- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •Введение
- •Постановка задачи
- •Разработка структурной схемы
- •Разработка принципиальной схемы Генератор трапецеидального сигнала 1
- •Расчет генератора трапецеидального сигнала 1
- •Генератор трапецеидального сигнала 2
- •Расчет генератора трапецеидального сигнала 2
- •Компараторы
- •Аттенюатор
- •Сумматор
- •Расчет усилителя мощности
- •Расчет по постоянной составляющей
- •Расчет по переменой составляющей
- •Расчет блока питания
- •Расчет стабилизатора ±35в
- •Выбираются
- •Расчет стабилизатора ±15в
- •Расчет выпрямителя ±35в
- •Расчет выпрямителя ±15в
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение Спецификация
Расчет выпрямителя ±15в
Расчет производится аналогично:
U2 = B Uн=1,7*20=34В,
Iд = 0,5 С Iн=0,5*1,8*1=0,9А,
Uобр = 1,5 Uн=1,5*20=30В.
Выберем диоды KЦ412Б.
С9 = 3200 Iн / Uн Kп60 мкФ,
I2 = 1,5 Iн,=1,5А,
P2 = U2 I2=1,5*34=51 Вт,
Pтр = 1,25 P2=63,75 Вт,
I1 = Pтр / U1=0,29А,
S =0,8 см2,
w1 =13000,
w2 = 55 U2 / S2300,
d =0,03 мм.
Заключение
В процессе работы над данным курсовым проектом был спроектирован генератор специальных сигналов соответствующий заданию. Были получены практические навыки по расчету трансформатора, блока питания, усилителя мощности и других функциональных элементов. В процессе проектирования были исследованы возможные схемотехнические решения того или иного аспекта проблемы.
В генераторах созданных на аналоговых элементах достаточно сложно добиться высокой точности формы сигнала. Это объясняется тем, что расчетные значения элементов не всегда совпадают со стандартной базой номиналов элементов и поэтому приходится подбирать наиболее близкие по характеристикам элементы. Номиналы стандартных элементов являются усредненными, и истинное значение элемента имеет некоторую погрешность по сравнению с номинальным. Исключить эту проблему можно путем введения корректирующих цепей, но из-за большого количества влияющих параметров все равно нельзя добиться высокой точности.
На высоких частотах проявляется влияние паразитных емкостей. Средним частотным пределом работы универсальных операционных усилителей является 1 – 10 МГц. Избавиться от этого можно также введением корректирующих цепей или уменьшением габаритных размеров элементов и их правильной компоновкой на микросхеме.
Гораздо проще корректировать цифровой сигнал, однако при использовании цифровых элементов повышается стоимость устройства. Поэтому использование аналоговых элементов в данной работе оправдано невысокими требованиями к точности и доступностью используемых в устройстве элементов.
Список литературы
Забродин Ю.С. Промышленная электроника, – М: «Высшая Школа», 1982.
Доброневский О.В. Справочник по радио электронике, - М: «Вища школа», 1978.
Якубовский С.В., Ниссельсон Л.И. Цифровые и аналоговые микросхемы, – М: «Радио и связь», 1990.
Борисов В.Г., Партин А.С. Практикум радиолюбителя по цифровой технике, – М: «Патриот», 1991.
Горюнов Н.Н. Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник, - М: «Энергоиздат», 1982.
Игнатов А.Н. Полевые транзисторы и их применение, - М: «Радио и связь», 1988.
Приложение Спецификация
|
Обозначение |
Наименование |
Примечание |
|
R2, R3, R5, R6, R37, R42 R1 R4, R9, R10, R11, R22, R26, R30 R12, R41 R13, R47 R14, R16 R15, R17 R18 R19, R20 R21, R25, R27 R36, R37 R38 R35 R39 R40 R42, R43 R49,R50 DA1-DA8 VD2-VD17 С1 С2 С3 С4 С5 С6 AOP1-AOP3 VT1,VT2 VT21 VT22 VT20, VT23, VT24 VT14,VT15 VT16-VT19 VT25,VT26 VT27,VT28 |
10 кОм 220 кОм 5 кОм 4 кОм 2 кОм 270 Ом 1 кОм 680 Ом 11 кОм 510 Ом 100 Ом 1,5 кОм 2,2 кОм 9,1 кОм 12 кОм 390 Ом 1,6 кОм КР574УД2 МД226 1,8 нФ 2,7 нФ 22 нФ 33 нФ 91 нФ 1 нФ AOP-113A K561AP KT815B KT814B KT385AM KP159НГ1Г КГС613Г КТ639А КТ704А |
|

