Генератор специального сигнала
Разработка структурной схемы. Особенности разработки принципиальной схемы: расчет тактового генератора, одновибраторов, интегратора, мультивибратора, сумматора, логической схемы, усилителя мощности, блока питания. Анализ метрологических характеристик.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.02.2015 |
Размер файла | 267,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Федеральное агентство образования и науки РФ
Белгородский Государственный Технологический Университет
им. В.Г. Шухова
Кафедра Технической кибернетики
Курсовая работа
По дисциплине: Основы электроники и электротехники
Тема: Генератор специального сигнала
Выполнил: Студент группы УС-31
Шевченко Сергей
Принял: Белоусов А.В.
Белгород 2015
Содержание
Введение
1. Постановка задачи
2. Разработка структурной схемы
3. Разработка принципиальной схемы
3.1 Расчет тактового генератора
3.2 Расчет одновибраторов
3.3 Расчет интегратора
3.4 Расчет мультивибратора
3.5 Расчет сумматора
3.6 Расчет логической схемы
3.7 Расчет усилителя мощности
3.8 Расчет блока питания
4. Анализ метрологических характеристик
Заключение
Список литературы
Приложение. Список элементов
Введение
Вторая половина ХХ века характеризуется усложнением электронной аппаратуры. В профессиональной аппаратуре начинают широко использоваться системы автоматического регулирования.
Электронная автоматика быстрыми темпами внедряется в промышленность, создаются автоматические системы управления технологическими процессами.
В конце века наблюдается стремительное развитие вычислительной техники. Такой рост был бы невозможен без микросхем с высокой степенью интеграции элементов. Рост вычислительных возможностей опережает рост программного обеспечения.
Генераторы сигналов специальной формы - это источники, вырабатывающие стабильные испытательные сигналы с известными параметрами: частотой, напряжением (мощностью и формой). Генераторы обладают возможностью регулировки параметров выходного сигнала.
Генераторы характеризуются диапазоном генерируемых частот;
точностью установки частоты и постоянства ее градуировки;
стабильностью генерируемых сигналов по времени; зависимостью
параметров выходного сигнала от внешней нагрузки и пределами их регулирования.
тактовый генератор мультивибратор усилитель
1. Постановка задачи
Необходимо спроектировать генератор сигналов специальной формы с заданными параметрами:
Источник питания импульсный с преобразованием из 1,5 В.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис.1. Временная диаграмма выходного напряжения генератора
2. Разработка структурной схемы
Структурная схема функциональной части генератора представлена на рис. 2.
Рис.2. Структурная схема генератора
Рассмотрим назначение отдельных функциональных блоков.
ТГ - тактовый генератор, представляет собой мультивибратор, который запускает каждый период колебаний, генерируя импульсы определенной длительности.
Интегратор служит для получения наклонных участков выходного сигнала генератора.
Компараторы предназначены для отключения интегратора при достижении напряжением нулевого уровня или заданного Umax.
МВ - мультивибратор, который необходим для формирования импульсной части выходного напряжения генератора.
Ключи предназначены для отключения/подключения генератора прямоугольных сигналов и отключения интегратора при достижении выходным напряжением нулевого уровня.
ЛС - логическая схема, которая предназначена для управления ключами.
ОВ1, ОВ2, ОВ3 - одновибраторы, предназначены для задания временных интервалов , и соответственно.
Сумматор предназначен для получения выходного сигнала из его составляющих.
УМ - усилитель мощности.
Все элементы схемы питаются от блока питания БП, а изменение параметров выходного сигнала осуществляется посредством блока регулировок БР.
3. Разработка принципиальной схемы
3.1 Расчет тактового генератора
По заданию одним из регулируемых параметров выходного сигнала является период Т. В качестве устройства, задающего этот временной интервал, выступает тактовый генератор (мультивибратор), схема которого изображена на рис. 3.
Рис. 3 Схема тактового генератора
Данный мультивибратор имеет скважность, отличную от Q=2. Диод VD3 служит для предотвращения прохождения отрицательных фронтов в остальную часть схемы. Амплитуда выходных импульсов задается стабилитроном Ст.
Период данного мультивибратора вычисляется по формуле
Скважность мультивибратора определяется из соотношения
.
По заданию период импульсов должен изменяться в интервале . Для этого поставим на выходе мультивибратора счетчик-делитель на 10, а период мультивибратора будем варьировать в пределах путем изменения сопротивления R4. При этом выберем постоянным сопротивление R1=100 кОм. Сопротивления R2 и R3 выберем равными кОм., кОм. Емкость выберем равной мкФ. Тогда значение сопротивления R4 можно вычислить по формуле
Для Т=0,1 с кОм,
для Т=10 с МОм.
В качестве регулируемого сопротивления выбираем оптопару ОЭП1.
3.2 Расчет одновибраторов
В данной системе используется три одновибратора для задания интервалов времени , и . Схема используемых одновибраторов приведена на рис. 4.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис.4 Схема одновибратора
Для данной схемы длительность импульса вычисляется по следующей формуле:
,
где - выходное сопротивление ЛЭ при . В дальнейшем при расчетах полагаем 74 Ом (по сравнению с R для инженерных расчетов этим сопротивлением можно пренебречь).
Таким образом, значение сопротивления, которое необходимо включить в схему для получения импульса заданной длительности, можно рассчитать по следующей формуле:
.
Для первого одновибратора (ОВ1) пусть максимальная длительность импульса с. Приняв С=1 мкФ, получим R=60 МОм.
Для второго одновибратора (ОВ2) пусть максимальная длительность с. Приняв С=1 мкФ, получим R=20 МОм.
Для третьего одновибратора (ОВ3) пусть максимальная длительность с. Приняв С=1 мкФ, получим R=20 МОм.
В качестве регулируемого сопротивления выбираем оптопару ОЭП1.
3.3 Расчет интегратора
Наклонные участки заданного сигнала формируются при помощи интегратора, так как при подаче на его вход положительного или отрицательного постоянного сигнала выходной сигнал представляет собой прямую с положительным или отрицательным наклоном. Схема используемого интегратора представлена на рис. 5.
Рис. 5 Схема интегратора
Напряжение на выходе интегратора равно
При получим
.
Отсюда зависимость сопротивления R от времени нарастания фронта будет иметь вид
.
Так как на вход мы подаем постоянное напряжение, которое определяется выходным напряжением коммутатора, то можем принять, что В. Выходное напряжение также принимаем постоянным, равным В .
Тогда для максимального значения времени нарастания фронта с, приняв С=1 мкФ, получим
МОм.
Регуляция напряжения осуществляется путем подачи напряжения с выхода интегратора на схему, представленную на рис. 6. Коэффициент усиления определяется следующей зависимостью
.
Таким образом, путем изменения сопротивлений R1 и R2 можно добиться как усиления выходного сигнала интегратора В, так и ослабления. Выберем сопротивление R2 постоянным, равным кОм. Тогда считая, что получим пределы изменения R1:
Рис. 6 Схема усилителя
В качестве регулируемого сопротивления выбираем оптопару ОЭП1.
При прекращении подачи напряжения на вход интегратора на выходе будем иметь постоянный уровень, поэтому для получения требуемого выходного сигнала генератора остается только прибавить к выходному напряжению интегратора напряжение с выхода генератора прямоугольных сигналов.
3.4 Расчет мультивибратора
Для получения прямоугольных импульсов воспользуемся автоколебательным мультивибратором, схема которого представлена на рис. 7.
Рис. 7 Схема мультивибратора
Данный мультивибратор имеет скважность Q=2. Амплитуда выходных импульсов задается стабилитроном Ст.
Период данного мультивибратора вычисляется по формуле
.
При кОм получим
,
,
.
Приняв С=4,5 пФ, получим
для МГц R1=100 кОм,
для 0МГц R1=10 кОм.
На выходе получаем колебания с амплитудой 0,7В. По заданию амплитуда должна варьироваться в пределах , а если учесть, что напряжение будет усилено, то получим следующие пределы изменения . Для того чтобы получить такое напряжение, на выходе мультивибратора необходимо поставить делитель
3.5 Расчет сумматора
Сумматор необходим для получения выходного сигнала генератора путем сложения напряжений с выхода интегратора и выхода генератора прямоугольных сигналов. Схема используемого сумматора представлена на рис. 9.
Рис. 9 Схема сумматора
Выходное напряжение такого сумматора имеет вид
,
где - коэффициент передачи i-го входного сигнала.
В данном случае необходимо просуммировать сигналы с единичными коэффициентами передачи, поэтому . Выберем R=10 кОм.
Чтобы исключить влияние входного тока ОУ на точность суммирования, необходимо неинвертирующий вход ОУ заземлить через резистор R1, сопротивление которого вычисляется из уравнения
.
В данном случае =3,3 кОм.
3.6 Расчет логической схемы
Для получения на выходе генератора сигнала заданной формы необходимо определенное логическое управление работой отдельных функциональных блоков генератора. Эту функцию выполняет логическая схема, которая управляет ключами. Рассмотрим отдельно управление каждым ключом.
Схема управления К1 приведена на рис. 10.
Рис. 10 Схема управления ключом К1
Управление производится на основании сигналов от тактового генератора и компаратора 2 в соответствии со следующей таблицей истинности:
UТГ |
U2 |
Uк1 |
Uк1 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
Схема управления ключом К2 приведена на рис. 11.
Рис. 11 Схема управления ключом К2
Управление производится на основании сигналов от RS-триггера, управляющего одновибраторами и ключа К1 в соответствии со следующей таблицей истинности:
Uт |
UК1 |
UК2 |
|
0 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
1 |
В качестве ключа используется аналоговый ключ КР 590 КН 2. Нумерация входов соответствует нумерации выходов при наличии сигнала управления.
3.7 Расчет усилителя мощности
Для достижения заданных параметров выходного сигнала сигнал, поступающий с выхода сумматора, необходимо усилить в 20 раз по напряжению и в 98 раз по току. Для этого используется усилитель мощности, схема которого представлена на рис. 14.
Рис. 14 Схема усилителя мощности
.
Мощность, рассеиваемая на транзисторах VT3, VT4:
.
Выберем транзисторы VT3, VT4 из условия:
.
Выбраны транзисторы КТ809А, КТ812А.
Ток базы этих транзисторов
.
Ток коллектора транзисторов VT1, VT2
.
Мощность, рассеиваемая на транзисторах VT1, VT2:
.
Выберем транзисторы КТ315А, КТ361А.
Примем .
Отсюда номиналы резисторов R11, R12
.
.
Отсюда номиналы резисторов R9, R10
.
Примем, что выходной ток и напряжение операционного усилителя .
.
Ток делителя R4 - R5
.
Напряжение на этих резисторах R5, R7 равно 0,6В. Отсюда можем найти их номиналы
.
Напряжение на резисторах R4, R8
.
Отсюда
.
Коэффициент усиления без обратной связи равен
,
где ,
.
Таким образом, коэффициент усиления без обратной связи
.
Коэффициент усиления с обратной связью вычисляется по формуле
.
Отсюда
.
С другой стороны
.
Примем R1=1 кОм.
.
Чтобы не происходило смещения нуля ОУ, выбираем R2=R1=1 кОм.
3.8 Расчет блока питания
Напряжение питания, необходимое для элементов схемы, получаем при помощи импульсного блока питания, схема которого приведена на рис. 15.
Для питания элементов схемы необходимо получить двухполярное напряжение , .
Импульсный блок питания состоит из мультивибратора (генератора прямоугольных импульсов), импульсного трансформатора, выпрямителя и стабилизаторов.
Мультивибратор строится по схеме, аналогичной на рис. 7. Импульсный трансформатор имеет одну первичную и четыре вторичные обмотки.
Рис. 15 Схема блока питания
· Расчет мультивибратора.
.
Выберем R1=10 кОм, R2=R3=510 Ом, С1=450 пФ. Тогда
.
Расчет стабилизаторов.
Необходимое входное напряжение вычисляется по формуле
,
где 3 - минимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора.
Максимальная рассеиваемая мощность
.
Тип транзистора выбирается из условия:
.
Максимальный ток базы
.
Стабилитрон выбирается из условия:
.
Номинал сопротивления вычисляется по формуле
.
Результаты расчета приведены в таблице 1.
Таблица 1
Cтабилизатор |
Uвх, В |
Iн, А |
Pmax, Вт |
Тип транзистора |
IБmax, мА |
Тип стабилитрона |
R, Ом |
|
218 |
0,2 |
0,78 |
КТ812А |
20 |
КС650А |
56 |
||
18 |
0,1 |
0,39 |
КТ617А |
33 |
КС515А |
75 |
Расчет трансформатора.
Исходные данные:
Мощность, потребляемая нагрузкой .
Используемая мощность трансформатора
.
В качестве магнитопровода применим кольцо типоразмера К20126 из феррита марки 2000НН (Вmax=0,25 Тл).
Площадь сечения магнитопровода
.
Площадь окна магнитопровода
.
Габаритная мощность трансформатора
.
Условие выполняется.
Максимальный ток первичной обмотки
.
Число витков для каждой обмотки
.
Диаметр провода для каждой обмотки
.
Результаты вычислений приведены в таблице 2.
Таблица 2
Номер обмотки |
Число витков w |
Диаметр провода d |
|
I |
2 |
1,9 |
|
II, III |
31 |
0,3 |
|
IV, V |
3 |
0,2 |
4. Анализ метрологических характеристик
Погрешности данной схемы обусловлены:
отклонениями реальных значений элементов от номинальных (для стандартного ряда Е24 это отклонение составляет 5%);
нестабильностью источника питания (в данном случае конструкция блока питания предусматривает стабилизаторы напряжения, так что отклонение напряжения питания от номинального составляет не более 10%);
искажение формы сигнала вследствие неидеальности отдельных функциональных блоков (явление адсорбции при интегрировании; наличие граничных частот усилителя мощности; уже указанные отклонения номиналов элементов);
погрешности регулирования параметров выходного сигнала вследствие нелинейности передаточной характеристики оптопары, которая используется в качестве регулируемого сопротивления (существуют также временные задержки, связанные с инерционностью различных функциональных блоков, но в данном случае по сравнению с периодом выходного сигнала ими можно пренебречь).
Заключение
В процессе работы над данным курсовым проектом был спроектирован генератор специальных сигналов соответствующий заданию. Были получены практические навыки по расчету трансформатора, блока питания, усилителя мощности и других функциональных элементов. В процессе проектирования были исследованы возможные схемотехнические решения того или иного аспекта проблемы, что позволило нам расширить свой кругозор в этой области.
Список литературы
Грязнов Н. М. Трансформаторы и дроссели в импульсных устройствах. - М: Радио и связь, 1986.
Интегральные микросхемы. Операционные усилители. - М: ДОДЕКА, 1994.
Перельман Б. Л. Полупроводниковые приборы. - М: СОЛОН, 1996.
Портала О. Н. Радиокомпоненты и материалы. - М: КУБК-А, 1998.
Терещук Р. М., Терещук К. М., Седов С. А. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства: справочник радиолюбителя. - Киев: Наукова думка, 1982.
Хоровиц Б., Хилл У. Искусство схемотехники. - М: Мир, 1984.
Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы/ под ред. Якубовского С. В. - М: Радио и связь, 1989.
Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы. - М: Радио и связь, 1988.
Приложение 1. Список элементов
Резисторы
Обозначение на схеме |
Тип элемента |
|
R1 |
100 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R2 |
100 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R3 |
200 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R4 |
200 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R5 |
100 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R6 |
200 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R7 |
100 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R8 |
100 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R9 |
200 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R10 |
100 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R11 |
100 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R12 |
220 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R13 |
5 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R14 |
5 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R15 |
10 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R16 |
10 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R17 |
10 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R18 |
3,3 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R19 |
1 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R20 |
1 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R21 |
20 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R22 |
2 МОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R23 |
6 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R24 |
680 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R25 |
6 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R26 |
2 МОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R27 |
320 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R28 |
320 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R29 |
10 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R30 |
10 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R31 |
2 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R32 |
10 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R33 |
510 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R34 |
510 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R35 |
56 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R36 |
56 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R37 |
75 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R38 |
75 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
Обозначение на схеме |
Тип элемента |
|
R39 |
10 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R40 |
2 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R41 |
10 кОм МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R42 |
510 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R43 |
510 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R44 |
56 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R45 |
56 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R46 |
75 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
|
R47 |
75 Ом МЛТ Рн=0.25 Вт |
Конденсаторы
Обозначение на схеме |
Тип элемента |
|
С1 |
0,1 мкФ |
|
С2 |
1 мкФ |
|
С3 |
4,5 пФ |
|
С4 |
1 мкФ |
|
С5 |
1 мкФ |
|
С6 |
1 мкФ |
|
С7 |
450 пФ |
|
С8 |
24 мкФ |
|
С9 |
24 мкФ |
|
С10 |
150 мкФ |
|
С11 |
150 мкФ |
Диоды, стабилитроны
Обозначение на схеме |
Тип элемента |
|
VD1 |
КД103А |
|
VD2 |
КД103А |
|
VD3 |
КД103А |
|
VD4 |
КД103А |
|
VD5 |
2С107А |
|
VD6 |
КД109Б |
|
VD7 |
КД109Б |
|
VD8 |
КД109Б |
|
VD9 |
КД109Б |
|
VD10 |
КС650А |
|
VD11 |
КС650А |
|
VD12 |
КД109Б |
|
VD13 |
КД109Б |
|
VD14 |
КД109Б |
|
VD15 |
КД109Б |
|
VD16 |
КС650А |
|
VD17 |
КС650А |
|
VD18 |
КД109А |
|
VD19 |
КД109А |
|
VD20 |
КД109А |
|
VD21 |
КД109А |
|
VD22 |
КС515А |
|
VD23 |
КД109А |
|
VD24 |
КД109А |
|
VD25 |
КД109А |
|
VD26 |
КД109А |
|
VD27 |
КС515А |
Транзисторы
Обозначение на схеме |
Тип элемента |
|
VT1 |
КТ315А |
|
VT2 |
КТ361А |
|
VT3 |
КТ809А |
|
VT4 |
КТ812А |
|
VT5 |
КТ812А |
|
VT6 |
КТ812А |
|
VT7 |
КТ617А |
|
VT8 |
КТ617А |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Разработка структурно-функциональной, принципиальной электрической схемы блока питания. Расчёт выпрямителей переменного тока, сглаживающего фильтра, силового трансформатора. Проектирование логической схемы в интегральном исполнении по логической функции.
курсовая работа [28,2 K], добавлен 26.04.2010Структурный анализ разрабатываемой схемы. Разработка и расчет электрических схем отдельных структурных блоков. Формирование и анализ оптимальности общей электрической принципиальной схемы. Расчет потребляемой мощности и разработка источника питания.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 04.02.2015Биполярный транзистор с резистором в эмиттерной цепи, выбор и обоснование структурной схемы. Разработка принципиальной схемы, её описание и расчёт элементов, расчёт дифференциального усилителя и делителя напряжения. Разработка алгоритма и его описание.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 09.03.2012Выбор генераторов, трансформаторов, главной схемы электрических соединений и схемы нужд. Составление вариантов структурной схемы станции. Схема перетоков мощности через автотрансформаторы связи. Определение затрат на капитальные вложения. Расчет токов.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 26.03.2014Выбор схемы генератора импульсов напряжения и общей компоновки конструкции. Расчет разрядного контура генератора, разрядных, фронтовых и демпферных сопротивлений, коммутаторов импульсной испытательной установки. Разработка схемы управления установкой.
курсовая работа [904,3 K], добавлен 29.11.2012Разработка структурной схемы конденсационной электростанции. Выбор генераторов, трансформаторов блока и собственных нужд, автотрансформаторов связи и блока. Выбор схемы, расчет токов короткого замыкания. Выбор электрических аппаратов для генераторов.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.12.2013Формирование структурной схемы электростанции. Технико-экономическое обоснование принципиальной схемы электрических соединений. Выбор структурной схемы станции, основного оборудования. Выбор схемы электрических соединений всех РУ. Расчет жестких шин.
курсовая работа [5,7 M], добавлен 20.03.2011Разработка принципиальной схемы системы управления гелиостатом-концентратором. Выбор составляющих ее блоков. Технические характеристики мотор-редуктора, устройства слежения за солнцем и источника питания. Принцип действия релейного усилителя тока.
курсовая работа [791,1 K], добавлен 05.01.2014Расчет мощности приводного электродвигателя. Анализ структуры силового блока преобразователя, принципиальной и функциональной схемы. Разработка графика напряжения в контрольных точках преобразователя. Расчет характеристик двигателя, полосы спектра частот.
курсовая работа [620,4 K], добавлен 02.02.2016Разработка проекта схемы выдачи мощности атомной электростанции при выборе оптимальной электрической схемы РУ повышенного напряжения. Разработка и обоснование схемы электроснабжения собственных нужд блока АЭС и режима самопуска электродвигателей блока.
курсовая работа [936,1 K], добавлен 01.12.2010Разработка функциональной и принципиальной схемы коллекторного двигателя. Выбор диодов для выпрямителя. Расчет генератора, сечения и длины проводов для схемы подключения. Схемы соединений и подключений. Монтаж, наладка и эксплуатация устройства.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 25.10.2012Разработка структурной и принципиальной схемы электрических соединений подстанции. Выбор оперативного тока, схемы питания электрических аппаратов, токоведущих частей и изоляторов. Расчет токов короткого замыкания. Проверка токоограничивающих реакторов.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 20.07.2011Выбор структурной и принципиальной электрической схемы. Описание и работа устройства ПЗК. Расчет надежности блока и двоичных кодов для цифровых компараторов. Особенности технологического процесса, сборки и монтажа. Безопасность и экологичность проекта.
дипломная работа [150,5 K], добавлен 15.07.2010Трехполосный усилитель мощности звуковой частоты на основе операционного усилителя, его технологические особенности и предъявляемые требования. Расчет величин усилителя и анализ его оптимальности в программе "Multisim". Средства электробезопасности.
курсовая работа [615,2 K], добавлен 13.07.2015Определение параметров схемы замещения, потоков мощностей и напряжений в узлах. Расчет действительного предела мощности генератора. Вычисление динамической устойчивости электрической системы при трехфазном и двухфазном на землю коротких замыканий.
курсовая работа [649,5 K], добавлен 11.02.2015Разработка цифрового частотомера с источником питания от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Обоснование структурной схемы. Выбор элементной базы. Преобразование аналогового сигнала в цифровой с помощью усилителя-ограничителя.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 23.12.2011Проектирование электростанции, обоснование выбора схемы объекта и трансформаторов. Выбор схемы блока генератор – трансформатор, трансформаторов собственных нужд, способа синхронизации. Расчет токов короткого замыкания и релейной защиты трансформатора.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 04.08.2012Совмещение функций выпрямления с регулированием или со стабилизацией выходного напряжения. Разработка схемы электрической структурной источника питания. Понижающий трансформатор и выбор элементной базы блока питания. Расчет маломощного трансформатора.
курсовая работа [144,0 K], добавлен 16.07.2012Выбор структурной схемы и расчёт реактивной нагрузки проектируемой подстанции. Выбор мощности и типа трансформатора, схемы питания собственных нужд. Расчёт токов короткого замыкания и электрической схемы замещения. Выбор токоведущих частей для цепей.
курсовая работа [453,8 K], добавлен 26.01.2014Выбор основного оборудования электрической части ТЭЦ: генераторов, трансформаторов связи, блочного трансформатора. Расчет параметров схемы замещения, токов короткого замыкания в контрольных точках. Сопротивление обратной и нулевой последовательности.
курсовая работа [999,3 K], добавлен 15.03.2012