2.3 Расчет элементов триггера Шмидта
Рисунок 2.2 - Триггер Шмидта
Примем тогда амплитуда выходных импульсов Период следования импульсов запуска Минимальная длительность запускающих импульсов
Максимальная длительность выходного импульса порогового устройства
Выбираем транзисторы VT4 и VT5 из условия которому удовлетворяют транзисторы типа КТ817,с параметрами:
Ток насыщения
Резистор мощность рассеяния на резисторе R5 Выбираем резистор МЛТ-0,8-510
Величина R4:
Мощность рассеяния на резисторе R4:
Принимаем резистор ПЭВ-2.4Вт -1.5кОм
Принимаем резистор МЛТ-0.25-1.2 кОм.
Находим сопротивление R3:
Мощность на резисторе
Выбираем сопротивление типа МЛТ-0.62-360.
Диод Vd8 выбираем по току I=0,04(A); Uобр=20(В) Выбираем диод КД103А
2.4 Расчет стабилизатора напряжения, выпрямителей
Рисунок 2.3 - Стабилизатор напряжения, выпрямитель с нулевым выводом
2.4.1 Расчет источника питания
Находим
По этим параметрам выбираем диоды типа VD5, VD6 - КД105А
Сопротивление резистора R2 определяется в результате наладки.
Суммарный ток нагрузки источника питания – 0,2(А).
Определим минимально допустимое входное напряжение стабилизатора:
Номинальное и максимальное значения напряжения на входе стабилизатора при колебании сети на +10%:
максимальное падение на регулирующем транзисторе:
Максимальная мощность рассеяния на транзисторе VT2:
Выбираем регулирующий транзистор П214 с параметрами:
Выбираем стабилитрон 2C220Ж.
Определяем величину сопротивления R1
Определяем мощность рассеяния:
Выбираем сопротивление типа МЛТ-0,15Вт-680Ом
Величина выходной емкости:
Принимаем С2 К5016-20В-150 мкФ
2.4.2 Расчет выпрямителя по схеме с нулевым выводом
Величина выпрямленного напряжения
Определяем анодный ток и обратное напряжение для диодов VD1..VD4:
Определяем параметры силового трансформатора:
Находим коэффициент трансформации трансформатора:
Ток первичной обмотки трансформатора
Выбираем диоды типа КД105А
По мощности выбираем трансформатор ТПП
... частоты на IGBT транзисторах, для частотно-регулируемого энергосберегающего электропривода с асинхронным приводом. Нагрузкой асинхронного двигателя служит центробежный насос для перекачки жидкости. Глава 1. Расчет управляемого выпрямителя для электродвигателя постоянного тока тиристорного электропривода 1.1 Выбор рациональной схемы управляемого выпрямителя и силовая часть электропривода ...
... выпрямителя 1.1 Выбор схемы и расчет основных параметров выпрямителя В соответствии с заданием принимаем схему двенадцатипульсного составного управляемого выпрямителя с параллельным включением вентилей. Рис.1.1 — Двенадцатипульсный составной управляемый выпрямитель с параллельным включением вентилей В начале расчет проводим в неуправляемом режиме, т.е. при . В связи с тем, что ...
... , высокий КПД и экологическая частота. Возможности использования современных ЭП продолжают постоянно расширяться, за счет достижений в смежных областях науки и техники. 1. Функциональная схема тиристорного электропривода Функциональная схема необходима для того, чтобы выяснить, какие функциональные блоки необходимы для реализации системы ЭП. Функциональная схема содержит блоки преобразования ...
... 2.1 Разработка и обоснование алгоритма функционирования и структурной схемы проектируемого устройства На основе проведенного исследования методов и устройств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения преобразовательных установок поставим задачу проектирования. Необходимо синтезировать устройство компенсации реактивной мощности для систем электроснабжения преобразовательных ...
0 комментариев