Контрольная работа: Расчет вторичного источника питания
Данные для расчета
| № варианта | Iн, мА | Uн, В | ΔUн+, В | ΔUн-, В | εвых | Кст мин | № рисунка схемы |
| 36 | 270 | 11 | 0 | 0 | 103 | 60 | 3 |
ЗАДАНИЕ
Провести полный расчет вторичного источника питания, структурная схема которого изображена на рси.1, по следующим данным:
Первичная сеть 220 В, 50 Гц с возможными отклонениями напряжения +5% и -15%.
В соответствии с указанным вариантом взять из таблицы
ток нагрузки Iн;
напряжение на нагрузке Uн с пределами регулирования ΔUн+ и ΔUн- или без регулирования;
допустимый коэффициент пульсации εвых;
минимальный коэффициент стабилизации напряжения Кст мин;
вариант схемы выпрямителя по номеру рисунка.

Рис.1. Структурная схема вторичного источника питания
ВЫБОР И РАСЧЕТ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
Стабилизация среднего значения выходного напряжения вторичного источника питания производится c помощью стабилизатора напряжения. Выбор стабилизатора напряжения осуществляется исходя из следующих соображений. Если не нужно регулировать напряжение на нагрузке (не заданы ΔUн+ и ΔUн-) и ток в нагрузке не превышает 0,1А, то можно выбрать, как самый простой, параметрический стабилизатор напряжения, при условии, что он обеспечит заданный коэффициент стабилизации. В противном случае необходим компенсационный стабилизатор напряжения с обоснованием его выбора.
Так как ток нагрузки Iн больше 0,1А, необходим компенсационный стабилизатор напряжения.
РАСЧЕТ КСН

Рис.2 Схема стабилизатора.
Определим максимальный ток коллектора транзистора VT1
![]()
Определим значения выходного напряжения на нагрузке
минимальное: ![]()
максимальное: ![]()
Определим напряжение на входе КСН
минимальное: ![]()
где ориентировочно принимаем
;
номинальное ![]()
максимальное ![]()
Максимальное значение напряжение коллектор-эммитер и рассеиваемой мощности на транзисторе VT1 будут равны
![]()
![]()
В блоках питания применяются низкочастотные транзисторы. По найденным значениям
по справочнику выбираем транзистор n-p-n структуры и выписываем его параметры:
VT1: П701
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 500 | 10 | 20 | 7 | 0,1 |
Определяем максимальный ток базы транзистора VT1

Рассчитываем сопротивление резистора R2 и его мощность, где
В

Выбираем тип резистора и его параметры.
R2 = 4,7х106 Ом, Pr2 = 0,01 Вт.
Определяем максимальное значение напряжения коллектор-эммитер, тока коллектора и мощность транзистора VT2
,
,
,
.
По найденным значениям
по справочнику выбираем транзистор n-p-n структуры и выписываем его параметры:
VT2: П701А
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 500 | 10 | 20 | 7 | 0,1 |
Величину напряжения берем
.
Уточняем минимальное напряжение на РЭ
![]()
Определяем ток базы транзистора VT2

Принимаем ток коллектора транзистора VT3 равным
![]()
Определяем максимальное, минимальное и номинальное значения напряжения на коллектора VT3 относительно общего минуса
![]()
![]()
![]()
Рассчитываем сопротивление резистора R1 и его мощность


Выбираем резистор R1:
,
.
Вычисляем максимальный ток коллектора транзистора VT3
![]()
Напряжение стабилитрона VD1 выбираем в пределах 6…8 В, ноо при этом напряжение коллектор- эммитер транзистора VT3 должно быть не менее 3В, то есть
![]()
По найденному значению Uст и учитывая, что ток стабилизации VD1 не должен превышать максимально допустимый ток стабилитрона, то есть
![]()
Выбираем тип стабилитрона VD1 и выписываем его параметры
VD1: Д814А
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 40 | 3 | 6 | 7,5 | 8,5 |
![]()
Уточняем напряжение коллектор-эммитер транзистора VT3
![]()
![]()
Определяем мощность, рассеиваемую на коллекторе транзистора VT3
![]()
По найденным значениям
по справочнику выбираем транзистор n-p-n структуры и выписываем его параметры:
VT3: КТ306Г
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 30 | 0,15 | 110 | 0,3 | 3 |
Вычисляем сопротивление резистора R3 и его мощность


Выбираем резистор R3:
,
.
Проверяем максимальный ток стабилитрона VD1

![]()
Рассчитываем ток базы транзистора VT3

Находим сопротивления резисторов делителя и их мощность. Для этого принимаем ток делителя
. Тогда полное сопротивление делителя
, а сопротивления резисторов делителя и их мощности найдем по формулам, приняв
В
Выбираем R4, R5, R6:
Определяем достигаемый коэффициент стабилизации

где
— коэффициент передачи по напряжению делителя;
— коэффициент усиления по напряжению УПТ на VT3;
.
Входные параметры КСН
входной ток КСН

входное напряжение КСН ![]()
входное сопротивление КСН ![]()
Оценим коэффициент полезного действия КСН при нормальной нагрузке

Ориентировочный расчет стабилизатора напряжения закончен.
ВЫБОР И РАСЧЕТ СГЛАЖИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
Исходные данные:
— коэффициент пульсации на выходе СФ
— коэффициент пульсации на входе СФ
— сопротивление нагрузки фильтра
— напряжение нагрузки СФ
– ток нагрузки СФ

Рис.3 Схема Г-образного LC-фильтра.
Определяем необходимый коэффициент сглаживающего фильтра

Находим величину емкости конденсатора С1 из условия согласования фильтра с нагрузкой
. Принимаем ![]()

где ![]()
.
Выбираем конденсатор С1 с рабочим напряжением
:
![]()
![]()
Определяем величину индуктивности дросселя L1 по формуле

Проверяем расчет
а)
— условия согласования фильтра с нагрузкой;
б)
— условие допустимых габаритов.
РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Рис.4. Схема выпрямителя.
Постоянная составляющая напряжения на выходе выпрямителя- входе фильтра
![]()
где
.
Определяем среднее напряжение на входе выпрямителя – на вторичной обмотке трансформатора:
![]()
где ![]()
Определяем напряжение на вторичной обмотке трансформатора
амплитудное значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора
![]()
действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора

Определим токи во вторичной обмотке трансформатора
постоянная составляющая тока на выходе выпрямителя Iв равна входному току СН
![]()
среднее и действующее значения тока во вторичной обмотке
, ![]()
амплитудное значение тока
![]()
максимальное обратно напряжение на диодах
и среднее значение тока через диоды ![]()
В соответствии со значениями
выбираем по справочнику тип выпрямительных диодов и выписываем их параметры:
2Д122АС:
|
|
|
|
|
| 400 | 0,3 |
|
1 |
РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРА
Требуемый коэффициент трансформации равен

Определяем число витков первичной обмотки
трансформатора исходя из намотки 6-8 витков на 1 В напряжения:
витков.
Определим число витков вторичной обмотки трансформатора

Находим действующее
и максимальное
значение тока в первичной цепи

![]()
Мощность тока в первичной цепи – мощность, потребляемую источником вторичного питания от сети переменного тока — ![]()
ВЫБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.
Определим расчетный ток срабатывания предохранителя
.
Выбираем предохранитель 0,1А.
Ток коммутации выключателя должен быть
.
Выбираем выключатель по току коммутации 0,1 А.
Графики напряжений на вторичной обмотке трансформатора, на выходе выпрямителя, на выходе сглаживающего фильтра и на нагрузке

Схема электрическая принципиальная вторичного источника питания

СПЕЦИФИКАЦИЯ Таблица1

Список использованной литературы
Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник/ Под ред. Н.Н. Горюнова. -М.: Энегроиздат, 1983. – 744с.
Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник/ Под ред. Н.Н. Горюнова. -М.: Энегроиздат, 1982. – 904с.
Ханзел Г.Е. Справочник по расчету фильтров. США, 1969. Пер. с англ., под ред. А.Е. Знаменского. М., «Сов. радио», 1974, 288с.
Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры: Справочник / Под ред. А.В. Голомедова. – М.:Радио и связь, 1988. – 528с.