3.  РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

 

В соответствии с выбранной структурной схемой (рис. 2.1) составляем приблизительную схему компенсационного стабилизатора напряжения. После проведения расчета, данная схема будет доработана. Только после полного расчета режимов работы и выбора элементов можно составить окончательный вариант схемы электрической принципиальной компенсационного стабилизатора напряжения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Рис. 3.1.

 

Данная схема состоит из регулирующего элемента, источника опорного напряжения и усилителя обратной связи. Роль регулирующего элемента играет комплиментарный транзистор (состоит из 2х транзисторов VT2 и VT3). Источник опорного напряжения –VD1R1,R2VT1. Усилитель обратной связи – R4VD2VT4,R5R6R7.

 

 

4.  РАСЧЕТ СХЕМЫ ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ

 

4.1    Исходные данные для расчета

 

Номинальное выходное напряжение Uн , В

15

Номинальный ток нагрузки Ін , А

5

Коэффициент пульсаций Кп , %

0,01

Коэффициент стабилизации Кст

100

Температура окружающей среды tср , °С

+20

Климатические условия

норм.

 

 

4.2    Расчет схемы компенсационного стабилизатора

 

Порядок расчетов приводится в соответствии с методикой приведенной в [2].

Согласно схеме (рис 3.1) находим наименьшее напряжение на выходе стабилизатора:

 

U вх min = Uн + Uкз min = 15 + 3 = 18 B, (4.1)

 

где Uкз min – минимальное напряжение на регулирующем транзисторе VT3.

Исходя из того, что VT3 предположительно кремневый, то Uкз min выбираем в пределе 3..5 В.

Учитывая нестабильность входного напряжения на входе стабилизатора ±10%, находим среднее и максимальное напряжение на входе стабилизатора:

 

U вх сер  = U вх min  / 0.9 = 18 / 0.9 = 20 В , (4.2)

U вх max= 1.1 ´ U вх сер = 1.1 ´ 20 = 22 В . (4.3)

 

Определяем максимальное значение на регулирующем транзисторе

 

U к3 max = U вх max - Uн = 22 – 15 = 7 В . (4.4)

 

Мощность, которая рассеивается на коллекторе транзистора VT3, равняется

 

Р3 = Uк3 max ´ Iн = 7 ´ 5 = 35 Вт. (4.5)

 

По полученным значениям Uк3 max , Iн , Р3 выбираем тип регулирующего транзистора и выписываем его параметры:

 

Марка транзистора

2Т827В

Тип транзистора

NPN

Допустимый ток коллектора, Iк доп

20 А

Доп. напряжение коллектор-эмиттер, Uк доп

100 В

Рассеиваемая мощность коллектора, Pпред

125 Вт

Минимальный коэф. передачи тока базы, h21Э3 min

750

 

По статическим ВАХ выбранного транзистора находим:

h11Э3 = 33.0 Ом ,

m3 = 1 / h12Э3 = 1 / 0.23 = 4.20 ,

 

где h11Э3 – входное сопротивление транзистора, Ом; m3 – коэффициент передачи напряжения; h12Э3 – коэффициент обратной связи.

Находим ток базы транзистора VT3

IБ3= Iн / h21Э3 min = 5 / 750 = 6.67´10-3 А . (4.6)

 

Определяем начальные данные для выбора транзистора VT2. Рассчитываем напряжение коллектор-эмиттер VT2

 

Uк2 max = Uк3 max - Uбэ3 = 7 – 0.7 = 6.3 В , (4.7)

 

где Uбэ3 – падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора VT3 (0.7 В).

 

 

 

Ток коллектора VT2 состоит из тока базы VT3 и тока потерь, который протекает через резистор R3,

 

Iк2= Iб3 + IR3 = 5´10-4 + 6.7´10-3 = 7.2´10-3 А. (4.8)

 

Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора VT2, равняется

 

Р2 = Iк2 ´ Uк2 max = 7.2´10-3 ´ 6.3 = 45.2´10-3 Вт. (4.9)

 

По полученным значениям Uк2 max , Iк2 , Р2 выбираем тип транзистора и выписываем его параметры:

 

Марка транзистора

2Т603Б

Тип транзистора

NPN

Допустимый ток коллектора, Iк доп

300 мА

Доп. напряжение коллектор-эмиттер, Uк доп

30 В

Рассеиваемая мощность коллектора, Pпред

0.5 Вт

Минимальный коэф. передачи тока базы, h21Э2 min

60

 

По статическим ВАХ выбранного транзистора находим:

h11Э2 = 36.36 Ом ,

m3 = 1 / h12Э2 = 1 / 0.022 = 45.45 .

 

Рассчитываем ток базы VT2

 

IБ2= Iк2 / h21Э2 min = 7.2´10-3 / 60 = 1.2´10-4 А. (4.10)

 

Находим сопротивление резистора R3

R3 = (Uн + Uбэ3) / IR3 = (15 + 0.7) / 5´10-4 =31400 Ом. (4.11)

 

Выбираем ближайший по стандарту номинал с учетом рассеиваемой на резисторе мощности

 

РR3 = (Uн + Uбэ3) ´ IR3 = (15 + 0.7) ´ 5´10-4 = 7.85´10-3 Вт. (4.12)

 

 

В соответствии с рядом Е24 выбираем резистор типа МЛТ- 0.125 33 кОм ±5%.

Источником эталонного напряжения берем параметрический стабилизатор напряжения на кремневом стабилитроне VD2 из расчета

 

UVD2 = 0.7 Uн = 0.7 ´ 15 = 13.5 В. (4.13)

 

Выбираем тип стабилитрона и выписываем его основные параметры:

стабилитрон 2С213Б;

I VD2 = 5´10-3 А – средний ток стабилизации;

r VD2 = 25 Ом – дифференциальное сопротивление стабилитрона.

Вычисляем сопротивление резистора R4, задавши средний ток стабилитрона (I R4 = I VD2)

R4 = 0.3 Uн / I R4 = 0.3 ´ 15 / 5´10-3 = 900 Ом. (4.14)

 

Мощность, рассеиваемая на резисторе R4, равняется

РR4 =0.3Uн ´ I R4 = 0.3´15´ 5´10-3= 22.5´10-3 Вт. (4.15)

 

В соответствии с рядом Е24 выбираем резистор типа МЛТ- 0.125 910 Ом ±5%.

Определяем начальные данные для выбора транзистора VT4. Рассчитываем напряжение коллектор-эмиттер транзистора

 

Uк4max= Uн + Uбэ3 + Uбэ2 - UVD2 = 2.90 В (4.16)

 

Задаем ток коллектора VT4 меньшим нежили средний стабилитронаVD2

I К4 = 4´10-3А .

Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора VT4

 

Р2 = Iк4 ´ Uк4max = 4´10-3 ´ 2.90 = 11.6´10-3 Вт (4.17)

 

 

По полученным значениям Uк4max , Iк4, Р4 выбираем тип транзистора и выписываем его параметры:

 

Марка транзистора

КТ312В

Тип транзистора

NPN

Допустимый ток коллектора, Iк доп

30 мА

Доп. напряжение коллектор-эмиттер, Uк доп

15 В

Рассеиваемая мощность коллектора, Pпред

0.22 Вт

Минимальный коэф. передачи тока базы, h21Э4 min

50

 

По статическим ВАХ выбранного транзистора находим:

h11Э4 = 208,3 Ом ,

m3 = 1 / h12Э4 = 1 / 0.034 = 29.41

 

Рассчитываем ток базы VT4

 

IБ4= Iк4 / h21Э4 min = 4´10-3 / 50 = 8´10-5 А. (4.18)

 

Ток последовательно соединенных резисторов R5, R6, R7 берем равным 5Iб4и определяем суммарное сопротивление делителя

 

Rдел = Uн / Iдел­ = 15 / (5 ´ 8´10-5) = 37500 Ом. (4.19)

 

Находим сопротивления резисторов:

 

R5 = 0.3 Rдел = 0.3 ´ 37500 = 11250 Ом;

R6 = 0.1 Rдел = 0.1 ´ 37500 = 3750 Ом;

R7 = 0.6 Rдел = 0.6 ´ 37500 = 22500 Ом. (4.20)

 

В соответствии с рядом Е24 выбираем резистор R5 типа МЛТ- 0.125 11 кОм ±5%, резистор R7 типа МЛТ- 0.125 22кОм ±5% . Резистор R6 выбираем СП3-44 0.25Вт 3.3кОм.

 

 

 

Рабочее напряжение стабилитрона VD1 определяем из соотношения

 

UVD1 = 0.1 Uвх max = 0.1 ´ 22 = 2.2 В. (4.21)

 

Выбираем тип стабилитрона и выписываем его основные параметры:

стабилитрон 2С119А;

I VD1 = 5´10-3 А – средний ток стабилизации;

r VD1 = 15 Ом – дифференциальное сопротивление стабилитрона.

Вычисляем сопротивление резистора R1, задавши средний ток стабилитрона (I R1 = I VD1)

R1 = 0.9 Uвх max / I R1 = 0.9 ´ 22 / 5´10-3 = 3960 Ом. (4.22)

 

Мощность, рассеиваемая на резисторе R1, равняется

 

R1 = 0.9Uвх max ´ I R1 = 0.9´ 22´ 5´10-3 = 99´10-3Вт (4.23)

 

В соответствии с рядом Е24 выбираем резистор типа МЛТ- 0.125 3.9 кОм ±5%.

 

Определяем начальные данные для выбора транзистора VT1. Рассчитываем ток коллектора транзистора VT1

 

Iк1 = Iк4 + Iб2 = 4´10-3 + 12´10-5 =412´10-5 (4.24)

 

Находим напряжение коллектор-эмиттер VT1

 

Uк1max= Uвх max - UR2+ Uк4max - UVD2 = 4.1 В, (4.25)

 

где UR2 = UVD1 - Uбэ1 – падение напряжения на резисторе R2.

Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзисторa VT1

Р1 = Uк1max ´ Iк1 = 4.1 ´ 412´10-5 = 16´10-3 Вт. (4.26)

 

 

По полученным значениям Uк1 max , Iк1 , Р1 выбираем тип транзистора и выписываем его параметры:

 

Марка транзистора

КТ313Б

Тип транзистора

РNP

Допустимый ток коллектора, Iк доп

350 мА

Доп. напряжение коллектор-эмиттер, Uк доп

30 В

Рассеиваемая мощность коллектора, Pпред

0.30 Вт

Минимальный коэф. передачи тока базы, h21Э1 min

50

Рассчитываем сопротивление резистора R2

 

R2 = UR2 / IК1= 1.5 / 412´10-5 = 364 Ом, (4.27)

РR2 = UR2 ´ IК1= 1.5 ´ 412´10-5 = 618´10-5 Вт. (4.28)

 

В соответствии с рядом Е24 выбираем резистор типа МЛТ- 0.125 360 Ом ±5%.

Рассчитываем основные параметры составного транзистора:

входное сопротивление транзистора

 

h11Э ск =h11Э2+h11Э3h21Э2min= 36.36 + 33´60 =2016 Ом; (4.29)

 

коэффициент передачи напряжения транзистора

 

mск = m2m3 / (m2 + m3) = 45.4´4.2 / (45.4 + 4.2)=3.84 ; (4.30)

 

выходное сопротивление транзистора

 

rск = mск h11Э ск / h21Э2min h21Э3min = 0.1723 Ом. (4.31)

 

Рассчитываем входное сопротивление источника стабильного тока

 

RTD­ = R1 ´ R2 / r VD1 = 3900´360 / 15 = 57024 Ом. (4.32)

 

 

Рассчитываем параметры усилителя обратной связи:

сопротивление нагрузки усилителя

 

RК = h11Э ск RTD / (h11Э ск + RTD) = 1947.49 Ом; (4.33)

 

коэффициент усиления напряжения усилителя

 

Кu = 0.7 h21Э4min RК / (h11Э4 + h21Э4min r VD2) = 71.13 . (4.34)

 

Рассчитываем коэффициент стабилизации рассчитанного стабилизатора напряжения, а также величину пульсаций на выходе

 

Кст = mскКuUн / Uвх = 3.845 ´ 71.13 ´ 15 / 22 = 186.4, (4.35)

DUвих = DUвх / mскКu = 4 / 3.845 ´ 71.13 = 12´10-4, (4.36)

 

Рассчитываем коэффициент пульсаций

Кп = DUвих ´ 100 / Uвх = 12´10-4´ 100 / 15 = 8´10-3%.(4.37)

 

Выходное сопротивление компенсационного стабилизатора будет

Rвых = rск / mскКu = 0.17 / 3.845 ´ 71.13 = 63´10-5Ом. (4.38)

 

Проверяем соответствие рассчитанных параметров заданным условиям:

 

Кст = 186.4 > Кст.зад = 100;

 

Кп = 8´10-3% < Кп.зад = 10´10-3%.

 

Найденные параметры удовлетворяют заданным условиям.

 

 


Информация о работе «Расчет компенсационных стабилизаторов напряжения»
Раздел: Радиоэлектроника
Количество знаков с пробелами: 23197
Количество таблиц: 8
Количество изображений: 6

Похожие работы

Скачать
10781
9
1

... Студенту гр. ____99-КТ-61______Дмитриеву А. А.______________________ По дисциплине _________________Электроника_______________________ Тема курсовой работы:_____Разработка компенсационного стабилизатора напряжения на базе операционного усилителя (ОУ). Разработка цифрового логического устройства.____________________________________________ Исходные данные __________Uвх_= 220 В (+10%, -15%), Кст = ...

Скачать
19862
3
13

... и в то же время позволяют получить стабильные параметры выходного напряжения, малочувствитель­ные к изменениям температуры, влажности и другим внешним воздействиям. Примером интегрального стабилизатора напряжения, по­лучившего широкое распространение в радиолюбительской прак­тике, является микросхема серии 142, имеющая множество разновидностей. ИМС этой серии позволяют получать фиксированное ...

Скачать
26000
0
9

... . Только после полного расчета режимов работы и выбора элементов можно составить окончательный вариант схемы электрической принципиальной компенсационного стабилизатора напряжения. 3. РАСЧЕТ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАЗНОСТНОГО УСИЛИТЕЛЯ Рис.3.1 Схема вычитателя РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 3.1 Исходные данные Тип ОУ К140УД9 ; ; Rн = 15кОм; ; ; ; ; Расчет выходного ...

Скачать
7460
7
7

ЖЕНИЯ Стабилизация среднего значения выходного напряжения вторичного источника питания производится c помощью стабилизатора напряжения. Выбор стабилизатора напряжения осуществляется исходя из следующих соображений. Если не нужно регулировать напряжение на нагрузке (не заданы ΔUн+ и ΔUн-) и ток в нагрузке не превышает 0,1А, то можно выбрать, как самый простой, параметрический ...

0 комментариев


Наверх