
- •«Расчет импульсного стабилизатора напряжения (исн)»
- •Первый этап расчета.
- •Второй этап расчета. Расчет потерь в высокочастотном трансформаторе, его перегрев и кпд.
- •Расчет тока холостого хода трансформатора и его паразитных параметров
- •Третий этап расчета Расчет режимов работы силового транзистора.
- •Четвертый этап расчета. Расчет режимов работы силовых диодов исн.
- •Пятый этап расчета Расчет выходного фильтра исн.
- •Шестой этап расчета. Расчет потерь в силовых транзисторах и диодах исн.
- •Седьмой этап расчета Расчет потерь в силовых диодах
- •Восьмой этап расчета Расчет потерь мощности в дросселе фильтра
- •Девятый этап расчета Расчет кпд силовой части исн. И всего исн.
Шестой этап расчета. Расчет потерь в силовых транзисторах и диодах исн.
Динамические потери в одном транзисторе
,
где Uвх.max=kвх2Uвх=1,03*24=24,72 В
Ik=Iэф/
=
А
Вт
Статические потери в транзисторе
Вт
где Uк.э.н.=0,75 В – напряжение коллектор-эмиттер транзистора в режиме насыщения
Uб.э.н.=0,1*Uвх.ном напряжение база-эмиттер транзистора в режиме насыщения базового перехода
Iб=0,1*Iн – ток через переход база-эмиттер, протекающий в режиме отрытого транзистора.
3. Суммарные потери в одном транзисторе И.С.Н.
Вт
Седьмой этап расчета Расчет потерь в силовых диодах
Динамические потери в выпрямительных диодах
Вт
где tвст.=0,5 мкс – время восстановления обратного сопротивления диода.
Статические потери в выпрямительном диоде
Вт
где
=0,95-
напряжение на открытом диоде VD1
при протекании тока нагрузки.
Суммарные потери в выпрямительных диодах VD1
Динамические потери в коммутирующем диоде VD2
=1
для диода Шоттки
Вт
Статические потери в диоде VD2 при протекании тока нагрузки в запертом состоянии силового транзистора
Вт
где
=0,95
- напряжение на открытом диоде VD2
при протекании тока нагрузки
6. Суммарные потери мощности в коммутирующем диоде VD2
Вт
7. Суммарные потери мощности в диодах выпрямителя ИСН.
Вт
Восьмой этап расчета Расчет потерь мощности в дросселе фильтра
Вначале найдем число витков в обмотке дросселя из выражения для расчета индуктивности
где
индуктивность дросселя, мГн;
=
2L – (L-A1)*4/2+
2H=2*45-17*2+2*47=150 мм = 15 см –
средняя длина силовой магнитной линии
магнитопровода дросселя
=140
- магнитная проницаемость материала
сердечника дросселя
Sст =(L-A1)/2*A=187мм2=1,87см2 площадь поперечного сечения сердечника магнитопровода дросселя
Изменение индукции в дросселе фильтра при воздействии переменной составляющей напряжения
Тл
Удельные потери в материале определяем по техническим условиям на сердечник.
Потери мощности в магнитопроводе сердечника дросселя:
,
Вт
где
=10 Вт/кг - мощность удельных потерь
mдр =200 г – масса сердечника дросселя фильтра, ее значение в технических условиях на сердечник.
Потери мощности в обмотке дросселя
,
Вт
где
- активное сопротивление обмотки дросселя
- температура перегрева сердечника
дросселя по сравнению с температурой
200С;
;
для сердечников дросселя из МО пермаллоя и ферритов принимаем Тпред=1200.
Суммарные потери мощности в дросселе фильтра
Вт
Девятый этап расчета Расчет кпд силовой части исн. И всего исн.
Суммарные потери мощности в ИСН с учетом структуры силовой части.
Вт
КПД силовой части ИСН
КПД ИСН
,
где
- мощность потребляемая устройством
управления ИСН.