5.2 Схема выпрямителя с С-фильтром
Определим параметры выпрямительных диодов.
Максимальное обратное напряжение
Определим импульс тока через вентиль
Определим ток вентиля
По [8] полученным данным выбираем диоды типа Д244Б из которых состоит выпрямитель с параметрами
Определяем величину емкости фильтра
По [7] выбираем конденсатор типа К500-6-1300.0´50В
Схема защиты по перегрузке представлена на рисунке 6.1
Рисунок 6.1 - Схема защиты по перегрузке
Резистор R11 выполняет роль датчика тока, на котором образуется падение напряжения больше чем напряжение насыщения база-эмиттер транзистора VT7 при превышении тока нагрузки на 20% больше номинального.
При подаче напряжения на базу транзистора VT7 он открывается и через него протекает коллекторный ток IK7= Ik4. Таким образом ток базы составного транзистора IбVTр становится равным нулю, транзистор переходит в режим отсечки, сопротивление его «перехода» коллектор-эмиттер резко возрастает и напряжение UКЭVTр становится равным входному напряжению, напряжение выхода становится равным нулю и ток, протекающий через нагрузку тоже становится равным нулю – происходит отключение нагрузки.
При уменьшении тока нагрузки до номинального значения, падение напряжения на резисторе R11становится меньше UБэнас7 и он запирается – схема защиты автоматически отключается.
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер на транзисторе VT7
Максимальный коллекторный ток VT7
Мощность рассеиваемая транзисторов
По полученным данным выбираем транзистор по [9] типа КТ361А с параметрами:
Принимаем ток защиты срабатывания на 20% больше номинального
Определяем сопротивление датчика
Типового резистора с такими параметрами не существует, поэтому его нельзя выбрать по справочным данным. Его изготавливают индивидуально на предприятиях на которых будет производиться этот ИВЭП
6.2 Расчет индикации напряжения питающей сетиДля индикации напряжения питающей сети выбираем светодиод VD1 типа АЛ3075 с параметрами
Схема индикации напряжения питающей сети приведена на рисунке 6.2.
Рисунок 6.2 - Схема индикации напряжения питающей сети
Величина сопротивления балластного резистора R1:
По [7] принимаем R1=47кОм
Мощность рассеиваемая на резисторе R1
Выбираем резистор типа С2-23-1-47к.
6.3 Выбор коммутирующей аппаратурыНапряжение коммутации
Коммутационный ток
По [11] выбираем сетевую кнопку SA1 типа П2-Т с параметрами:
Схема подключения кнопки приведена на рисунке 6.3
Рисунок 6.3 - Схема подключения кнопки
Схема ИВЭП приведена в приложении Б
1. Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л. Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры. –М.: Энергия, 1978. – 192с.
2. Герасимов В.Г. Основы промышленной электроники. – М.: Высшая школа, 1986. – 353с.
3. Горабчев Г.Н. Промышленная электроника.–М.:Энергоатомиздат,1988. -320с.
4. Китаев В.Е. Проектирование источников электропитания устройств связи –М.: Связь, 1972 – 200 с.
5. Китаев В.Е. Расчеты источников электропитания устройств связи. – М.: Связь, 1979. – 216с.
6. Мощные полупроводниковые приборы. Транзисторы: Справочник /Под. ред. А.В. Голомедова - М.: Радио и связь, 1985. – 560 с.
7. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя /Под. ред. В.П. Боровского – К.: Технiка, 1987. –432 с.
8. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. Справочник /Р.М.Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов, - К.: Наукова думка, 1981. – 670 с.
9. Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Справочник / Под. ред. Н.Н.Горюнова – М.: Энергоиздат, 1982. – 904с.
10. Справочник по радиоэлектронике в 3-х томах /Под. ред. А.А.Куликовского Том 2 – М.: «Энергия», 1968. – 536 с.
11. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя /В.П. Боровский, В.Н.Костенко – К.: Технiка, 1987. –432 с.
Приложение А . Основные соотношения для расчета выпрямителя
Параметр | Схема | ||||||
Без конденсатора С0 | С конденсатором С0 | ||||||
Однополупериодная | Двухполупериодная | Мостовая | Однополупериодная | Двухполупериодная | Мостовая | С удвоением напряжения | |
Uобр | 3,14U0 | 3,14U0 | 1,57U0 | 3U0 | 3U0 | 1,5U0 | 1,5U0 |
Iмакс | 3,14 I0 | 3,14 I0 | 3,14 I0 | 7I0 | 3,5I0 | 3,5I0 | 7I0 |
I2 | 1,57 I0 | 0,785 I0 | 1,11 I0 | 2I0 | I0 | 1,41I0 | 2,8I0 |
U2 | 2,22 U0 | 1,11 U0 | 1,11 U0 | 0,75U0 | 0,75U0 | 0,75U0 | 0,38U0 |
Pтр | 3,09 I0U0 | 1,48 I0U0 | 1,23 I0U0 | 60I0/U0 | 30I0/U0 | 30I0/U0 | 125I0/U0 |
p0 | 157 | 66,3 | 66,3 | 600I0/(U0С0) | 300I0/(U0С0) | 300I0/(U0С0) | 1250I0/(U0С0) |
UC0 | - | - | - | 1,2U0 | 1,2U0 | 1,2U0 | 0,6U0 |
Схема электрическая принципиальная ИВЭП
Обозначение | Наименование | Количество | Приложение |
Конденсаторы | |||
С1 | К50-6-1300.0-50 | 1 | |
С2 | К-10-23-1100Н-25 | 1 | |
Резисторы | |||
R1 | С2-23-1-47к | 1 | |
R2 | С2-23-0,5-1,8к | 1 | |
R3 | С2-23-0,125-2к | 1 | |
R4 | С2-23-0,125-270к | 1 | |
R5 | С2-23-0,25-1,8к | 1 | |
R6 | С2-23-0,125-510 | 1 | |
R7 | С2-23-0,125-2,7к | 1 | |
R8 | С2-23-0,125-110 | 1 | |
R9 | СП-24-0,25-820 | 1 | Переменный |
R10 | С2-23-0,125-3к | 1 | |
R11 | 1 | Изготавливается на заказ | |
Сетевая кнопка | |||
SA1 | П2-Т | 1 | |
Трансформатор | |||
TV1 | ТПП266-127/220-50 | 1 | |
Диоды | |||
VD1 | АЛ307Б | 1 | Светодиод |
VD2 | Д244Б | 4 | |
VD3 | |||
VD4 | |||
VD5 | |||
VD6 | КС 168 А | 1 | Стабилитрон |
VD7 | КС 218 Ж | 1 | Стабилитрон |
Транзисторы | |||
VT1 | КТ302А | 1 | |
VT2 | МП-20 | 1 | |
VT3 | ГТ403А | 1 | |
VT4 | П210Ш | 1 | |
VT5 | КТ361А | 3 | |
VT6 | KT361A | ||
VT7 | KT361A |
... Quicklogic (США) с более широкими логическими возможностями. Рис. 2.15. Мультиплексорные логические блоки, используемые в микросхемах фирм Actel (а) и Qujcklogic (б) Триггеры Триггерами называют устройства, обладающие двумя состояниями устойчивого равновесия и способные под воздействием внешнего управляющего сигнала скачком переходить из одного устойчивого состояния в другое. Триггеры ...
... +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 ...
... преобразовательного устройства ПУ, обеспечивающего стабилизацию выходного напряжения с высокой точностью при разряде аккумуляторной батареи. В системе электропитания с отделенной от нагрузки резервной аккумуляторной батареей (рисунок 2, а) при нормальном электроснабжении питание аппаратуры связи осуществляется от стабилизирующего выпрямителя БВ, а АБ находится в режиме непрерывного подзаряда от ...
... 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 ...
0 комментариев