mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес50
mod_vvisit_counterВчера228
mod_vvisit_counterТази седмица595
mod_vvisit_counterМиналата седмица2958
mod_vvisit_counterТози месец9384
mod_vvisit_counterМиналия месец10893
mod_vvisit_counterОбщо150656

We have: 2 guests online
Вашето IP: 38.107.179.243
 , 
Днес: Май 23, 2012


Дипломни работи arrow Технически специалности arrow Импулсен захранващ източник — 100 W

Импулсен захранващ източник — 100 W

Тема: Импулсен захранващ източник — 100 W


 


Цена: 432.00 лева

Каталожен номер: 001362

Вид: дипломна работа
Обем: 90 страници
Формат: *.pdf (Adobe Acrobat)
Задай въпрос за тази тема

Ако разработката не се покрива с вашите условия, може да ви се разработи нова тема по ваши изисквания. За целта подайте заявка или направете запитване.


Съдържание / Резюме


Увод

Глава първа: Литературен обзор

1.1 Общи сведения за токозахранващите устройства
1.2 Ключови стабилизатори с широчинно-импулсна модулация
1.3 Принцип на действие на импулсните стабилизатори и схемни решения
1.3.1 Видове преобразуватели
1.3.2 Ключов стабилизатор с прав преобразувател (схема с прехвърлящ трансформатор)
1.3.3 Ключови стабилизатори с обратен преобра-зувател (схема с натрупващ трансформатор)
1.3.4. Противотактен преобразувател
1.4 Избор на схема
1.5 Изисквания към елементите, използвани в схемите на ключови стабилизатори
1.5.1 Транзистори
1.5.2 Управление на мощния ключов транзистор и защитни схеми на транзистора
1.5.3 Избор на интегрална схема за управление
1.5.4 Пускова верига и постоянно токово захранване на интегрална схема
1.5.5 Диоди, високочестотни трансформатори
1.5.6 Входен филтър и токоизправител
1.5.7 Бобина за изгладжащ филтър
1.5.8 Верига на ООВ по напрежение

Глава втора: Синтез на функционална схема

Глава трета: Синтез на принципна схема

3.1. Входен филтър
3.2. Мрежов изправител и филтър
3.3. Ключов елемент
3.4. Импулсен трансформатор
3.5. Изходен токоизправител и филтър
3.6. Схема за управление
3.7 Верига за обратна връзка
3.8. Захранващ блок на схемата за управление

Глава четвърта: Изчисляване на елементите на схемата

4.1. Изчисляване на параметрите на стабилизатора като черна кутия
4.1.1. Изходна мощност
4.1.2. Входна мощност
4.1.3. Средни стойности на входните токове
4.1.4. Максимален входен ток
4.2.1. Определяне на размерите на магнитопровода на импулсен трансформатор
4.2.2. Изчисляване на импулсния трансформатор
4.2.3. Изчисляване на мрежовия трансформатор
4.2.4. Изчисляване на изходния дросел
4.3. Изчисляване на противосмукателния филтър на схемата
4.4. Избор на ключов транзистор и изчисляване на максималната токова защита
4.5. Изчисляване на мрежовия токоизправител
4.6. Изчисляване на входния токоизправител
4.7. Изчисляване на изходните изправители
4.8. Изчисляване на веригите на ИС TDA 4718
4.8.1. Изчисляване на RT
4.8.2. Изчисляване на CT И rt
4.8.3. Изчисляване на CR
4.8.4. Избор на Cfilter
4.8.5. Избор на кондензатор за мек старт (CA)
4.9. Изчисляване на елементите на обратната връзка

Глава пета: Пълна принципна схема

Заключение

Литература

Резюме:

Токозахранващото устройство има за задача да захранва дадена електронна апаратура, възлите й и елементите й с точно определени параметри. Тези устройства непрекъснато се усъвършенстват с използването на нови интегрални схеми, вградени в тях, с което се подобрява тяхната надеждност, намаляват се загубите на мощност, тегло и цена, както и увеличаване на коефициента на полезно действие.
Повечето електрични устройства изискват постоянно напрежение за захранване на своите елементи и възли, което налага преобразуване на променливотоковата електрическа енергия в постояннотокова, стабилизиране и регулиране на захранващото напрежение и защита.
Стабилизаторите на напрежение, използвани в радиоелектронната апаратура биват параметрични и компесационни. Компеса-ционните са с непрекъснато действие на регулиращия елемент и с ключово (импулсно) действие на реактивния елемент. Стабилизаторите с непрекъснато действие на регулиращия елемент имат сравнително прости схемни решения и висока стабилност на изходните си напрежения. Поради непрекъснато течащия ток през регулиращия елемент, те имат лоши енергийни показатели (нисък коефициент на полезно действие), върху регулиращия елемент се отделя голяма мощност, което изисква големи радиатори за охлаждане и увеличава габаритите на стабилизатора. Друг недо-статък при големи мощности е големият по размер мрежов трансформатор.
При ключовите стабилизатори с помощта на ключовата работа на регулиращия елемент се повишава честотата на напрежението, чиито изходни стойности се получават от високочестотен трансформатор, който е с малки размери в сравнение с огромния мрежов трансформатор. За разлика от стабилизаторите с непрекъснато действие на регулиращия елемент ключовите стабилизатори имат по-сложно схемно решение, но затова енергийните им показатели са много по-добри — техният коефициент на полезно действие достига 95 %).

Valid XHTML & CSS | Template Design Дипломни работи | Copyright © 2011 by Top Guns - Дипломни работи