Применение стабилизатора компенсационного типа

Применение полупроводниковых стабилизаторов в измерительных и проверочных лабораториях. Электрическая схема стабилизатора компенсационного типа в дискретных элементах. Расчет схемы компенсационного стабилизатора напряжения на базе интегральных микросхем.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 23.09.2014
Размер файла 739,7 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/

Содержание

Введение

1. Обзор и анализ источников питания

2. Выбор и анализ структурной схемы

3. Электрическая схема стабилизатора компенсационного типа на дискретных элементах

4. Исходные данные для расчёта

5. Расчёт трансформатора

6. Расчёт выпрямителя

7. Расчёт схемы компенсационного стабилизатора напряжения на базе ИМС

8. Расчёт фильтров

Выводы

Список использованной литературы

Введение

На сегодняшний день появляются всё более сложные электронные системы, использующие в качестве элементной базы новейшие полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы с высокой степенью интеграции.

Успешное развитие науки и техники в рамках жестокой конкуренции во многом обусловлено успехами электроники. Трудно себе представить какую-либо отрасль производства, в которой бы в той или иной степени не использовались электронные приборы или электронные устройства автоматики.

Неотъемлемой частью многих радиоэлектронных и электронных устройств являются стабилизаторы постоянного напряжения. В одних устройствах они используются как высокостабильные источники питания, обеспечивающие необходимую надежность работы, в других - не только как источники питания, но и как источники эталонного (образцового) напряжения. Образцовое напряжение необходимо во многих системах авторегулирования и телеметрии, измерительных схемах, схемах преобразования непрерывных величин в дискретную форму, в схемах электрического моделирования.

Развитие полупроводниковой техники дало возможность получить простые высокостабильные источники образцового напряжения практически любой мощности.

Полупроводниковые стабилизаторы могут также использоваться взамен аккумуляторных и сухих батарей в измерительных и поверочных лабораториях.

Наиболее характерной чертой дальнейшего научно-технического прогресса в нашей стране является переход к полностью автоматизированному производству на базе использования электронной техники.

1. Обзор и анализ источников питания

полупроводниковый стабилизатор компенсационный дискретный

Основным источником питания электронных устройств в настоящее время являются выпрямительные устройства, преобразующие переменный ток в ток одного направления, называемый выпрямленным. Постоянное напряжение или ток, получаемые от выпрямителей, по различным причинам могут изменяться, что может нарушить нормальную работу различных устройств, питание которых осуществляется от выпрямительных устройств. Основными причинами нестабильности являются изменение напряжения сети и изменение тока нагрузки. Для обеспечения постоянного напряжения на сопротивлении нагрузки применяют стабилизаторы напряжения.

Стабилизатором напряжения называется устройство, поддерживающее автоматически и с требуемой точностью напряжение на нагрузке при изменении дестабилизирующих факторов в обусловленных пределах.

Несмотря на применение сглаживающих фильтров, напряжение на сопротивлении (сглаживающих фильтров) нагрузки выпрямителя может изменяться. Это объясняется тем, что сглаживание пульсаций фильтром уменьшается только переменная составляющая выпрямленного напряжения, а величина постоянной составляющей может изменяться и при колебаниях напряжения сети, и при изменении тока нагрузки.

Существует два принципиально разных метода стабилизации напряжения: параметрический и компенсационный.

Сущность компенсационного метода стабилизации сводится к автоматическому регулированию выходного напряжения.

В компенсационных стабилизаторах производится сравнение фактической величины входного напряжения с его заданной величиной и в зависимости от величины и знака рассогласования между ними автоматически осуществляется корректирующее воздействие на элементы стабилизатора, направленное на уменьшение этого рассогласования.

2. Выбор и анализ структурной схемы

Схемы компенсационных стабилизаторов постоянного напряжения весьма разнообразны. Они могут быть собраны как на дискретных полупроводниковых приборах, так и на базе интегральных микросхем. Общим для всех этих схем является то, что в них производится сравнение фактической величины выходного напряжения с его заданной величиной и в зависимости от величины и знака рассогласования между ними автоматически осуществляется корректирующее воздействие на элементы стабилизатора, направленное на уменьшение этого рассогласования [1]. На рис. 1. показаны структурные схемы стабилизаторов постоянного напряжения компенсационного типа. Основными элементами таких стабилизаторов являются: регулирующий элемент Р, источник опорного (эталонного) напряжения Э, сравнивающего устройства СУ.

а) б)

Рис. 1 Структурная схема компенсационного стабилизатора

В стабилизаторах последовательного типа (рис. 1, а) регулирующий элемент включен последовательно с источником входного напряжения и нагрузкой . Если по каким-либо причинам (например, из-за нестабильности или при изменении ) напряжение на выходе отклонилось от своего номинального значения, то разность опорного и выходного напряжения изменяется. Это напряжение усиливается и воздействует на регулирующий элемент. При этом сопротивление регулирующего элемента автоматически меняется и напряжение распределится между Р и таким образом, чтобы компенсировать происшедшее изменения напряжения на нагрузке.

В схеме параллельного типа (рис. 1, б) при отклонении напряжения на выходе от номинального выделяется сигнал рассогласования, равный разности опорного и выходного напряжений. Далее он усиливается и воздействует на регулирующий элемент, включенный параллельно нагрузке. Ток регулирующего элемента изменяется, на сопротивлении балластного резистора изменяется падение напряжения, а напряжение на выходе остается стабильным.

Стабилизаторы параллельного типа имеют невысокий КПД и применяются сравнительно редко. Для стабилизации повышенных напряжений и токов, а также при переменных нагрузках обычно применяются стабилизаторы напряжения последовательного типа. Их недостатком является то, что при коротком замыкании на выходе к регулирующему элементу будет приложено всё входное напряжение. Это обстоятельство необходимо учитывать при эксплуатации стабилизатора.

Основными параметрами, характеризующими стабилизатор, являются:

1. Коэффициент стабилизации, представляющий собой отношение относительного изменения напряжения на входе к относительному изменению напряжения на выходе стабилизатора.

,

где и - номинальное напряжение на входе и выходе стабилизатора;

и - изменение напряжений на входе и выходе стабилизатора.

Коэффициенты стабилизации служат основными критериями для выбора рациональной схемы стабилизации и оценки её параметров.

2. Выходное сопротивление, характеризующее изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки и неизменном входном напряжении.

, при .

3. Коэффициент полезного действия, равный отношению мощности в нагрузке к номинальной входной мощности.

.

4. Дрейф (допустимая нестабильность) выходного напряжения. Временной и температурный дрейф характеризуется величиной относительного и абсолютного изменения выходного напряжения за определённый промежуток времени или в определённом интервале температур.

3. Электрическая схема стабилизатора компенсационного типа на дискретных элементах

В соответствии со структурной схемой (рис. 1, а) составляем приблизительную схему компенсационного стабилизатора напряжения. После приведения расчёта, данная схема будет доработана. Только после полного расчёта режимов работы и выбора элементов можно составить окончательный вариант схемы электрической принципиальной компенсационного стабилизатора напряжения.

Рис. 2 Принципиальная схема стабилизатора

В данной схеме (рис. 2) в качестве регулирующего элемента используется составной транзистор, состоящий из двух транзисторов VT2, VT3, включенных по схеме Дарлингтона. Питание транзистора VT4, выполняющего функции элемента сравнения и усилителя постоянного тока, осуществляется через стабилизатор тока (токостабилизурующий двухполюсник VD1R1, R2VT1, представляющий собой эмиттерный повторитель). Такой способ питания позволяет существенно повысить стабильность работы усилителя постоянного тока. Источником опорного напряжения служит стабилитрон VD2. Выходной делитель напряжения собран на резисторах R5, R6, R7.

Напряжение на эмиттере транзистора VT4 равно опорному напряжению (напряжению стабилизации) стабилитрона VD2. Напряжение на базе VT4 приложено в прямом направлении по отношению к эмиттерному переходу. Если по какой-либо причине напряжение на нагрузке возрастет, то возрастет и напряжение базы VT4, что приведет к увеличению эмиттерного и коллекторного тока данного транзистора. Поскольку коллекторные токи VT1 и VT4 имеют противоположные направления, в результате их сложения ток базы VT2 уменьшится и возрастет падение напряжение на эмиттерном переходе транзистора VT3, что приведет к восстановлению номинального напряжения на нагрузке. Аналогичные рассуждения будут и для случая уменьшения напряжения на нагрузке.

Современные тенденции развития электронной техники выражаются в миниатюризации и уменьшении числа используемых элементов, что приводит к упрощению схемы, повышению её надежности и технологичности готового изделия. Этого можно достичь применением интегральных микросхем. Поэтому далее расчет будет приведен для стабилизатора, выполненного на базе ИМС.

4. Исходные данные для расчёта

Номинальное выходное напряжение Uвых, В

7,4

Номинальный ток нагрузки Iн, мА

1470

Коэффициент пульсаций Кп, %

0,01

Коэффициент стабилизации Кст

100

Температура окружающей среды tср, ?С

+20

Климатические условия

нормальные

5. Расчёт трансформатора

Трансформатор для данного устройства требуется для формирования на входе стабилизатора оптимального режима питания. На вход трансформатора поступает сетевое напряжение 220 вольт. На выходе требуется получить напряжение питания, которое складывается из выходного напряжения и падение напряжения на регуляторе стабилизатора. Обычно, падение напряжение на регуляторе интегральных микросхем составляет 2-3 В. Кроме того, для устойчивой работы стабилизатора необходимо предусмотреть запас по входному напряжению не менее 15%.

.

В соответствии с входными данными получаем значение .

Для подбора трансформатора по мощности воспользуемся приближенной формулой [1]:

Вт.

Где - КПД стабилизатора [].

В данной работе применяется унифицированный трансформатор ТПП254 с уменьшенным расходом меди на броневом сердечнике ШЛМ со следующими характеристиками:

- U1 = 127/220В 50Гц;

- I1 = 0,110/0,061A;

- U2 = 11-12, 13-14: 2,54 B;

= 15-16, 17-18: 5,0 B;

= 19-20, 21-22: 1,34 B;

- I2 = 1,9A;

- m = 0,7;

- габаритные размеры: 53 х 68 х 72 мм.

Рис. 3 Принципиальная схема трансформаторов ТПП. Все обмотки трансформатора располагаются на среднем стержне

При использовании трансформаторов ТПП - 127/220В с броневыми сердечниками ШЛ и ШЛМ на 220В необходимо соединить выводы 3 и 7, подать напряжение 220В на выводы 2 и 9 или соединить выводы 4 и 7, подать напряжение 220В на выводы 2 и 8.

Для питания стабилизатора переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора необходимо выпрямить и отфильтровать, вследствие чего, примерно равно амплитудному значению напряжения вторичной обмотки. Тогда, необходимое эффективное значение напряжения вторичной обмотки :

Чтобы получить необходимое напряжение вторичной обмотки соединим последовательно обмотки 15-16 и 17-18. Тогда и

6. Расчёт выпрямителя

Выпрямитель напряжения основного питания был выбран мостовой. Для его нормальной работы необходимо правильно подобрать диоды исходя из следующих соотношений:

.

Таким требованиям удовлетворяет диод КД 203Б (его параметры Uобрmax=400 В, Iпрmax=10 А, Uпр<1,2 В).

7. Расчёт схемы компенсационного стабилизатора напряжения на базе ИМС

Разработка схемы компенсационного стабилизатора напряжения на базе ИМС сводится к выбору стандартной серийно выпускаемой ИМС и расчёта (если необходимо) навесных элементов.

В качестве интегрального стабилизатора напряжения выбираем ИМС серии К403ЕН3А. Составляем схему стабилизатора (рис. 4).

Рис. 4 Принципиальная схема стабилизатора

Выбираем навесные элементы в соответствии и с методикой, изложенной в [4].

Рабочее напряжение стабилитрона VD1 определяем из соотношения

.

Выбираем тип стабилитрона и выписываем его основные параметры:

стабилитрон 2С168А;

- номинальное напряжение стабилизации;

- средний ток стабилизации;

- дифференциальное сопротивление стабилитрона.

Рассчитываем сопротивление резистора R1

Ом.

Вт.

В соответствии с рядом Е24 выбираем резистор типа МТ-0,25 300 Ом ±5%.

Рассчитываем сопротивление делителя R2R3

Ом,

где In - ток потерь микросхемы, (А).

Рассчитываем сопротивление резисторов R2 и R3:

,

.

В соответствии с рядом Е24 выбираем резистор типа МТ-0,1 300 Ом ±5%. И в соответствии с рядом Е6 выбираем резистор СП5-16Т 150 Ом.

8. Расчёт фильтров

Для сглаживания пульсаций напряжения питания используются емкостные фильтры. Выбор емкости конденсатора для таких фильтров производится исходя из соотношения:

где - период пульсаций напряжения после выпрямителя,

- сопротивление условной нагрузки.

Поскольку трансформатор питается сетевым напряжением с частотой 50 Гц, то после двуполупериодного выпрямителя пульсации будут иметь удвоенную частоту, т. е. 100 Гц. Тогда:

Выберем конденсаторы типа К50-16-50В емкостью С1=1000 мкФ, С2=220 мкФ (рекомендована производителем ИМС).

Выводы

Курсовой проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование, и полученные результаты удовлетворяют требованиям действующих ГОСТов на радиоаппаратуру. по результатам проверки и анализа работы схемы видно, что данная схема отличается высокой работоспособностью и наработкой на отказ. В данный момент наиболее перспективно использование компенсационных стабилизаторов напряжения на базе ИМС, так как это снижает затраты на монтаж, уменьшает энергоемкость стабилизатора, уменьшает его габаритные размеры, что сказывается на стоимости устройства.

В данной схеме возможно установить элементы индикации о состоянии регулирующего элемента, о перегрузке компенсационного стабилизатора, о наличии питающего напряжения. Кроме вышеперечисленного, возможно установить в схеме тепловую защиту регулирующего элемента.

При выборе элементной базы производился сравнительный анализ отечественного и импортного ассортимента радиоэлементов. Анализ проводился по качественным, технологическим и экономическим показателям. Предпочтение было отдано в пользу отечественных компонентов.

Использованная литература

Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем. К: Вища школа, 1983. 240 с.

Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Аналоговая и цифровая электроника» для студентов специальности 7.091.002. / Составитель И.П.Пашкин. Житомир: ЖИТИ, 1998, 35 с.

Терещук З.М., Терещук К.М., Седов С.А. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя. К: Наукова думка, 1989. 820 с.

Овсянников Н. ИМС серии К403. «РАДИО» №12, 1992г. стр. 61.

Электронные промышленные устройства. / Ю.М. Гусин, В.И. Васильев, и др. М.: Высш. шк., 1988. 303 с.

Перельман Б.Л. Полупроводниковые приборы. Справочник. М: СОЛОН, МИКРОТЕХ, 1996. 176 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Стабилизатор напряжения, его предназначение. Экспериментальное определение характеристик полупроводниковых параметрического и компенсационного интегрального стабилизатора напряжения постоянного тока. Определение мощности, рассеиваемой на стабилизаторе.

    лабораторная работа [115,4 K], добавлен 18.06.2015

  • Величина минимального напряжения на входе стабилизатора. Выбор кремниевого стабилитрона с номинальным напряжением стабилизации. Резисторы и конденсаторы, расчет величины сопротивления. Расчётный коэффициент стабилизации и коэффициент полезного действия.

    курсовая работа [113,3 K], добавлен 05.12.2012

  • Понятие и разновидности стабилизаторов напряжения, их функциональные особенности и сферы применения, принцип работы. Сравнение различных схем и выбор лучшего варианта. Расчет параметров элементов для удовлетворения ограничений, моделирование схемы.

    курсовая работа [272,5 K], добавлен 29.06.2012

  • Структурная схема операционного разностного усилителя и его характеристики. Особенности расчета параметров разностного усилителя на операционных усилителях, его схемы электрической принципиальной. Расчет компенсационного стабилизатора напряжения.

    курсовая работа [152,3 K], добавлен 04.12.2010

  • Расчет выпрямительного устройства при работе на активно-емкостную нагрузку, компенсационного стабилизатора с непрерывным регулированием напряжения, мощности вторичных обмоток трансформатора. Определение расчетного габаритного параметра трансформатора.

    курсовая работа [842,2 K], добавлен 16.01.2015

  • Основные параметры источников питания. Настройка и регулировка нестабилизированных ИП (НИП). Регулировка стабилизированных ИП. Напряжение сети. Структурная схема стабилизатора компенсационного типа. Импульсные источники питания и их структурная схема.

    реферат [262,5 K], добавлен 10.01.2009

  • Основные параметры схемы электрического принципиального блока управления стабилизатора переменного напряжения. Технология изготовления печатных плат, их трассировка и компоновка. Расчет себестоимости блока управления стабилизатора переменного напряжения.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.06.2014

  • Анализ зависимости качества работы компенсационного стабилизатора напряжения от разброса параметров электронных компонентов, входящих в его состав. Рассчет приемочного значения основного показателя надежности. Построение оперативной характеристики.

    контрольная работа [61,8 K], добавлен 31.07.2010

  • Определение внутреннего сопротивления параметрического стабилизатора напряжений, его измерение на выходе стабилизатора с помощью вольтметра. Данные для расчёта коэффициента стабилизации. Реализация эквивалентной схемы параметрического стабилизатора.

    лабораторная работа [33,9 K], добавлен 17.01.2011

  • Выбор и обоснование структурной и принципиальной схемы стабилизатора постоянного напряжения. Защита полупроводниковых стабилизаторов напряжения на основе операционного усилителя от перегрузок по току и короткому замыканию. Расчет регулирующего элемента.

    курсовая работа [632,2 K], добавлен 09.07.2014

  • Особенности проведения расчета схемы вторичного источника с применением однополупериодного выпрямителя и непрерывного компенсационного стабилизатора. Общая характеристика и расчет распространённой схемы усилительного каскада на биполярном транзисторе.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.09.2012

  • Вольтамперная характеристика полупроводникового стабилитрона. Параметрические стабилизаторы напряжения. Соотношения токов и напряжений. Относительное приращение напряжения на выходе стабилизатора. Температурный коэффициент напряжения стабилизации.

    лабораторная работа [123,2 K], добавлен 03.03.2009

  • Обзор существующих схемных решений для построения вторичного источника питания постоянного тока. Расчет параметров компенсационного стабилизатора первого канала, выпрямителей, трансформатора, узлов индикации. Выбор сетевого выключателя и предохранителя.

    курсовая работа [765,4 K], добавлен 11.03.2014

  • Технические характеристики и принцип работы стабилизированного источника питания с непрерывным регулированием. Назначение функциональных элементов стабилизатора напряжения с импульсным регулированием. Расчет параметрического стабилизатора напряжения.

    реферат [630,8 K], добавлен 03.05.2014

  • Принцип действия, структура и методы расчета параметрического стабилизатора напряжения на основе кремниевого стабилитрона графоаналитическим способом. Определение h-параметров двух биполярных транзисторов, включенных по схеме с общей базой и эмиттером.

    курсовая работа [4,6 M], добавлен 30.06.2014

  • Расчет предварительного усилителя. Выбор типа операционного усилителя и схемы выпрямителя. Расчёт фильтра и буферного каскада. Определение расчётного значения общего коэффициента передачи. Выбор стабилизатора напряжения. Описание принципиальной схемы.

    курсовая работа [644,5 K], добавлен 04.05.2012

  • Разработка топологии ИМС параметрического стабилизатора напряжения и технологического маршрута производства в соответствии с данным техническим заданием. Создание внутрисхемных соединений и формированием защитного покрытия. Кремниевый стабилитрон.

    курсовая работа [5,7 M], добавлен 21.02.2016

  • Рассмотрение особенностей современных электрических и радиотехнических устройств. Использование стабилизаторов для обеспечения постоянства напряжения. Исследование принципа работы импульсного стабилизатора, а также его моделирование в среде Micro-Cap.

    лабораторная работа [3,0 M], добавлен 24.12.2014

  • Понятие, сущность, классификация, основы проектирования и расчета стабилизатора напряжения последовательного типа. Методика проектирования однофазного мостового выпрямителя, работающего на нагрузку с сопротивлением, порядок вычисления его параметров.

    курсовая работа [149,9 K], добавлен 09.09.2010

  • Разработка источника питания с импульсным преобразователем напряжения, принципиальной схемы стабилизатора напряжения. Триггерная схема защиты от перегрузок. Схема цифрового отсчёта тока нагрузки. Выбор элементов импульсного преобразователя напряжения.

    курсовая работа [89,3 K], добавлен 22.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.