ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 27.12.2024

Просмотров: 334

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

КОЛОМЕНСКИЙ ИНСТИТУТ(ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (МАМИ)

Коломенский институт (филиал)

Кафедра АПиИТ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по электронике

Система управления топливоподачей транспортного дизель-генератора: Блок питания управляющего устройства

Пояснительная записка

Выполнил: студент гр. УТС-32 Воронченко К.В.

Руководитель проекта: доцент Кузин В.Е.

Коломна

2014

Оглавление

Введение ……………………………………………………………………………………………………………………… 3

  1. Техническое задание ………………………………………………………………………………… 4

1.1 Электрическая функциональная схема блока питания 5

2. Оценка кпд компенсационных стабилизаторов и габаритной

мощности силового трансформатора ……………………………………………………… 5

2.1 КПД компенсационных стабилизаторов ………………………………… 5

2.2 Габаритная мощность ………………………………………………………………………… 7

2.3 Расчет мощности, рассеиваемой регулирующими

транзисторами …………………………………………………………………………………………………… 7

2.4 Расчет абсолютного коэффициента стабилизации схем 8

2.5 Расчет необходимого коэффициента усиления схем

усилителей ……………………………………………………………………………………………………………… 9

  1. Выбор и расчет элементов электрической принципиальной


схемы ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

3.1 Регулирующий элемент ………………………………………………………………………… 10

3.2 Усилитель постоянного тока ………………………………………………………… 11

3.3 Расчёт выходного сопротивления ……………………………………………… 12

3.4 Расчет и выбор элементов схемы защиты от перегрузок

по току………………………………………………………………………………………………………………………… 13

4. Расчет и выбор конденсаторов сглаживающего фильтра … 16

5. Выбор силового трансформатора ………………………………………………………… 16

6. Расчет и оптимизация конструкции охладителей для силовых транзисторов ………………………………………………………………………………………… 17

7. Выводы и заключения …………………………………………………………………………………… 20

Литература ……………………………………………………………………………………………………………… 21

Приложение 1 ………………………………………………………………………………………………………… 22

Приложение 2 ………………………………………………………………………………………………………… 23

Приложение 3 ………………………………………………………………………………………………………… 24

Приложение 4 ………………………………………………………………………………………………………… 25

Приложение 5 ………………………………………………………………………………………………………… 26

ВВЕДЕНИЕ

Блок питания (БП) — устройство, предназначенное для формирования напряжения, необходимого системе, из напряжения электрической сети. Чаще всего блоки питания преобразуют переменное напряжение сети 220 В частотой 50 Гц (для России, в других странах используют иные уровни и частоты) в заданное постоянное напряжение.

Классическим блоком питания является трансформаторный БП. В общем случае он состоит из понижающего трансформатора, у которого первичная обмотка рассчитана на сетевое напряжение. Затем устанавливается выпрямитель, преобразующий переменное напряжение в постоянное. В большинстве случаев выпрямитель состоит из одного диода (однополупериодный выпрямитель) или четырёх диодов, образующих диодный мост (двухполупериодный выпрямитель). Иногда используются и другие схемы, например, в выпрямителях с удвоением напряжения. После выпрямителя устанавливается фильтр, сглаживающий колебания. Обычно он представляет собой просто конденсатор большой ёмкости.

Основными элементами, на которых построен блок питания в данном курсовом проекте, являются:

- трансформатор;

- диодный мост;

- интегральный стабилизатор напряжения;

- усилительный каскад.

Лист

3


1. Техническое задание

Напряжение на выходе первого канала электронного блока питания

(ЭБП):

Напряжение на выходе второго канала ЭБП:

Номинальный ток нагрузки первого канала ЭБП:

Номинальный ток нагрузки второго канала ЭБП:

Нестабильность входного напряжения первого канала ЭБП:

Нестабильность входного напряжения второго канала ЭБП:

Нестабильность выходного напряжения первого канала ЭБП:

Нестабильность выходного напряжения второго канала ЭБП:

Уровень пульсации на выходе первого канала ЭБП:

Уровень пульсации на выходе второго канала ЭБП:

Максимальная температура окружающей среды:

Минимальная температура окружающей среды:

Лист

4

1.1 Электрическая функциональная схема блока питания

(См. приложение 2).

Схема включает следующие блоки:

А1-силовой трансформатор;

А2,А6-выпрямители с фильтрами;

А3,А7-регулирующие транзисторы;

А4,А8-усилители постоянного тока;

А5,А9-датчики обратной связи, совмещающие функции

задатчиков выходного на­пряжения.

2. Оценка КПД компенсационных стабилизаторов и габаритной мощности силового трансформатора

2.1 КПД компенсационных стабилизаторов

Рассчитывается минимальное значение входного напряжения схемы:

где Uрэ.min -минимальная разность потенциалов между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, обеспечивающая его работу в нормальном активном режиме, Uvд - падение напряжения на диоде выпрямителя.

Для кремниевых транзисторов величина Uрэ.min не превышает 4В, а в кремниевых выпрямительных диодах малой и средней мощности прямое падение напряжения не превышает 1В.

Лист

5

Uрэ.min1 = 4 В,

Uрэ.min2 = 4 В,

Uvд = 1 В,

Uвых1 = |Uвых1|;

Uвх1.min = Uвых1 + Uрэ.min1 + 2* Uvд ,

Uвх1.min = 18.6 В.

Uвх2.min = Uвых2 + Uрэ.min2 + 2* Uvд ,

Uвх2.min =11 В.

Рассчитывается номинальное значение входного напряжения схемы:

Uвх1.nom = 20.46 В;

Uвх2.nom = 12.1 В.

Первоначально оценивается КПД схем компенсационных стабилизаторов последовательного типа. Расчет КПД проводим с учетом потерь на диодах выпрямителя:

Лист

6

2.2 Габаритная мощность

Рассчитывается габаритная мощность силового трансформатора.

Задаемся КПД трансформатора порядка 80%:

Рвх1.nom = Uвх1.nom * Iн1 ,

Рвх1.nom = 10.23 Вт;

Рвх2.nom = Uвх2.nom * Iн2 ,

Рвх2.nom = 48.4 Вт;

Ртр = 90.144 Вт.

2.3 Расчет мощности, рассеиваемой регулирующими транзисторами

Рассчитывается максимальное входное напряжение подаваемое на вход

стабилизатора:

Uвх1.max = Uвх1.min*(1+Uвх1.отн),

Uвх1.max = 22.32 В;

Uвх2.max = Uвх2.min*(1+Uвх2.отн),

Uвх2.max = 13.2 В.

Рассчитывается максимальное падение напряжения на регулирующих

элементах:

Uрэ1.max = Uвх1.max – Uвых1 – 2Uvд , Uрэ1.max = 7.72 В;

Uрэ2.max = Uвх2.max – Uвых2 – 2Uvд , Uрэ2.max = 6.2 В.

Лист

7


Рассчитывается максимальная мощность рассеиваемая на регулирующих

элементах:

Ррэ1.max = Uрэ1.max*Iн1, Ррэ1.max = 3.86 Вт,

Ррэ2.max = Uрэ2.max*Iн2, Ррэ1.max = 24.8 Вт,

2.4 Расчет абсолютного коэффициента стабилизации схем

Определяется величина входного напряжения:

Uвх1 = Uвх1.nom – 2Uvд ,

Uвх1 = 18.46 В;

Uвх2 = Uвх2.nom – 2Uvд ,

Uвх2 = 10.1 В.

Определяется относительный коэффициент стабилизации каналов:

Кст1 = 20 ,

Кст2 = 20 .

Абсолютный коэффициент стабилизации:

kст1 = 29.302 ;

kст2 = 40.4 .

Лист

8

2.5 Расчет необходимого коэффициента усиления схем усилителей

Поскольку датчики А5, А9 используются для коррекции выходного

напряжения стабилизаторов, то их коэффициенты передачи могут

изменяться в пределах: , ,

Задаётся минимальное значение этого коэффициента:

Простейшие схемы компенсационных стабилизаторов имеют Кп.вх,

незначительно отличающийся от единицы. Принимается: Кп.вх = 1.

Коэффициент усиления регулирующего элемента, который в

большинстве случаев включается по схеме ОК, также близок

к единице. Принимается: Кур = 1.

Таким образом:

Ку1 = 40.431;

Ку2 = 56.286.

При расчете зададимся: Ку1 = 40, Ку2 = 56.

Расчет необходимого коэффициента усиления схем усилителей

проводится по формуле для определения коэффициента стабилизации:

kст1 = 29 ;

kст2 = 40.2

Лист

9


где Ку - искомый коэффициент усиления УПТ;

Kд -коэффициент передачи датчика выходного напряжения, совмещающего функции корректора Uвых;

Kур -коэффициент усиления по напряжению регулирующего элемента;

Kп.вх -коэффициент передачи входного напряжения напрямую через регулирующий элемент.

Итак, получены все данные для выбора и расчета элементов электрической принципиальной схемы стабилизаторов. Целесообразно начать расчет схемы с большим значением Kу.

3. Выбор и расчет элементов электрической принципиальной схемы

3.1 Регулирующий элемент

Рассчитывается необходимый коэффициент передачи тока регулирующих транзисторов. Для этого задаемся базовым током транзистора Iб.рэ в диапазоне 50...150 мА. Тогда:

А;

А;

Так как < 100, то достаточно использовать один транзистор.

Максимально - допустимый ток коллектора выбранных транзисторов должен превышать ток нагрузки в 1,5...2 раза. Предельно - допустимое напряжение на коллекторе также должно быть выше максимального входного напряжения регулирующего элемента как минимум в 1,5 раза.

Лист

10

VT1: VT2:

КТ819Г КТ819АМ

N-P-N N-P-N

Ikmax=10 А Ikmax =10 А

β=12-225 β=15-225

Ukmax=80 В Ukmax=40 В

Rп=1.67 С/Вт Rп=1 C/Вт

3.2 Усилитель постоянного тока

Основные требования к УПТ - обеспечение заданного коэффициента усиления по напряжению, а также высокой температурной стабильности этого коэффициента и положения исходной рабочей точки.

Расчет резисторов R1, R2, R3.

Рассчитаем резистор R2.

,

;

,

Рассчитаем резистор R1.

Резистор R2 рассчитывается из следующего условия:

175 Ом;

Рассчитаем резистор R4.

Лист

11

3.2.1 Расчет резисторов R4, R5, R6.

,

;

R4-R10 = 13.33∙103 Ом,

R5-R11 = 26.67∙103 Ом,

R6-R12 = 93.33∙103 Ом.

3.3 Расчёт выходного сопротивления

Выходное сопротивление схемы компенсационного стабилизатора напряжения примерно в Kу≈Kст раз меньше, чем выходное сопротивление регулирующего элемента:

Лист

12

Выходное сопротивление регулирующего элемента при холостом ходе:

Выходное сопротивление регулирующего элемента при номинальной нагрузке:

1.422 Ом ;

Выходное сопротивление компенсационного стабилизатора:

0.04 Ом;

3.4 Расчет и выбор элементов схемы защиты от перегрузок по току

Рассчитаем мощность, рассеиваемую резисторами R1-R3:

Лист

13