
- •Оглавление
- •Техническое задание
- •Введение
- •Выбор структурной схемы усилителя
- •Проектирование входной части
- •Проектирование промежуточной части
- •Расчет фильтра верхних частот
- •Расчет фильтра нижних частот
- •Проектирование выходной части
- •Проектирование частотомера.
- •Усилитель-ограничитель
- •1,2,4,5,9,10,12,13 - Входы; 3,11 - свободные; 6,8 - выходы; 7 - общий; 14 - напряжение питания;
- •Генератор образцовой частоты.
- •Делители частоты.
- •Блок индикации результатов измерения
- •Электронный ключ
- •Проектирование блока питания
- •Выбор блока защиты от перенапряжения
- •Заключение.
- •Список использованной литературы.
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Диод кд208а.
- •Диод д2б.
- •Стабилитрон кс170а.
- •Стабилитрон д814а.
- •Приложение 4 Микросхема к155ие2.
- •Микросхема к155ие5
- •Приложение 5 Микросхема к155ли1
- •Микросхема к155ле4
- •Корпус имс к155ле4
- •Приложение 6
- •Приложение 7 Микросхема к155тл1
- •Приложение 8
- •Приложение 9
Блок индикации результатов измерения
Диапазон измеряемых частот от 100 до 10000 Гц, разрядность частотомера должна быть равна 5.
Каждый разряд блока индикации содержит десятичный счётчик К155ИЕ2, преобразователь входных цифровых сигналов в сигналы семисегментного кода К514ИД2 и семисегментный индикатор АЛ 304Г.
Рисунок 15 – Схема счетчик-дешифратор-индикатор
Микросхема К155ИЕ2 - представляют собой двоично-десятичные четырехразрядные счетчики. Каждая MС состоит из четырех триггеров, внутренне соединенных для деления на 2 и 5. Может использоваться также в качестве делителя на 10. Корпус К155ИЕ2 типа 201.14-1, КМ155ИД2 типа 201.14-8.
Рисунок 16 – Счетчик на базе микросхемы К155ИЕ2
Электронный ключ
Электронный ключ будет пропускать импульсы измеряемой частоты на десятичные счетчики блока отображения информации только в течение 1 секунды, потом 5 секунды - индикация результата. В качестве электронного ключа используем микросхему КР1561ЛИ2, реализованную на логике 2И.
Рисунок 17 – Электронный ключ
Проектирование блока питания
Блок питания должен обеспечивать питанием аналоговые микросхему ОУ КР140УД26 и электронный ключ +15 В и 15 В, для счетчиков и логических микросхем и для индикаторов +5 В. Токи и мощности, потребляемые всеми микросхемами, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Микросхема |
Кол-во, шт. |
|
|
К140УД26 |
5 |
±15 |
4.7 |
К155ТЛ1 |
2 |
+5 |
32 |
К155ИЕ2 |
10 |
+5 |
53 |
К155ЛЕ4 |
1 |
+5 |
26 |
К155ЛИ1 |
2 |
+5 |
33 |
К555ИЕ5 |
1 |
+5 |
11,5 |
К514ИД2 |
5 |
+5 |
50 |
Транзисторный каскад |
2 |
±60 |
3351,03 |
Выбираем стабилизаторы напряжения:
Микросхема К142ЕН6Г для обеспечения питания ±15 В:
Микросхема К142ЕН5А для обеспечения напряжения +5 В:
Для выпрямления напряжения используем диодные мосты КД208А .
Для КД208А:
Iпр = 1,5 А
Uпр = 1В
Выходной ток для ±15 В:
=
4,7*5= 23,5 мА
Выходной ток для +5 В:
=
32*2+53*10+26+33*2+11,5+50*5 = 947,5 мА
Выходной ток для ±60 В:
Выходной ток с выпрямительного диодного моста:
(для
±15
В)
Выходное напряжение:
Напряжение вторичных обмоток:
Мощность потребления:
Габаритная мощность:
Блок питания разрабатываемого прибора должен питаться от сети переменного тока 220В±10%, 50Гц. Исходя из всех параметров выберем трансформатор мощностью 616 Вт, с номинальным током во вторичных обмотках 0,5 A.
Рисунок 18 – Блок питания