Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2012 в 20:56, курсовая работа
Электроника представляет собой бурно развивающуюся отрасль науки и техники. Она изучает физические основы и практическое применение различных электронных приборов. К физической электронике относят: электронные и ионные процессы в газах и проводниках. На поверхности раздела между вакуумом и газом, твердыми и жидкими телами. К технической электронике относят изучение устройства электронных приборов и их применение. Область посвященная применению электронных приборов в промышленности называется промышленной электроникой.
Введение……………………………………………………………………………..4
1 Анализ исходных данных…………………………………………….…………..5
2 Разработка СЭП и источника питания……………………….………………….7
2.1 Выбор и расчет элементов усилительного каскада……………..…..………..7
2.2 Расчет источника питания…………………….…………………………...….14
3 Разработка модели устройства………………………………………………….19
4 Результаты моделирования…………………………………………….………..20
Заключение…………………………………………………………………………22
Список использованных источников……………………………………………..23
Далее определяем амплитуды гармоник тока коллектора:
(2.33)
(2.34)
(2.35)
(2.36)
(2.37)
Коэффициент гармоник для схемы ОЭ:
13
При включении же с общим коллектором отрицательная обратная связь снизит коэффициент гармоник до величины:
(2.39)
По условию Кг = 2 %, поэтому это значение нас удовлетворяет.
Определим емкость
(2.40)
По ряду Е12 округляем до Ср = 0,56 мкФ
Определим площади
F’ –коэффициент теплоотдачи (F’ = (1,2... 1,4)* 10-3 Вт/см2 град);
t°nep max максимальная температура коллекторного перехода (t°nep max (Ge) = 90...100°С,
t°neрmax(Si)-150...200°C)
t°Cp max - максимально возможная температура окружающей среды;
RtПК - величина теплового сопротивления транзистора.
RtПК ≈ 1,5град/Вт при Pкдоп ≤ 12 Вт
RtПК ≈ 3град/Вт при Pкдоп ≤ 30 Вт
RtПК≈ 5…10град/Вт при Pкдоп > 30 Вт
Pk – мощность, выделяемая в транзисторе (Pкв≈0,5Р; PкАВ≈0,7P)
14
Вывод: В результате расчетов была принята схема двухтактного выходного каскада на составных транзисторах с двухполярным источником питания. Для нормальной работы усилителя принимается напряжение источника питания Ек = 44 В. При выборе транзисторной пары (КТ818ГМ и КТ819ГМ) учитывалось, что транзистор должен быть комплиментарным, т.е. с противоположными типами проводимости и одинаковыми параметрами. Далее был произведен расчет параметров усилителя: Кр = 2,35; КПД = 60%; Рвх = 17 Вт; Р0 = 67,115 Вт; RBX = 241,2 Ом. Данная схема обеспечивает коэффициент гармоник = 0,3%, при сопротивлении генератора Rг = 241,2 Ом.
2.2 Расчет источника питания
Согласно заданию выбираем однофазную мостовую схему выпрямления. По таблице 2 определяются ориентировочные значения параметров вентилей Uобр, Iпр.ср, Iпр, а также полная мощность трансформатора Sтр.
Для ориентировочного определения этих параметров следует задаться значением вспомогательных коэффициентов B и D. Для мостовой схемы B = 0,95…1,1; D = 2,1…2,2.
15
Таблица 2 – Основные параметры выпрямительных схем
Наименование параметра |
Схема выпрямления | |
однофазная мостовая | ||
Трансформатор |
Напряжение вторичной обмотки U2 |
BU0 |
Действующий ток вторичной обмотки I2 |
0,707 DI0 | |
Действующий ток первичной обмотки I1 |
0,707 DI0/kтр | |
Полная мощность трансформатора Sтр |
0,707 BDP0 | |
Диод |
Обратное напряжение на диоде Uобр макс |
1,41 BU0 |
Среднее значение тока диода Iпр ср |
0,5 I0 | |
Действуэщее значение тока диода I пр |
0,5 DI0 | |
Амплитудное значение тока диода I пр mакс |
0,5 FI0 | |
Пульсации |
Частота основной гармоники |
2 fс |
Коэффициент пульсации kп % (здесь С – мкФ) |
100 Hp / (Rф .C) |
Параметры трансформатора:
(2.45)
(2.46)
(2.47)
Параметры диодов:
(2.49)
(2.50)
16
Выбираем тип вентилей. При этом необходимо выполнить условия:
;
;
.
Выбираем диоды 1N5401 со следующими параметрами:
Сопротивление вентилей в
(2.54)
Определяем активное
(2.55)
Индуктивность рассеяния
(2.56)
где – коэффициент, зависящий от схемы выпрямления (для двухполупериодной схемы со средней точкой ; для мостовой схемы );
p – число чередующихся секций обмоток (если вторичная обмотка наматывается после первичной (или наоборот), p=2; если первичная обмотка наматывается между половинами вторичной обмотки p=3).
17
Определяется угол φ, характеризующий соотношение между индуктивным и активным сопротивлениями фазы выпрямителя:
(2.57)
где nв – количество последовательно включенных и одновременно работающих вентилей (nв=1 – для схемы со средней точкой; nв=2 – для мостовой схемы).
Находим основной расчётный коэффициент:
, (2.58)
где m – число фаз выпрямителя, m=2.
По найденному значению A и углу φ определяются вспомогательные коэффициенты B, D, F (приложение В) и по таблице 2 находятся необходимые параметры трансформатора и вентиля: U2, I2, S2, I1, S1, Sтр, Uобр, Iпр.ср, Iпр, Iпрmax. Проверяется правильность выбора вентилей.
В=0,95
D=2,2
F=6,1
H=200
Уточняем параметры:
Параметры трансформатора:
(2.60)
(2.61)
(2.62)
Параметры диодов:
(2.64)
(2.65)
18
Рассчитаем сглаживающий фильтр:
где 0.67 коэффициент сглаживания мостовой схемы.
Определим Rф:
Rф≈10Ом
Далее определим Cф:
Так как kcг < 25 рекомендуют использовать многозвенные RC-фильтры.
Рассчитаем параметрический стабилизатор напряжения:
Выбор стабилитрона по справочнику осуществляется по двум параметрам:
Выбираем стабилитроны Д816А со следующими параметрами:
ICT max=230мА
UCT =44В
Определяется:
Определяется величина балластного сопротивления:
(2.70)
19
3 Разработка модели устройства
Моделирование устройств энергетической электроники имеет свои осо-бенности, обусловленные характерными свойствами используемых силовых полупроводниковых приборов и других элементов мощных схем.
Пакет прикладных программ
Моделирование нашего
Затем начинаем собирать
Для анализа данных будем
Для отслеживания величины тока будем использовать мультиметр, подключенный в разрыв между выходом усилителя и нагрузкой. Для измерения нелинейных искажений будем использовать измеритель нелинейных искажений.
20
4 Результаты моделирования
Осциллограммы напряжений в
Рисунок 3 - Осциллограммы напряжений
Напряжение на выходе
Значение токов и напряжений при минимальном напряжении:
Iвых = 607мА
Uвых = 12В
Значение токов и напряжений при номинальном напряжении:
Iвых = 2,2А
Uвых = 44В
21
Рисунок 3 - Осциллограмма работы
сглаживающего фильтра и
Анализируя результаты
При моделировании усилителя
на пониженном напряжении
Делаем вывод, что усилитель реализовать исходя из данных задания и расчетов нам удалось.
22
Заключение.
В ходе выполнения курсовой работы был разработан усилитель мощности на 40 Вт, был проведен полный расчет всех элементов усилителя, был рассчитан и спроектирован источник питания, сглаживающий фильтр. На основании всех этих расчетов и из-за неполной базы элементов воспользовался идеальными транзисторами, было произведено моделирование спроектированного устройства и произведен анализ его работы.
23
Список использованных источников: