ДОП ФАЙЛЫ В ЛС
Реферат
Курсовой проект, 28 с., 7 рис., 2 табл., 11 ист., 1 л. граф. мат.
ПОНИЖАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА, ДРАЙВЕР, СТАБИЛИЗАЦИЯ.
В данном курсовом проекте разработано зарядное устройство на основе непосредственного преобразователя напряжения понижающего типа. Проведён расчёт силовой части и схемы управления, и выбор всех элементов схемы. Выполнен анализ статической точности стабилизатора. Система управления преобразователем выполнена на специализированных микросхемах.
Технические требования (вариант
):
Входное напряжение
От сети переменного тока 127 В
50 Гц
Тип входа
Бестрансформаторный
Выходное напряжение
Заряд АБ 48 В
Ток нагрузки
3 А ±3%
Коэффициент пульсаций
1,5 %
Тип АБ
НКГЦ
Тип силовой ячейки
Непосредственный преобразователь напряжения
4. Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разработке):
4.1. Анализ технического задания;
4.2. Выбор и обоснование структурной схемы;
4.3. Разработка схемы электрической принципиальной;
4.4. Расчёт и выбор элементов схемы.
5. Перечень графического материала:
5.1. Схема электрическая принципиальная.
Зарядными называют устройства, которыми приводят химические источники тока, например аккумуляторные батареи, в рабочее состояние, заряжают их.
Один из типов зарядных устройств – трансформаторные зарядные устройства. Они имеют в составе понижающий трансформатор, первичная обмотка которого подключается к сети переменного тока. Вторичная обмотка трансформатора подключена к выпрямителю, которые преобразует переменное напряжение в постоянное, требуемое для зарядки аккумуляторной батарей.
Подобные зарядные устройства просты и надёжны. Но поскольку трансформатор работает на частоте сети, зарядное устройство имеет значительные габариты и вес. Для его изготовления требуется значительно количество магнитных материалов и меди.
Другой тип зарядный устройств – импульсные. В этих зарядных устройствах переменное напряжение сети вначале выпрямляется, а затем преобразуется в переменное напряжение повышенной частоты. Трансформатор, работающий на повышенной частоте, имеет намного меньшие габариты и вес. Это вызвано тем, что при возрастании частоты увеличивается эффективность работы устройства, тем самым становятся меньше требования к размерам магнитопровода, необходимого для отдачи равнозначной мощности.
Импульсные зарядные устройства имеют высокий КПД, достигающий 90% и более.
В рамках данного курсового проекта разрабатывается зарядное устройство на непосредственного преобразователя постоянного напряжения понижающего типа. Кроме расчёта и выбора элементов силовой части, также разрабатывается схема электрическая принципиальная устройства управления на современной элементной базе.
Оглавление
Введение........................................................................................................... 6
1 Анализ технического задания........................................................................ 7
2 Разработка структурной схемы..................................................................... 8
3 Разработка и расчёт принципиальной схемы.............................................. 10
3.1 Расчёт параметров АБ........................................................................... 10
3.2 Расчёт преобразователя........................................................................ 10
3.3 Расчёт сетевого выпрямителя............................................................... 16
3.4 Расчёт схемы управления..................................................................... 17
3.5 Расчёт источника питания собственных нужд...................................... 24
Заключение..................................................................................................... 27
Список использованных источников............................................................. 28
Графический материал:
ФДО КП.435114.121 Э3 Зарядное устройство на основе НПН. Схема электрическая принципиальная
Список использованных источников
1. Мишуров В. С. Энергетическая электроника: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий / В. С. Мишуров. – Томск: ФДО, ТУСУР, 2021. – 189 с.
2. Мишуров В. С., Семенов В. Д. Энергетическая электроника: учебное методическое пособие / В. С. Мишуров, В. Д. Семенов. – Томск: ФДО, ТУСУР, 2021. – 177 с.
3. Коновалов Б. И. Основы преобразовательной техники: Учебное пособие. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2007. – 157 с.
4. Конденсаторы: Справочник / И. И. Четвертков, М. Н. Дьяконов, В. И. Пресняков и др.: Под ред. И. И. Четверткова, М. Н. Дьяконова. – М.: Радио и связь, 1993. – 392 с.: ил.
5. IRF634B/IRFS634B 250V N-Channel MOSFET [Электронный ресурс]. – URL: https://static.chipdip.ru/lib/379/DOC030379543.pdf
6. Хрулев А. К., Черепанов В. Л. Диоды и их зарубежные аналоги. Справочник. В 3 т. Т. 1. – М.: ИП РадиоСофт, 1999. – 640 с.: ил.
7. JNR NTC термисторы: техдокументация ЧИП и ДИП [Электронный ресурс]. – URL: https://lib.chipdip.ru/220/DOC000220065.pdf
8. Б. Ю. Семенов Силовая электроника для любителей и профессионалов. – М.: СОЛОН-Р, 2001. – 327 с.
9. IR2117, IR2118 (S) Single channel driver [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gaw.ru/pdf/IR/ic/ir2117.pdf
10. Интегральные микросхемы: Микросхемы для импульсных источников питания и их применение. – М.: Додэка, 1997. – 224 с.