Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Задачи для самостоятельной работы. Примеры задач до темы лекции 27

Примеры задач до темы лекции 27

Вопросы для самопроверки

 

1 Как различают защиту аппаратуры?

2 Какие виды защиты применяют в стабилизированных источниках

электропитания?

3 Как классифицируются системы и устройства защиты?

4 Какие элементы применяются в пассивных схемах защиты?

5 Нарисуйте комбинированную схему включения элементов защиты.

6 Нарисуйте схемы защиты в которых применяются цепочки защиты RC и

стабилитрон.

7 Нарисуйте пассивную схему защиты от перегрузки по напряжению.

8 Нарисуйте структурную активную схему защиты стабилизированных ИВЭП.

9 Нарисуйте активную схему защиты от повышения напряжения на выходе

стабилизатора напряжения и поясните принцип ее работы.

10 Нарисуйте активную схему защиты стабилизатора напряжения от перегрузки

по току.

11 Перечислите основные параметры, которые применяются для эффективности

миниатюризации.

12 Назовите основные методы, применяемые для миниатюризации источников

электропитания.

13 В чем сущность энергетического метода миниатюризации.

14 В чем сущность структурного метода миниатюризации.

15 В чем сущность конструктивно- технологического метода миниатюризации

16 В чем сущность системного метода миниатюризации.

17 Нарисуйте конструкцию тепловой трубы и поясните принцип ее работы.

 

 

Задача 1

 

Рассчитать элементы схемы защиты в схеме на рисунке 2.103, если коллекторный ток Iк = 1 А, индуктивность рассеивания Lрас.=1 мГн., напряжение на конденсаторе возрастает ∆Uс = 1 В, напряжение питания Uп = 12 В.

Решение: 1 Величина конденсатора С равна

 

С = (I2к · Lрас) / ∆U2с,

 

С = (12 ·1·10 -3) / 12 = 1000 мкФ

 

Выбираем по стандарту конденсатор С – К50-35 – 1000 мкФ- 25 В ±10%

 

 

2 Частота работы однотактного преобразователя равна

 

f = 1 / 2π·√ С· Lрас,

 

f = 1 / 2· 3,14 √1 ·10 -3 ·1·10 -3 = 160 Гц

 

3 Величина резистора Rр равна

 

Rр = Uп / С·∆Uс · f,

 

Rр = 12 / 0,001 ·1 ·160 = 75 Ом.

 

4 Потери мощности в резисторе

Р = Uп ·I2к· f ·Lрас / ∆Uс,

 

Р = 12 ·12 ·160· 0,001 / 1 = 1.92 Вт

 

Выбираем по стандарту С2-33 – 2 Вт – 75 Ом ± 5%.

 

Задача 2

Определите наибольшую кратковременную допустимую мощность

(импульсную) рассеивания Рикдоп. на транзисторе П217 (S= 0,4 см2) при токе Iвых.ном. = 1 А ток Iкк = 4 А.

Решение: 1 Выбираем предохранитель типа В1-1 на 1 А, для краткости перегрузки, равной четырем, время срабатывания одноамперного предохранителя ВП1-1 составляет tи = 30 мс. (рисунок 2.99)

2 Для германиевого и кремниевого транзисторов Тп макс соответственно 85 и 150оС и взять пятикратный запас по времени, то

 

Рикдоп. = А ·S / √tи,

 

Рикдоп = 100· 0,4·104 / √ 30 ·10-3 = 235 Вт

 

1 Определите наибольшую кратковременную допустимую мощность

(импульсную) рассеивания Рикдоп. на транзисторе П214 (S= 0,8 см2) при токе Iвых.ном. = 0,1 А ток Iкк = 2 А.

2 Рассчитать элементы схемы защиты в схеме на рисунке 2.103, если коллекторный ток Iк = 0,1 А, индуктивность рассеивания Lрас.=0,1 мГн., напряжение на конденсаторе возрастает ∆Uс = 0,1 В, напряжение питания Uп = 6 В.

Литература

1 Векслер Г.С., Пилинский В.В. Электропитающие устройства электроакустической и кинотехнической аппаратуры. -К.: Вища школа,1986. с.226…227, 272…277.

2 Алексеев О.В. и др. Электротехнические устройства: Учебник для вузов.-М.:Энергоиздат,1981.с.319…324,306…313.

3 Шелестов И.П. Радиолюбителям: Полезные схемы.-М.:СОЛОН-Пресс,2003. с.10…..63.

4 Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л. Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры.-М.: Энергия,1978.с.174….189.

5 Ромаш Э.М. Источники вторичного электропитания радиоэлектронной

аппаратуры.- М.: Радио и связь, 1981. с.216…221.

6 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник. Под ред. Г.С. Найвельта - М.: Радио и связь, 1986.с.557…559.

7 Проектирование стабилизированных источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры/ Л. А. Краус и др.-М.: Энергия, 1980.с.39…42.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Актуальность и пути комплексной миниатюризации источников вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры | Общие сведения. Тема 2.12 Контроль параметров источников вторичного электропитания
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 286; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.017 сек.