Источник питания малой мощности
|
Введение............................................................................................................................................................8
1. Классификация источников электропитания..................................................................................9
1.1. Источники электропитания с трансформатором ....................................................................9
1.2. Бестрансформаторные источники электропитания .............................................................10
2. Типовые структурные схемы источников вторичного электропитания.................................11
2.1. Выпрямители ................................................................................................................................11
2.1.1. Выпрямители регулируемые .............................................................................................12
2.1.2. Выпрямители однофазного напряжения с ключами переменного тока ...................13
2.2. Сглаживающие фильтры ...........................................................................................................14
3. Тиристор – управляемый выпрямитель .........................................................................................15
3.1. Характеристика тиристора ........................................................................................................15
3.2. Методы защиты схем на тиристорах........................................................................................17
3.2.1. Зашита от избыточного тока..............................................................................................17
3.2.2. Защита от превышения dv/dt и di/dt.................................................................................18
3.2.3. Защита нагрузки от бросков напряжения.......................................................................19
3.3. Схемы управления тиристорами ..............................................................................................20
3.3.1. Резистивная схема управления .........................................................................................20
3.3.2. Резистивно-емкостная схема управления .......................................................................22
4. Стабилизаторы напряжения и тока .................................................................................................23
4.1. Принцип работы ППН ................................................................................................................24
4.2. Метод стабилизация выходного напряжения.........................................................................26
4.3. Силовой ключ ...............................................................................................................................27
4.4. TL494 ШИМ - контроллер..........................................................................................................28
4.4.1. Характеристики....................................................................................................................29
4.4.2. Применение ...........................................................................................................................29
4.4.3. Структура микросхемы TL494 ..........................................................................................30
1. Классификация источников электропитания..................................................................................9
1.1. Источники электропитания с трансформатором ....................................................................9
1.2. Бестрансформаторные источники электропитания .............................................................10
2. Типовые структурные схемы источников вторичного электропитания.................................11
2.1. Выпрямители ................................................................................................................................11
2.1.1. Выпрямители регулируемые .............................................................................................12
2.1.2. Выпрямители однофазного напряжения с ключами переменного тока ...................13
2.2. Сглаживающие фильтры ...........................................................................................................14
3. Тиристор – управляемый выпрямитель .........................................................................................15
3.1. Характеристика тиристора ........................................................................................................15
3.2. Методы защиты схем на тиристорах........................................................................................17
3.2.1. Зашита от избыточного тока..............................................................................................17
3.2.2. Защита от превышения dv/dt и di/dt.................................................................................18
3.2.3. Защита нагрузки от бросков напряжения.......................................................................19
3.3. Схемы управления тиристорами ..............................................................................................20
3.3.1. Резистивная схема управления .........................................................................................20
3.3.2. Резистивно-емкостная схема управления .......................................................................22
4. Стабилизаторы напряжения и тока .................................................................................................23
4.1. Принцип работы ППН ................................................................................................................24
4.2. Метод стабилизация выходного напряжения.........................................................................26
4.3. Силовой ключ ...............................................................................................................................27
4.4. TL494 ШИМ - контроллер..........................................................................................................28
4.4.1. Характеристики....................................................................................................................29
4.4.2. Применение ...........................................................................................................................29
4.4.3. Структура микросхемы TL494 ..........................................................................................30
Объектом исследования является тиристор и понижающий ППН.
Цель работы – разработка макета источник питания малой мощности с
тиристором, изготовленным печатным методом.
В процессе исследования проводились изучение принципа работы
источник питания, расчет и создание на среде OrCAD модели выпрямитель с
тиристором и понижающего ППН и разработка их макета.
В результате исследования выяснены конструкция, принцип работы,
выбор элементов источника питания, навыка к использование программы
OrCAD и оценка зависимости выходных значений от изменений значений
элементов в схеме.
Степень внедрения: низкая
Область применения: вторичные источники питания
В будущем планируется: макетирование и исследование источника
питания при различных режимах условия и работы.
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе
Microsoft Word 2010 с использованием встроенного формульного редактора
MathType 6.0, чертежи выполнены в средах Microsoft Visio 2010 и Microsoft
Excel 2010, схемы и диаграммы построены на среде OrCAD.
Введение
Широкое внедрение электронных средств во все сферы человеческой
деятельности (быт, автоматизированное проектирование и производство,
оборонная техника, космос и т.п.) определяет большой объем технических,
эксплуатационных и экономических требований как к самим электронным
средствам, так и к составляющим их составным узлам и устройствам. Одним из
таких устройств, входящих в состав практически всех электронных средств,
является источник электропитания. Только правильно спроектированный и
сконструированный источник электропитания способен обеспечить
нормальную работу электронного средства за все время его жизненного цикла.
Важной задачей при разработке электронных средств является снижение
массы и габаритных размеров источников электропитания. Это достигается
выбором принципа их действия, схемы, режима работы, элементной базы,
конструкции. Конструктивное исполнение ИЭП определяет технологию его
изготовления. Таким образом, при создании ИЭП перед разработчиком
ставится ряд взаимосвязанных задач, решение которых зависит от знания им
особенностей работы ИЭП, путей выбора рациональных схемного и
конструктивных исполнений с заданными параметрами для заданных условий
эксплуатации. [1]
Актуальность данной работы заключается в том, что одна из тенденций
развития электроники – уменьшение габаритных параметров изделий.
Планарная технология эту проблему решит.
Целью работы являются изучение принципа работы тиристора и
преобразователя постоянного напряжения, создание OrCAD модели источника
питания .
Задачи - изучение принципа работы источника питания , создание
моделей и анализ его работы в программе OrCAD.
Цель работы – разработка макета источник питания малой мощности с
тиристором, изготовленным печатным методом.
В процессе исследования проводились изучение принципа работы
источник питания, расчет и создание на среде OrCAD модели выпрямитель с
тиристором и понижающего ППН и разработка их макета.
В результате исследования выяснены конструкция, принцип работы,
выбор элементов источника питания, навыка к использование программы
OrCAD и оценка зависимости выходных значений от изменений значений
элементов в схеме.
Степень внедрения: низкая
Область применения: вторичные источники питания
В будущем планируется: макетирование и исследование источника
питания при различных режимах условия и работы.
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе
Microsoft Word 2010 с использованием встроенного формульного редактора
MathType 6.0, чертежи выполнены в средах Microsoft Visio 2010 и Microsoft
Excel 2010, схемы и диаграммы построены на среде OrCAD.
Введение
Широкое внедрение электронных средств во все сферы человеческой
деятельности (быт, автоматизированное проектирование и производство,
оборонная техника, космос и т.п.) определяет большой объем технических,
эксплуатационных и экономических требований как к самим электронным
средствам, так и к составляющим их составным узлам и устройствам. Одним из
таких устройств, входящих в состав практически всех электронных средств,
является источник электропитания. Только правильно спроектированный и
сконструированный источник электропитания способен обеспечить
нормальную работу электронного средства за все время его жизненного цикла.
Важной задачей при разработке электронных средств является снижение
массы и габаритных размеров источников электропитания. Это достигается
выбором принципа их действия, схемы, режима работы, элементной базы,
конструкции. Конструктивное исполнение ИЭП определяет технологию его
изготовления. Таким образом, при создании ИЭП перед разработчиком
ставится ряд взаимосвязанных задач, решение которых зависит от знания им
особенностей работы ИЭП, путей выбора рациональных схемного и
конструктивных исполнений с заданными параметрами для заданных условий
эксплуатации. [1]
Актуальность данной работы заключается в том, что одна из тенденций
развития электроники – уменьшение габаритных параметров изделий.
Планарная технология эту проблему решит.
Целью работы являются изучение принципа работы тиристора и
преобразователя постоянного напряжения, создание OrCAD модели источника
питания .
Задачи - изучение принципа работы источника питания , создание
моделей и анализ его работы в программе OrCAD.
Возникли сложности?
Нужна помощь преподавателя?
Помощь в написании работ!
В данном разделе были рассчитаны основные показатели на каждом этапе
проектирования, рассмотрены эффективности выполненного продукта с точки
зрения финансовой и ресурсной эффективности.
проектирования, рассмотрены эффективности выполненного продукта с точки
зрения финансовой и ресурсной эффективности.
Работу высылаем на протяжении 24 часов после оплаты.
Подобные работы
- Совершенствование источника питания мощностью 100 кВАр для генерации плазмы
Магистерская диссертация, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2019 - Источник питания для светодиодного модуля
Магистерская диссертация, электротехника. Язык работы: Русский. Цена: 4980 р. Год сдачи: 2018 - Источник питания для кодоимпульсного сейсмоисточника
Магистерская диссертация, электротехника. Язык работы: Русский. Цена: 4910 р. Год сдачи: 2018 - Гибридная система энергообеспечения малой мощности
Магистерская диссертация, машиностроение. Язык работы: Русский. Цена: 4925 р. Год сдачи: 2018 - Водородная система автономного энергообеспечения малой мощности
Магистерская диссертация, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 5550 р. Год сдачи: 2018 - Квазирезонансные импульсные преобразователи для систем точного электропривода постоянного тока
Диссертации (РГБ), электротехника. Язык работы: Русский. Цена: 470 р. Год сдачи: 2004 - Анализ особенностей параллельной и изолированной работы малой генерации в распределительных сетях
Бакалаврская работа, электротехника. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2016 - Разработка блока трехканального источника вторичного электропитания для антенной системы бортовой РЛС (БРЛС)
Дипломные работы, ВКР, автоматика и управление. Язык работы: Русский. Цена: 2900 р. Год сдачи: 2017 - КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА
Диссертация , электротехника. Язык работы: Русский. Цена: 5700 р. Год сдачи: 2004



