1.6.2 Вибір конденсаторів.
При виборі конденсаторів, враховуючи умови експлуатації виробу, а також електричні параметри, будемо керуватися тим, що для конденсаторів висуваються наступні вимоги:
- найменша маса;
- найменші розміри;
- відносна дешевизна;
- висока стабільність;
- висока надійність;
Візьмемо для розгляду декілька типів конденсаторів, і зробимо порівняння відносно класу діелектрика у вигляді таблиці.
SMD конденсатори. Технічні параметри. Таблиця 1.6.6
Клас діелектрика | Клас 1 | Клас 2 |
Типорозмір корпусу | 0402…1210 | 0402…2220 |
Номінальна постійна напруга Uн | 50В; 200В;500В;1кВ;3кВ | 25В; 50 В; 100В; 200В; 500В;1кВ;2кВ;3кВ |
Діапазон ємностей | 1 пФ…10 нФ;1нФ…10мкФ | 1 пФ…1 нФ; 1нФ…10мкФ |
Допуск ємностей (в % чи пФ) | При Сн<10 пФ: ±0.1 пФ ±0.25 пФ ±0.5 пФ При Сн≥10 пФ: ±1 % ±2 % ±5 % ±10 % | ±5 % ±10 % ±20 % |
Максимально відносна девіація ємності ΔС/С | - | ±15 % |
Діапазон робочих температур | -55…+125ºС | -55…+125ºС |
Максимальне значення тангенса купа втрат tg δ | <1.10-3 | <25.10-3 <35.10-3 (16В) |
Опір ізоляції при 25 ºС | > 105 МОм | > 105 МОм |
при 125 ºС | - | > 104 МОм |
Постійна часу при 25 ºС | > 1000 с | > 1000 с |
при 125 ºС | > 100 с | > 100 с |
Типорозміри SMD конденсаторів. Таблиця 1.6.7.
Розмір мм | 0402 1005 | 06032 1608 | 0805 2012 | 1206 3216 | 1210 3225 |
l | 1.5±0.1 | 1.6±0.15 | 2.0±.02 | 3.2±0.2 | 3.2±0.3 |
b | 0.5±0.05 | 0.8±0.1 | 1.25±0.15 | 1.6±0.15 | 2.5±0.3 |
s | 0.5±0.05 | 0.8±0.1 | 1.35max | 1.3max | 1.7max |
k | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.13-0.75 | 0.25-0.75 | 0.25-0.75 |
Виходячи з таб.1.6.6. в якості SMD конденсаторів обираємо конденсатори з діелектриком 1 класу, типорозміром корпусу 1206 (рис.1.6.4.).
А = 1.5 мм.
В = 1.2 мм.
С = 4.7 мм.
Рис. Рекомендоване розташування при пайці
SMD конденсаторів типорозміру 1206.
Вибираємо електролітичні конденсатори фірми Hitano, для звичайного монтажу серії ECR.
Серія ECR:
діапазон напруг | 6.3…100В | 160…460В |
діапазон ємностей | 0.47…10000мкФ | 0.47…220мкФ |
температурний діапазон | -40…+85°С | -25…+85°С |
струм втрат | <0.01CU | <0.03CU |
розкид ємностей | ±20% при 20°С, 120Гц |
Діелектричні втрати (tgs), не більше
U,B | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 200 | 350 | 400 |
tgs(D4-6.3) | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 0.2 | 0.2 |
Стабільність при низьких температурах (відношення імпедансів на частоті 120Гц).
U,B | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 200 | 350 | 400 |
Z(-25°C)/ Z(+20°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Z(-40°C)/ Z(+20°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Типорозміри електролітичних конденсаторів. Таблиця 1.6.8
мкФ/B | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 200 | 350 | 400 |
1 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | |||
2.2 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 8´12 | |||
4.7 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 8´12 | 8´12 | 10´13 | |||
10 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 10´16 | 10´13 | 10´13 |
22 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 10´21 | 10´13 | 10´16 |
33 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 8´12 | 13´21 | 10´21 | 10´21 |
47 | 5´11 | 5´11 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 10´13 | 13´21 | 13´21 | 13´26 |
100 | 5´11 | 6´11 | 6´11 | 8´12 | 10´13 | 10´21 | 16´26 | 16´32 | 16´32 |
220 | 6´11 | 8´12 | 8´14 | 10´13 | 10´16 | 13´26 | 18´36 | 18´41 | |
330 | 8´12 | 8´14 | 10´13 | 10´17 | 10´20 | 13´26 | |||
470 | 8´12 | 8´14 | 10´16 | 13´21 | 13´26 | 16´26 | |||
1000 | 10´16 | 10´21 | 13´21 | 13´26 | 16´25 | 18´41 | |||
2200 | 13´21 | 13´21 | 16´26 | 16´36 | 18´36 | ||||
3300 | 13´26 | 16´26 | 16´32 | 18´36 | 22´41 | ||||
4700 | 16´26 | 16´32 | 18´36 | 22´41 | 25´41 |
Рис.1.6.5. Габаритні розміри електролітичних конденсаторів.
D | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 |
P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5/0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
d | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
... +0.3*1.05+ 0.19 *1.25+ 0.24 *1.0+0. 15*1.0=1.1 Таким образом, уровень качества разрабатываемого устройства равен 1,1. 2.3. Расчет себестоимости устройства. Согласно ТЗ, производство источника бесперебойного питания – мелкосерийное, поэтому будем пользоваться соответствующими нормативами и методикой. 2.3.1 Расчет затрат на приобретение материалов. Расходы на приобретение материалов вычисляются на ...
... исключительное качество и надежность питания цепей нагрузки, превосходит аналоги по параметрам, надежности и окупаемости капиталовложений. Liebert NX источник бесперебойный питание энергия Характеристики модели: Система Liebert NX – ИБП нового поколения с двойным преобразованием и цифровым управлением, работающая в режиме "True On–Line". Имеет нулевое время переключения в режим работы от ...
... уменьшению ресурса этих частей ИБП, усложнению схемы и бесполезному расходу энергии (ведь стопроцентного КПД не бывает). -Не беда - скажем мы, и придумаем другую схему источника бесперебойного питания. ИБП с переключением (англ. – standby UPS или off-line UPS) Попытаемся использовать приятные моменты, когда напряжение в электрической сети "нормальное" (не разбираясь сейчас, что это значит). В это ...
... монитоpинг чеpез локальную сеть (имеют встpоенный или внешний SNMP-адаптеp). Это пpосто замечательно - но пpи условии, что все активное обоpудование вашей локальной сети оснащено источниками pезеpвного питания и пpодолжает функциониpовать, когда в здании отключат свет. Иначе о том, что удаленный UPS пеpешел на батаpейное питание, вам уже будет не суждено узнать... 5) Hаличие сеpвисной службы ...
0 комментариев