

Принимаем стандартное Uп=35В.

Мощность рассеиваемая на коллекторе выходного транзистора:

Рк.мах=0,25Рн’; (27)

Рк.мах=0,25·0,55=0,1375 Вт.

Принимаем к установке по транзисторы типа КТ814А и КТ815А их технические характеристики, а также условия выбора приведены в таблице 2.

Таблица 2- Основные параметры выбранных транзисторов.

Величина

Постоянный ток колектора

Напряжение колектор-эмиттер

Рассеиваемая мощность с теплоотводом

Граничная частота передачи

Условие

Iк.max >1,3Iн.max

Uкэ>Uп/0,4

Рк.допк.мах

fгр>4fв

Значение

0,222 А

12,5 В

0,055 Вт

220 Гц

КТ814А

1,5 А

40 В

10 Вт

3 МГц

КТ815А

1,5 А

40 В

10 Вт

3 МГц

Определяем ток базы выходных транзисторов:

Iбо=Iко/β; (28)

Iбм=Iн.max /β; (29)

Где β- коэффициент передачи по току, для выбранных транзисторов β=40;

Iбо=0,09/40=2,25 мА, Iбм=1,098/40=27,45 мА.

Исходя из тока базы выходных транзисторов и напряжения источника питания (12В), принимаем к установке ОУ типа К140УД7 с максимальным выходным током 20мА.

Рассчитываем параметры базового делителя. Определяем ток делителя:

Iдел >3·Iб.max; (30)

Iдел > 82,35 мА;

По [4, стр. 54] выбираем диоды смещения выходных транзисторов из условия, что допустимый прямой ток диода:

Iпр.мах >Iдел. (31)

Принимаем диод 2Д104А с Iпр =100 мА.

Потенциал базы выходного транзистора при отсутствии сигнала:

Uб=Uбэ0+ Uэ; (32)

где Uбэ0 – величина напряжения при Iбо =0,25 мА, Uбэ0=0,6 В;

Uб=0,6+0,25=0,85 В.

Сопротивление делителя будет равно:

R1=(Uп-Uб)/10·Iбо; (33)

R1=(35-0,85)/0,0025=13,6 КОм;

Производим расчет сопротивлений R2, R3 и R4. Принимаем R2=Rвх=20КОм.

R3=R2·Кu’’; (34)

R4=R2·Кu’’/(1+ Кu’’);

R3=20·10,9=218 КОм; R4=20·10,9/(1+10,9)=18,32 КОм.

Выходные транзисторы рассеивают большую тепловую мощность, поэтому возможно придется принимать специальные меры по их охлаждению. Тепловая мощность, выделяемая на одном выходном транзисторе определяется по формуле:

Рт=0,1·(Uп2/Rн)+Iко·Uп; (35)

Рт=0,1·(1225/40)+0,09·35=6,2125 Вт;

Тепловая мощность, выделяемая на одном транзисторе допустимая, но желательна установка дополнительных теплоотводов.

1.7. Описание схемы

Входной каскад предназначен для согласования источника сигнала с усилительным устройством и первоначального усиления сигнала для того, чтобы потом при монтаже схемы не возникло проблем со снятием показаний измерительных приборов. Входной каскад построен по схеме истокового повторителя напряжения. Входной сигнал, поступая на этот каскад, усиливается по напряжению в 0,29 раз и подается на полосовой фильтр.

УППФ представляет собой двухкаскадный фильтр Баттерворта. Сигнал, поступая с входного каскада, проходит через фильтр, если он имеет частоту от 95 Гц до 105 Гц. Сигнал в первом каскаде фильтра усиливается в 2,6158 раз, во втором – 1,0835. Во всем фильтре сигнал увеличивается в 3,6993 раз.

Выходной каскад усилителя собран на операционном усилителе, выход которого нагружен оконечным усилителем мощности собранным по схеме с общим коллектором. Сигнал поступает на вход операционного усилителя и усиливается им до необходимой мощности для выходных транзисторов VT1, VT2 после чего усиливается этими транзисторами и затем проходит на нагрузку. Таким образом, в усилителе сигнал усиливается в оставшиеся 2,43 раз.

В схеме используются резисторы:

R3-R8 – прецизионные типа С2-14, номинальной мощностью 0,5Вт;

R12 – переменный типа СП-II, номинальной мощностью 0,5Вт;

остальные типа МЛТ, номинальной мощностью 0,5Вт.

В схеме используются конденсаторы:

С2 – лакопленочный типа К76-5;

С1 – керамический типа КМ-6, с группой ТКЕ М750;

С3-С65 – керамические типа КМ-6, с группой ТКЕ Н90;

С7,С8 – керамические типа КД-2, с группой ТКЕ М47;


2. Проектирование источника питания

2.1. Исходные данные для расчета

Для расчета составим таблицу в которой отобразим все элементы нагрузки.

Таблица 3 – Данные для расчета ИП.

Потребитель

Назначение

Кол-во

Uп, В

Iп, мА

Стабилизация

Тр-тор КП 303А

ВК усилителя

1

+12

20

Да

ОУ К157УД2

АФ усилителя

1

±12

7

Да

ОУ К140УД7

УМ усилителя

1

±12

3

Да

Выходной каскад

УМ усилителя

1

±5

171

Нет

Из таблицы видно, что для питания усилительного устройства и цифрового вольтметра нам необходимы следующие напряжения:

Для питания операционных усилителей и входного каскада ±12В, с потребляемым током 30 мА;

2.2. Выбор стабилизаторов

Стабилизаторы будем выбирать для U1, U2.

Принимаем относительное отклонение напряжения сети амин=0,1.

Выбираем стабилизатор [2, таблица 7, стр. 43], для U1 и U2 выбираем КР142ЕН2Б (Uпад.мин=4В, Iнаг=0,15А, Iп=4мА ), для U3 К142ЕН1Б (Uпад.мин=4В, Iнаг=0,15А, Iп=4мА )

Определяем минимальное входное напряжение стабилизатора:

Uвх.мин=Uвых+Uпад.мин; (36)

где Uпад.мин- минимальное допустимое падение напряжения между входом и выходом стабилизатора, В;

Uвх.мин 1=12+4=16 В; Uвх.мин 3=5+4=9 В;

Uвх.мин 4=15+4=19 В;

С учетом возможного уменьшения напряжения в сети:

Uвх=Uвх.мин/(1-амин); (37)

Uвх.1=16/(1-0,1)=17,8 В, Uвх.3=9/(1-0,1)=10 В;

Uвх.1=19/(1-0,1)=21,1 В.

2.3. Расчет выпрямителей

Выбираем мостовую схему со средней точкой.

Определяем сопротивления трансформатора:

rтр=K’·(U0·J/(I0·fс·B))·4√((fс·B·J)/(1,6·U0·I0)); (38)

где K’- расчетный коэффициент, принимаем K’=2,3;

J – плотность тока в обмотках трансформатора, принимаем J=3,4А/мм2;

fс- частота сети, fс=50 Гц;

В- магнитная индукция в сердечнике, принимаем В=1,1Тл;

I0- ток нагрузки, А;

U0- номинальное выпрямленное напряжение, В;

rтр.1=2,3·(17,8·3,4/(0,034·50·1,1))·4√((50·1,1·3,4)/(1,6·17,8·0,034))=277,5;

rтр.2=2,3·(5·3,4/(0,48·50·1,1))·4√((50·1,1·3,4)/(1,6·5·0,48))=3,9 Ом;

rтр.3=2,3·(10·3,4/(0,034·50·1,1))·4√((50·1,1·3,4)/(1,6·10·0,0,34))=180,1Ом;

rтр.4=2,3·(21,1·3,4/(0,034·50·1,1))·4√((50·1,1·3,4)/(1,6·21,1·0,034))=408,5 Ом;

Производим выбор выпрямительных диодов, по [4, стр. 51-76]:

1. Выбираем четыре диода типа Д103 собранные по мостовой схеме (Iвп.мах=30мА, Uобр.мах=30 В, Uпр=2 В);

2. Выбираем выпрямительный блок типа КЦ405Е (Iвп.мах=1000мА, Uобр.мах=100В, Uпр=1 В);

3. Выбираем четыре диода типа Д103 собранные по мостовой схеме (Iвп.мах=30мА, Uобр.мах=30 В, Uпр=2 В);

4. Выбираем четыре диода типа Д103 собранные по мостовой схеме (Iвп.мах=30мА, Uобр.мах=30 В, Uпр=2 В);

Определяем сопротивление вентиля, для выбранных схем:

rI=2·Uпр/3·Iо; (39)

rв=rI+rтр; (40)

rI1=2·2/3·0,034=39,2 Ом, rв1=277,5+39,2=316,5 Ом;

rI2=2·1/3·0,48=1,4 Ом, rв2=3,9+1,4=5,3 Ом;

rI3=2·2/3·0,034=39,2 Ом, rв3=180,1+39,2=219,3 Ом;

rI4=2·2/3·0,034=39,2 Ом, rв4=408,5+39,2=447,7 Ом;

Находим коэффициент А по формуле:

А=(π·Iо·rв)/(2·м·U0); (41)

где м- число фаз выпрямления, для выбранных схем м=2;

по [2, рисунок 18, стр. 27] находим вспомогательные коэффициенты в зависимости от А;

А1=(3,14·0,034·316,5)/(2·2·17,8)=0,47; F01=4,8; D01=1,9; B01=1,25;

А2=(3,14·0,48·5,3)/(2·2·5)=0,4; F02=5; D02=1,95; B02=1,2;

А3=(3,14·0,034·219,3)/(2·2·10)=0,59; F03=4,5; D03=1,85; B03=1,34;

А4=(3,14·0,034·447,7)/(2·2·21,1)=0,57; F04=4,6 D04=1,87; B04=1,3;

Определяем емкость фильтров:

С0=25·104·А/м·rв·fс·Кп; (42)

где Кп- коэффициент пульсации, принимаем Кп=0,1;

С01=25·104·0,47/2·316,5·50·0,1=37,1 мкФ; (С01’=39,0х20В);

С02=25·104·0,4/2·5,3·50·0,1=1886,8 мкФ; (С02’=2000,0х10В);

С03=25·104·0,59/2·219,3·50·0,1=67,3 мкФ; (С03’=68,0х10В);

С04=25·104·0,57/2·447,7·50·0,1=31,8 мкФ; (С04’=33,0х20В);

В скобках указаны стандартные емкости конденсаторов.

2.4. Расчет силового трансформатора

Для расчета силового трансформатора составим таблицу с расчетными величинами.

Таблица 4 - Расчетные величины.

№ вторичной обмотки

1

2

3

4

Напряжение на вторичной обмотке, U2, B

Формула

U2=2B0U0; (43)

Значение

44,5

12

26,8

55

Коэффициент трансформации, n

Формула

n=U2/U1; (44)

Значение

0,202

0,055

0,122

0,25

Мощность нагрузки, Р0, Вт

Формула

P0=U0I0; (45)

Значение

0,605

2,4

0,34

0,717

Ток вторичной обмотки тр-ра, I2, мА

Формула

I2 =D0I0/√2; (46)

Значение

45,7

661,8

44,5

45

Действующее значение тока через вентиль, Iв, мА

Формула

Iв=D0I0/2; (47)

Значение

32,3

468

31,5

31,8

Габаритная мощность выпрямителя, Ргаб, Вт

Формула

Ргаб=1,8P0; (48)

Значение

1,089

4,32

0,612

1,291

Составляющая тока первичной обмотки, I1, мА

Формула

I1=√2nI2; (49)

Значение

13,1

51,5

7,8

15,9

Определяем ток первичной обмотки трансформатора и его габаритную мощность:

I1=I1(1)+I1(2)+I1(3)+I1(4); (50)

Ртр=(Ргаб(1)габ(2)габ(3)габ(4))/η; (51)

где η-КПД Трансформатора, принимаем η=0,75;

I1=13,1+51,5+7,8+15,9=88,3 мА;

Ртр=(1,089+4,32+0,612+1,291)/0,75=10 Вт;

Находим площадь сечения сердечника, см2, и ориентировочное значение ширины:

Sс=√Ртр; (52)

а=√Sс/1,5; (53)

Sс=√10=3,16 см2; а=√3,16/1,5=1,45 см.

Находим произведение сечения стержня сердечника на площадь окна:

Sс·Sоктр·100/(2,22·fс·B·J·Км·Кс·η); (54)

где J – плотность тока в обмотках трансформатора, принимаем J=3,4А/мм2;

fс- частота сети, fс=50 Гц;

В- магнитная индукция в сердечнике, принимаем В=1,1Тл;

Км- коэффициент заполнения медью, принимаем Км=0,22;

Кс- коэффициент заполнения сталью, принимаем для ленточного сердечника Кс=0,93;

Sс·Sок=10·100/(2,22·50·1,1·3,4·0,22·0,93·0,74)=16 см4;


По произведенным расчетам выбираем магнитопровод марки ШЛ16х20, с сечением сердечника 3,2 см2, сечением окна 6,40 см2, его чертеж приведен на рисунке 10

Рисунок 10 – Ленточный магнитопровод типоразмера ШЛ16х20.

Определяем число витков в обмотках;

в первичной:

WI=UI·(1-ΔUI/100)·104/(4,44·fс·B·Sc); (55)

во вторичных:

Wn=Un·(1+ΔUI/100)·104/(4,44·fс·B·Sc); (56)

где ΔU- падение напряжений в обмотках трансформатора по [2, рисунок19, стр. 29] принимаем UI=12%; Un=16%;

WI=220·(1-12/100)·104/(4,44·50·1,1·3,2)=2480;

W2=44,5·(1+16/100)·104/(4,44·50·1,1·3,2)=660;

W3=12·(1+16/100)·104/(4,44·50·1,1·3,2)=180;

W4=26,8·(1+16/100)·104/(4,44·50·1,1·3,2)=400;

W5=55·(1+16/100)·104/(4,44·50·1,1·3,2)=820;

Находим диаметры проводов обмоток трансформатора (без учета толщины изоляции), мм:

Dn=1,13√In/J; (58)

D1=1,13√88,3·10-3/3,4=0,182 мм;

D2=1,13√45,7·10-3/3,4=0,131 мм;

D3=1,13√661,8·10-3/3,4=0,499 мм;

D4=1,13√44,5·10-3/3,4=0,129 мм;

D5=1,13√45·10-3/3,4=0,13 мм;

Таким образом, обмотка I имеет 2480 витков провода ПЭВ-2 0,2, обмотка II - 660 витков провода ПЭВ-1 0,14, обмотка III – 180 витков провода ПЭВ-1 0,5, обмотка IV – 400 витков провода ПЭВ-1 0,14, обмотка V – 820 витков провода ПЭВ-1 0,14.

Трансформатор питания следует тщательно экранировать. Экран лучше изготовить из мягкой стали толщиной не менее 1 мм. Также необходимо изолировать медным экраном II, IV и V обмотки.

Схема блока питания приведена на третьем листе графической части.

В схеме используются резисторы:

R2, R4, R6, R8, R10, R12 – подстрочные типа СПЗ-38 номинальной мощностью 0,25Вт;

Остальные – типа МЛТ номинальной мощностью 0,25Вт;

В схеме используются конденсаторы:

С1-С8 – алюминиевый аксидно - электролитический типа K50-16;

C10, C12, C14, C16, C18, C20 - алюминиевый аксидно - электролитический типа K50-6;

Остальные – керамические типа КМ-6, с группой ТКЕ Н90.


Библиографический список:

1. Лурье М. С. «Промышленная электроника» - Красноярск: КГТА, 1995.- 48с.

2. Лурье М. С. «Промышленная электроника» - Красноярск: КГТА, 1996.- 180с.

3. Батушев В.А. «Микросхемы и их применение» - М.: РАДИО и СВЯЗЬ, 1983.-

4. Терещук Р. М. «Полупроводниковые приемно-усилительные устройства» – Киев: Наукова думка, 1981.-671с., с ил.

5. Гришина Л. М.«Полевые транзисторы»–М.: РАДИО и СВЯЗЬ, 1982. –72с.

6. Чернышев А.А.«Диоды и тиристоры» - М.:Энергия, 1976.– 200с., с ил.272с.

7. «АНАЛОГОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ», А.Л. Булычев, В.И. Галкин, В. А. Прохоренко, «Беларусь» 1985.

8. «Радиотехника», И.П. Жеребцов, «Связь» 1965.

9. «Справочник Радиолюбителя», М. Р. Терещук, Р. М. Домбругов, Н. Д. Босый, издательство академии наук УССР, Киев 1962.

10. «Транзисторы и полупроводниковые диоды», справочник, «Связьиздат», 1963.

11. «Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы», справочник, «Энергоатомиздат», 1982.

12. «Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы», справочник, «Радио и Связь», 1990.


Приложение 1

Текст программы для расчета коэффициента а, при проектирование полосового фильтра.

Program filtr;

uses

CRT;

Var

f1,f2,f0,a,b,c,W,p:real;

i:integer;

Begin

ClrScr;

Write ('Введите коэффициент b= ');

readln (b);

Write (''Введите коэффициент c= ');

readln (c);

Write ('Введите нижнюю частоту пропускания f1= ');

readln (f1);

Write (''Введите верхнюю частоту пропускания f2= ');

readln (f2);

Writeln;

f0:=(f1+f2)/2;

W:=(f2-f1)/f0;

For i:=1 to 20000 do begin

a:=i/10000;

p:=(a*a)+(sqr((a*W*b)/(c*(1+a*a))))+(1/(a*a))-2-((W*W)/c);

if p<0.0001 then break;

end;

Writeln ('Средняя частота диапазона',f0:3:2);

Writeln;

Writeln ('Относительная полоса пропускания',W:3:2);

Writeln;

Writeln ('Коэффициент a',a:2:5);

ReadKey;

end.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской област
Спасибо Елизавете за оперативность. Так как это было важно для нас! Замечаний особых не бы...
star star star star star
РУТ
Огромное спасибо за уважительное отношение к заказчикам, быстроту и качество работы
star star star star star
ТГПУ
спасибо за помощь, работа сделана в срок и без замечаний, в полном объеме!
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

решить 6 практических

Решение задач, Спортивные сооружения

Срок сдачи к 17 дек.

только что

Задание в microsoft project

Лабораторная, Программирование

Срок сдачи к 14 дек.

только что

Решить две задачи №13 и №23

Решение задач, Теоретические основы электротехники

Срок сдачи к 15 дек.

только что

Решить 4задачи

Решение задач, Прикладная механика

Срок сдачи к 31 дек.

только что

Выполнить 2 задачи

Контрольная, Конституционное право

Срок сдачи к 12 дек.

2 минуты назад

6 заданий

Контрольная, Ветеринарная вирусология и иммунология

Срок сдачи к 6 дек.

4 минуты назад

Требуется разобрать ст. 135 Налогового кодекса по составу напогового...

Решение задач, Налоговое право

Срок сдачи к 5 дек.

4 минуты назад

ТЭД, теории кислот и оснований

Решение задач, Химия

Срок сдачи к 5 дек.

5 минут назад

Решить задание в эксель

Решение задач, Эконометрика

Срок сдачи к 6 дек.

5 минут назад

Нужно проходить тесты на сайте

Тест дистанционно, Детская психология

Срок сдачи к 31 янв.

6 минут назад

Решить 7 лабораторных

Решение задач, визуализация данных в экономике

Срок сдачи к 6 дек.

7 минут назад

Вариационные ряды

Другое, Статистика

Срок сдачи к 9 дек.

8 минут назад

Школьный кабинет химии и его роль в химико-образовательном процессе

Курсовая, Методика преподавания химии

Срок сдачи к 26 дек.

8 минут назад

Вариант 9

Решение задач, Теоретическая механика

Срок сдачи к 7 дек.

8 минут назад

9 задач по тех меху ,к 16:20

Решение задач, Техническая механика

Срок сдачи к 5 дек.

9 минут назад
9 минут назад
10 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно