
- •Электроника
- •Руководство и задания на выполнение расчетно-графической работы
- •Расчет вторичного источника питания
- •1. Требования к содержанию и оформлению ргр
- •1.1 Задание на ргр
- •1.2 Оформление ргр
- •1.3 Структура расчетно-пояснительной записки
- •2. Методические указания к выполнению работы
- •2.1 Общие сведения об источниках питания
- •Структурная схема источника питания
- •2.2. Расчет стабилизатора на интегральной микросхеме
- •Расчетная схема стабилизатора на микросхеме серии кр142
- •Параметры микросхем серии кр 142
- •2.3. Расчет стабилизатора с усилителем тока на транзисторе
- •2.4. Расчет емкостного фильтра
- •2.5. Расчет выпрямителя
- •2.5.1 Однополупериодный выпрямитель
- •2.5.1.1 Расчет выпрямителя
- •2.5.1.2. Расчет трансформатора
- •2.5.2 Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой трансформатора
- •2.5.2.1 Расчет выпрямителя
- •2.5.1.2. Расчет трансформатора
- •2.5.3 Однофазный мостовой выпрямитель (схема Гретца)
- •2.5.3.2. Расчет трансформатора
- •2.5.4 Однофазный мостовой выпрямитель с удвоением напряжения (схема Латура)
- •2.6 Выбор деталей выпрямителей
- •2.7. Расчет параметров трансформатора или выбор стандартного
- •2.7.1 Упрощенный расчет однофазных трансформаторов
- •2.8. Расчет коэффициента полезного действия
- •2.9. Составление принципиальной электрической схемы
- •Ворпросы к защите ргр
- •Рекомендуемая литература
- •Параметры полупроводниковых стабилитронов
- •Параметры транзисторов
- •Стандартные ряды сопротивлений резисторов
- •Параметры полупроводниковых диодов
- •Параметры полупроводниковых диодных сборок (мостовой выпрямитель)
- •Конденсаторы с оксидным диэлектриком
- •Задание
- •Теоретические сведения для выполнения ргр
- •Пример выполнения работы Введение
- •Варианты заданий
- •Список рекомендованной литературы
- •Расчетно-графическая работа по цифровой электронике Анализ и синтез дискретных устройств
- •Теоретическое введение
- •1.1 Реализация функций алгебры логики на контактных реле и бесконтактных логических элементах
- •1.2. Способы задания фал.
- •1.3. Формы представления фал
- •1.4. Основные законы и тождества алгебры логики
- •2.1. Минимизация фал методом карт Карно
- •2.2. Минимизация фал методом Квайна-Мак-Класски.
- •2.3 Синтез логических устройств в заданном базисе
- •2.4. Синтез различных комбинационных схем
Структурная схема источника питания
Расчет источника питания начинаем с выходного функционального блока – стабилизатора, т.е. при расчете функциональных блоков продвигаемся «справа – налево», имея в виду блок – схему, изображенную на Рис.1.
2.2. Расчет стабилизатора на интегральной микросхеме
В последние годы широкое распространение получили микросхемы -
интегральные стабилизаторы напряжения. Источники питания на их основе
отличаются малым числом дополнительных деталей, невысокой стоимостью и хорошими техническими характеристиками. В отечественной номенклатуре элементов это, например, микросхемы серий 142, К142 и КР142. В состав этих серий входят стабилизаторы с регулирующим элементом, включенным в плюсовой провод и с фиксированным выходным напряжением. Параметры некоторых из них приведены в табл. 2, более подробные сведения можно найти в [9, 10]. Расчетная схема стабилизатора на микросхеме, который рекомендуется применить для проектируемого источника питания, представлена на рис. 2.
Рис. 2.
Расчетная схема стабилизатора на микросхеме серии кр142
Исходными данными для расчета являются: напряжение на выходе
стабилизатора Ud , ток нагрузки Id , коэффициент пульсаций напряжения Кп. Порядок расчета стабилизатора следующий:
– по заданному напряжению Ud выбирается ряд микросхем с соответствующим выходным напряжением;
– по заданному току Id проверяется, какая из ряда выбранных микросхем более предпочтительна (Iвых> Id). Допустимо выбирать микросхему с наибольшим выходным током;
– для выбранной микросхемы из допустимых пределов входного напряжения выбирается входное напряжение стабилизатора Uвх;
– выбирается значение входного тока стабилизатора Iвх≥ Id . При Iвх=Id стабилизатор будет рассчитан без запаса на перегрузку. Допускается выбрать любое из этих двух значений на усмотрение студента. Собственный входной ток микросхемы можно не учитывать, так как он весьма мал (около 1 мА);
– рассчитывается коэффициент пульсаций на входе стабилизатора с учетом коэффициента сглаживания микросхемы
К’п=Кп Ксгл (1)
Полученные значения Uвх=U0, Iвх=I0 и К’п используются далее для расчета выпрямителя (см. п.2.5). При этом параметры U0 и I0 являются выходными параметрами выпрямителя.
Параметры микросхем серии кр 142
Таблица 2
Микросхема |
U вх, В (min...max) |
U вых, В |
I вых мах, А |
К сгл
|
КР142ЕН5А |
7,5...15 |
5 |
3 |
100 |
КР142ЕН5Б |
8,5...15 |
6 |
3 |
100 |
КР142ЕН5В |
7,5...15 |
5 |
2 |
100 |
КР142ЕН5Г |
8,5...15 |
6 |
2 |
100 |
КР142ЕН8А |
11,5...35 |
9 |
1,5 |
32 |
КР142ЕН8Б |
14,5..35 |
12 |
1,5 |
32 |
КР142ЕН8В |
17,5...35 |
15 |
1,5 |
32 |
КР142ЕН8Г |
11,5...35 |
9 |
1 |
32 |
КР142ЕН8Д |
14,5...35 |
12 |
1 |
32 |
КР142ЕН8Е |
17,5...35 |
15 |
1 |
32 |
К142ЕН9А |
23...45 |
20 |
1 |
32 |
К142ЕН9Б |
27...45 |
24 |
1 |
32 |
К142ЕН9В |
30...45 |
27 |
1 |
32 |