
- •Курсовий проект
- •1.1 Означення динистора
- •1.2 Принцип роботи
- •1.3 Особливості використання в інтегральних схемах
- •1.4 Висновки до розділу 1
- •2.1 Сумарна вихідна потужність
- •2.2 Вибір типорозміру магнітопроводу
- •2.3 Вибір електромагнітних навантажень
- •2.4 Електричний розрахунок трансформатора
- •2.5 Конструктивний розрахунок трансформатора
- •2.6 Перевірочний розрахунок трансформатора
- •2.7 Тепловий розрахунок трансформатора
- •2.8 Висновки до розділу 2
- •3.1 Визначення параметрів діоду
- •3.2 Вибір типу діоду
- •3.3 Електричний розрахунок випрямляча
- •3.5 Розрахункова перевірка
- •3.6 Коефіцієнт трансформації
- •3.7. Габаритна потужність
- •3.8 Висновки до розділу 3
1.3 Особливості використання в інтегральних схемах
По
відношенню до тиристорів застосовується
декілька специфічних термінів. Термін
відмикання
означає
процес включення тиристора. Для того,
щоб тиристор "защолкнув" у включеному
стані, напруга має бути збільшена до
рівня напруги включення.
Включений динистор може бути переведений
в непровідний стан за допомогою
скорочення його струму до рівня напруги
виключення.
Варто відзначити, що відмикання динисторів може відбутися при високій швидкості зміни напруги (так званий параметр dv/dt) зважаючи на явище внутрішньої ємності. Для захисту тиристора від ненавмисного включення при великих швидкостях зміни напруги (dv/dt) застосовується шунтуюча RC-ланка, що включається паралельно до динистора. Такі ланцюжки називаються згладжуючими фільтрами.
Рисунок 1.11 - Послідовно включена котушка індуктивності, і паралельно включена "згладжуюча" RC-ланка дозволяють мінімізувати вплив високої швидкості зміни напруги на динистор [1]
Максимально допустима швидкість наростання напруги в динисторах (або критична швидкість наростання напруги) зазвичай вказується виробниками в специфікаціях на тиристори, що випускаються.
1.4 Висновки до розділу 1
Динистори є чотиришаровими напівпровідниковими приладами із структурою p-n-p-n. Динистор працює як пара взаємозв'язаних транзисторів p-n-p і n-p-n.
Як
і всі тиристори, динистори мають
тенденцію до того, щоб залишатися в
одному з двох станів: у включеному стані
‑
після того, як транзистори починають
проводити, або вимкненому ‑ після
того, як транзистори переходять в стан
відсічення.
Для того, щоб динистор почав проводити необхідно підняти напругу анод-катод до рівня напруги включення або ж має бути перевищена критична швидкість наростання напруги анод-катод.
Для виключення динистора, необхідно зменшити його струм до рівня нижче за його поріг напруги виключення.
РОЗДІЛ
2
РОЗРАХУНОК ТРАНСФОРМАТОРА МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ
Схема трансформатора наведена в додатку А
Вхідні дані для розрахунку: напруга мережі U0=220 B;
частота мережі fc=50 Гц; параметри вторинних обмоток: U31=18B, I31=0.5A, U32=10B, I32=1.2A
коефіцієнти: kпр1=1, kпр2=0.707, kпр=0.
2.1 Сумарна вихідна потужність
.
(2.1)
Для даного випадку для розрахунку сумарної потужності отримано формули:
;
(2.2)
.
Габаритну потужність ТМП визначено по формулі:
,
(2.3)
де
коефіцієнт Ψ
приблизно рівний коефіцієнту корисної
дії трансформатора:
.
ККД трансформатора вибрано з графіка
3.10 [4]:
;
.
2.2 Вибір типорозміру магнітопроводу
Вибір
типорозміру магнітопроводу проведено
згідно із таблицею 3.18[4] відповідно до
знайденої габаритної потужності
Рг=19.1В.А.
вибрано магнітопровід типу ШЛ1625,
для якого Рг=28В.А,
ΔТк.ср=55оС,
сталь 3412 товщиною 0,35мм.
2.3 Вибір електромагнітних навантажень
Згідно даних графіків 3.12 - 3.13 [4, 97], а також згідно вибраного трансформатора, знаходимо відповідну густину струму і магнітну індукцію враховуючи сумарну вихідну потужність трансформатора.
Підібрано: j=2 А/мм2 і Вт=1.5Т, ці дані не перевищують табличні j=3.0А/мм2 і Вт=1.6Т.