- •Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет
- •Кафедра Систем Автоматизированного Проектирования (сапр)
- •Пояснительная записка к курсовой работе
- •По схематехнике
- •«Проектирование интегрального стабилизатора напряжения»
- •1. Общие сведения
- •1.1. Понятия об источниках вторичного электропитания (ивэп)
- •3. Проектирование интегрального стабилизатора напряжения на уровне инженерного синтеза схемы
- •3.1. Выбор функциональной схемы исн
- •2. Стабилизаторы постоянного напряжения, их параметры
- •2.1 Импульсные стабилизаторы напряжения
- •3.2. Выбор основных функциональных узлов исн
- •3.2.1. Регулирующий элемент
- •3.2.2. Источник опорного напряжения
- •3.2.3. Дифференциальный усилитель сигнала рассогласования
- •4. Проектирование исн на уровне анализа и расчёта принципиальной схемы
- •4.1. Выбор начального варианта схемы и ее анализ
- •4.2. Корректировка принципиальной схемы, расчёт цепей защиты
- •4.3. Расчет статического режима принципиальной схемы
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет
Кафедра Систем Автоматизированного Проектирования (сапр)
Пояснительная записка к курсовой работе
По схематехнике
«Проектирование интегрального стабилизатора напряжения»
Выполнил:
Гр.
Проверил:
Санкт-Петербург
2003
Техническое задание
Параметры к курсовому проекту (10 вариант) |
|
|
Номинальное Выходное напряжение Uвых, В - |
5 |
|
Максимально допустимый ток нагрузки Iн max, A - |
3 |
|
Падение напряжения вх/вых , не более Uвх-вых, В - |
2.5 |
|
Диапазон допустимых входных напряжений Uвх. min, B- Uвх. max, B-
|
7.5 13 |
|
Ток потребления в режиме Х.Х, Не более Iпотр.,мА -
|
20 |
|
Коэффициент стабилизации, не менее КОТ - |
5x104 |
|
Выходное сопротивление не более Rвых, Ом - |
5x10-2 |
|
Относительная температурная нестабильность выходного напряжения , не более %/С - |
|
|
Коэффициент сглаживания пульсаций , не менее Дб |
|
|
Диапазон рабочих температур- |
- |
|
1. Общие сведения
1.1. Понятия об источниках вторичного электропитания (ивэп)
ИВЭП как правило преобразует напряжение сети в стабилизированное низковольтное напряжение с малой пульсацией. Это обусловлено тем, что большинство электронных устройств и приборов питается от стабилизированного постоянного напряжения.
Традиционная структура ИВЭП:
силовой понижающий трансформатор, преобразующий высоковольтное переменное напряжение в низковольтное переменное напряжение;
выпрямитель и фильтр, преобразующие низковольтное переменное напряжение в низковольтное постоянное напряжение со сравнительно большой пульсацией.
– стабилизатор постоянного напряжения, стабилизирующий выходное напряжение при изменении напряжения сети и тока нагрузки ИВЭП.
Основной недостаток большие габариты и вес силового понижающего трансформатора, что обусловлено его работой на низкой частоте (50 Гц)
От этого недостатка свободна другая структура ИВЭП (перспективная):
входной выпрямитель, преобразующий высоковольтное переменное напряжение в высоковольтное постоянное напряжение со сравнительно большой пульсацией;
высоковольтный стабилизатор постоянного напряжения, стабилизирующий высокое постоянное напряжение, уменьшая пульсацию;
преобразователь высокого постоянного напряжения в низкое переменное напряжение, как правило, прямоугольной формы;
выходной выпрямитель и фильтр;
выходной стабилизатор постоянного напряжения;
В перспективной структуре (рис.2), также как и в традиционной (рис.1), в преобразователе напряжения (3 - рис.2) есть силовой понижающий трансформатор, но его габариты и вес в десятки раз меньше. Это обусловлено его работой на высокой частоте (50-100 кГц), для чего и осуществляется двойное преобразование переменного напряжения в постоянное.
