Расчёт вторичного источника питания и усилительного каскада

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт вторичного источника питания и усилительного каскада

Содержание

вторичный источник питания усилительный каскад

Введение

. Обзор схем стабилизированных вторичных источников питания

1.1 Блок питания на 0 - 12 В

.2 Простой блок питания на 5 В и 0,5 А

2. Расчёт стабилизированного вторичного источника питания

2.1 Расчёт начальных данных

.2 Расчёт стабилизатора

.3 Расчёт выпрямителя

.4 Расчёт RC-фильтра

.5 Расчёт трансформатора

3. Расчёт усилительного каскада на биполярном транзисторе

Заключение

Литература

Приложение А

Приложение Б

 

Введение

 

Стабилизированные вторичные источники питания играют значительную роль в современной электронике. На сегодняшний день спроектировано множество разновидностей схем вторичных источников. Одной из наиболее простых является схема вторичного источника с применением однополупериодного выпрямителя и непрерывного компенсационного стабилизатора. Именно эта схема и рассматривается в данной курсовой работе.

Также рассмотрена распространённая схема усилительного каскада на биполярном транзисторе.

1.Обзор схем стабилизированных вторичных источников питания

 

1.1Блок питания на 0 - 12 В

 

 

Блок питания работает от переменного напряжения 12 В. Выпрямитель блока питания образуют диоды Д1 - Д4, включенные по мостовой схеме, а стабилизатор выпрямленного напряжения - конденсаторы С1, С2, стабилитрон Д5 и транзисторы Т1 и Т2. Напряжение на выходе блока питания в пределах от 0 до 12 В регулируют переменным резистором R2. Наибольший ток, отдаваемый блоком питания в нагрузку (до 300 мА) ограничен допустимым прямым током диодов выпрямителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - схема блока питания на 0 - 12 В

 

В выпрямителе можно использовать диоды Д226 или Д7 с любым буквенным индексом. Переменный резистор R2 - ВК (с выключателем питания), желательно группы А чтобы его шкала, по которой устанавливается напряжение на выходе блока питания, была равномерной. В стабилизаторе вместо транзистора МП39 можно использовать транзисторы МП40 - МП42, а вместо П213 - транзисторы П214, П215, П201, П4 с любыми буквенными индексами. Коэффициент усиления транзисторов должен быть не менее 15. Стабилитрон Д813 можно заменить стабилитронами Д811, Д814Г или Д814Д. Наибольшее напряжение на выходе блока питания будет соответствовать напряжению стабилизации используемого в блоке стабилитрона. Шкалу резистора R2 следует отградуировать по образцовому вольтметру, подключенному к выходным зажимам блока.

Достоинства схемы:

-Регулировка выходного напряжения от 0 до 12 В

-Регулировка выходного тока посредством замены диодов на более мощные

-Простая конструкция выпрямителя

-Малое максимальное обратное напряжение на вентилях

-Малый коэффициент пульсации

-Компенсационный стабилизатор

Недостатки схемы:

-Для выпрямителя нужно 4 диода

-Так как входное напряжение 12 В, поэтому нужен трансформатор с большим коэффициентом трансформации (например 18,3 если схема питается от сети 220 В)

 

1.2Простой блок питания на 5 В и 0,5 А

 

Блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением +5 В различных цифровых устройств с током потребления до 0,5 А. Трансформатор Т1 использован самодельный, выполненный на магнитопроводе ШЛ20х32. Обмотка I содержит 1650 витков провода ПЭВ-1 0,1, обмотка II - 55 витков ПЭВ-1 0,47. Для блока питания можно использовать подходящий готовый трансформатор мощностью более 7 Вт, обеспечивающий на обмотке II переменное напряжение 8…10 В при токе не менее 500 мА.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - схема простого блока питания 5 В и 0,5 А

 

Регулирующий транзистор VT2 укреплён на Г-образной дюралюминиевой пластине размером 50х50 и толщиной 2 мм, выполняющей функцию теплоотвода. Выводы базы и эмиттера пропущены через отверстия в плате и припаяны к соответствующим печатным проводникам. Контакт коллектора с печатным проводником осуществлён через радиатор транзистора, крепёжные винты с гайками и дюралюминиевую пластину.

Достоинства схемы:

-Простая конструкция выпрямителя

-Малое максимальное обратное напряжение на вентилях

-Малый коэффициент пульсации

-Возможность регулировки напряжения при включении переменного резистора параллельно стабилитрону

Недостатки схемы:

-Для выпрямителя нужно 4 диода

-Так как входное напряжение 8 В, поэтому нужен трансформатор с большим коэффициентом трансформации (например 27,5 если схема питается от сети 220 В)

 

2.Расчёт стабилизированного вторичного источника питания

 

Схема источника приведена на рисунке 2

 

Рисунок 2 - схема стабилизированного вторичного источника питания

 

Расчёт начальных данных

Вычислим начальные данные для расчета стабилизатора.

 

(однополупериодная схема)

 

Расчёт стабилизатора

Данные:

Расчёт транзистора:

 

 

Берём составной транзистор КТ825Д

Основные параметры транзистора:

Выбираем из ряда Е24

Выбираем стабилитрон из условия:

Берём стабилитрон 2С112Б

Основные параметры стабилитрона:

Пусть

 

 

Выбираем из ряда Е24

Ра?/p>