1.7. Расчет печатной платы.
1.7.1. Расчет площади печатной платы.
Определяем стандартные размеры элементов, которые применяются, и возводим данные в таблицу. 1.7.1.
Размеры элементов и их суммарная позиция. Таблица. 1.7.1.
Название групп компонентов | Количество N, шт. | Длинна L, мм | Ширина В, мм | Диаметр D, мм | Площадь S=L*В, мм2 | Площадь N элем. S*N,мм2 | Диаметр выводов d, мм |
Резисторы постоянные 0.25...0.5Вт | 119 | 4.7 | 1.5 | 7.05 | 838.95 | ||
Резисторы постоянные 1...2Вт | 10 | 12 | 5 | 60 | 600 | 0.85 | |
Резисторы переменные | 3 | 3.1 | 3.6 | 11.16 | 33.48 | ||
Конденсаторы керамические | 37 | 4.7 | 1.5 | 7.05 | 260.85 | ||
Конденсаторы электролитические | 14 | 16 | 200.96 | 2813 | |||
8 | 20 | 314 | 2512 | ||||
Транзисторы | 17 | 25 | 40 | 1000 | 17000 | 1.0 | |
Диоды малой мощности | 8 | 4.7 | 1.5 | 7.05 | 56.4 | 0.6 | |
Диоды большой мощности | 16 | 15 | 20 | 300 | 4800 | 1.2 | |
Стабилитроны | 5 | 4.7 | 2 | 9.4 | 47 | ||
IMC SMD | 6 | 14 | 12 | 168 | 1008 | ||
IMC DIP | 5 | 10 | 8 | 80 | 400 | 1.0 | |
Дроссели | 6 | 42 | 22 | 924 | 5544 | 1.2 | |
Трансформаторы сигнальные | 3 | 15 | 176 | 530 | 1.0 | ||
Трансформаторы питания | 2 | 70 | 60 | 4200 | 8400 | 1.2 | |
Вставка плавкая | 4 | 30 | 10 | 300 | 1200 | 1.2 | |
Реле | 2 | 50 | 20 | 1000 | 2000 | 1.0 | |
Разъемы | 6 | 20 | 10 | 200 | 1200 | 0.85 |
Из таблицы. 1.7.1. получили суммарную плоскость SСУМ=49233мм2, тогда определяем устанавливаемую площадь всех элементов на плате, если КУСТ=1,2
Определяем плоскость печатной платы, которая необходима для установки элементов с учетом расстояния между элементами и выводами, а также для обеспечения нормальных тепловых режимов работы, по формуле, если коэффициент использования равен: КИСП=0,9, тогда
Определяем площадь, которая необходима для размещения элементов крепления, которые крепят плату. Принимаем, что плата крепится шестью винтами М3, если под один болт отводится плоскость SБ=100(мм2).
Определяем общую площадь платы:
Исходя из полученной площади выбираем ширину платы L=300(мм), тогда длинна:
Принимаем В=216(мм).
... 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 ...
... при проведении ремонтов и регулировок без отключения питания электроприемников; · перевод нагрузки с инвертора на байпас при возникновении перегрузок и коротких замыканий на выходе источника бесперебойного питания; · перевод нагрузки с инвертора на байпас при удовлетворительном КЭ в питающей сети с целью снижения потерь электроэнергии в ИБП (econom mode - экономичный ...
... і вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Радіотехніка” /Укл. В.О.Дмитрук, В.В.Лисак, С.М.Савченко, В.І.Правда. – К.: КПІ, 1993. – 20 с. 8. Костиков В.Г., Парфенов Е.М., Шахнов В.А. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 344 с.: ил. 9. Перельман Б.Л. ...
... 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