3.3. Генератор пилообразных импульсов.

Генератор пилообразных импульсов сделаем на основе генератора прямоугольных импульсов построенного на логических элементах.

Генератор прямоугольных импульсов построим на основе микросхемы К561ЛН2 ,выполненной по технологии КМОП . Эта микросхема содержит 6 логических элементов НЕ три из которых мы используем. На входы оставшихся трех элементов подадим логический уровень 1 .

+15 B

R4


1 1 1 R7 VT

C2


R1 R2 R3 C1


VD


Произведем расчет и выбор навесных элементов микросхемы.

Генератор будем строить на частоту f = 10 Кгц , что соответствует периоду Т = 100 мкС .

Из этого условия выбираем сопротивление R4, принимая величину емкости С2 = 820 пФ.

R4 C2 = 100мкС R4 = 1.22 105

Из ряда резисторов выбран номинал R4 = 130 Ком .

Величина параллельного сопротивления резисторов R2 R3 должна находиться в пределах от 3 до 4 кОм, чтобы не перегрузить логический элемент по току.

Пренебрегая R2 выберем R3 = 3.6 кОм .

Длительность импульса на выходе последнего логического элемента должна находиться в пределах 1...2 мкс. Примем длительность импульса tи = 1.5 мкс. В моей схеме длительность импульса определяется С1 R3 = tи . Отсюда определим величину емкости С1.

С1 = 4.167 10-10 Ф

Выберем величину емкости С1 из ряда емкостей С1 = 3.9 10-10.

С1 R3 = 1.404 мкС. Это значение удовлетворяет нашему промежутку.

В моей схеме период импульса определяется С1 R2 = Т.

Отсюда найдем величину сопротивления R2

R2 = 2.564 105 Ом

Из ряда резисторов выберем номинал R2 = 2.7 105 Ом.

Величина сопротивления R1 должна находиться в пределах

10...500 Ком . Примем R1 = 100 Ком.

Транзистор в этой схеме выбран КТ603А со следующими параметрами Ikmax = 0.3 A ; UКЭ = 30 В ; b = 80 .

Резистор R7 выбираем по току базы транзистора .

Ik = Ikmax - 30% = 0.21A

Iб = Ik / b = 2.625 mA

R7 = Un / Iб = 5714 Ом

Из ряда резисторов выбираем номинал R7 = 5.6 Ком


4. Блок питания

 


-Uвх СТ -Uвых -15В

+Uвх +Uвых +15В

~220 В

GND


+5В

-5В


Блок питания требуется с двумя двухполярными источниками. Одним пяти вольтовым источником , для питания импульсного ключа, и вторым пятнадцати вольтовым источником питания , для микросхем .

Для питания импульсного ключа стабилизатор напряжения не нужен, и я использую простую схему диодный мост VD11 - VD14 марки КД209 и конденсаторы С14 = С15 = 100 мкФ и С12 = С13 = 0.01 мкФ .

Для остальных элементов требуется стабильное напряжение питания. Выбор стабилизатора происходит по следующим параметрам : Uст = +/-15 +/-1.5 В ; Iст >=0.04 .

 По этим параметрам выбран двухполярный стабилизатор напряжения в интегральном исполнении 142ЕН6Б со следующими параметрами : Uст = +/-15 +/-0.015 В ; Iст = 0.2 А .

Остальная схема представляет собой диодный мост VD2 - VD5 марки КЦ405Е . Емкости на входе стабилизатора должны быть на два порядка выше, чем на выходе, поэтому выбраны следующие конденсаторы С4 = С5 = 1000 мкФ , а С7 = С8 = 10 мкФ .


Информация о работе «Регулятор температуры»
Раздел: Радиоэлектроника
Количество знаков с пробелами: 11289
Количество таблиц: 8
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
13392
1
7

оритма регулятора температуры обратной воды калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха Шаг1. Создание структуры проекта Главный блок проекта алгоблок MC8-Controller представлен на рисунке 2. Рисунок 2- Главный блок проекта алгоблок MC8-Controller Совокупность блоков MC8 и MR8 представлена на рисунке 3. Рисунок 3 - Блоки приборов MC8 и MR8 Шаг 2. Построение ...

Скачать
11613
0
4

... счетчика. 4.                Повтор пунктов 1..3, но логическая единица подается на RC0 (заряд через датчик температуры). 5.                Повтор пунктов 1..3, но логическая единица подается на RC1 (заряд через датчик перегрева). 3.                Фазовый регулятор мощности Микросхема 1182ПМ1 является новым решением проблемы регулировки мощности. Особенности: ·              Максимальная ...

Скачать
55270
0
34

... ПИ- и ПИД-регуляторов при использовании метода Циглера - Николса, а на рис. 51 показан график регулируемой величины в режиме автоколебаний. Рис.2 Применение ПИД-регулятора на примере моделирования автоклава При стерилизации (пастеризации) должен строго соблюдаться установленный технологической инструкцией режим (температура, продолжительность и давление при стерилизации, пастеризации) с ...

Скачать
43470
4
18

... типе регулятора и найденных параметрах его настройки Процесс оптимизации системы инициализируется нажатием командой Start. Рис. 9. Структурно-математическая схема АСР, регулирования температурного режима обжига цементного клинкера с циклонным теплообменником, в Simulink. Рис. 10. Переходная характеристика системы по возмущению. Из графика переходного процесса видно, что: а) время ...

0 комментариев


Наверх