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)

Определение условий эксплуатации блока питания




Схемотехническое моделирование блока питания

Моделирование является одним из новых и мощных инструментов, существенно облегчающих инженерный труд и трудоемкость работ. Моделирование позволяет определить работоспособность схемы, режимы работы составляющих её элементов и выявить пути совершенствования для достижения требований технического задания, что, в конечном счете, повышает качество спроектированного изделия и его надежность.

При моделировании составленной схемы источника питания необходимо определить/проверить:

— общую работоспособность составленной схемы;

— время выхода на установившееся напряжение при номинальном токе, отдаваемом в нагрузку, и амплитуду пульсаций в этом режиме;

— диапазон допустимых входных напряжений;

— рабочие режимы элементов, используемых в принципиальной электрической схеме, — для их сопоставления с предельно допустимыми параметрами, задаваемыми для каждого элемента.

Для выполнения моделирования была выбрана программа WinSPICE 1.03 [7]. Тексты, описывающие моделируемую схему на входном языке, приведены для каждого из этих случаев в приложении 1. Для диодов Д226А использовалась модель со стандартными параметрами и с обратным током 0,1 мкА, для стабилитронов — с обратным током 0,1 мА и напряжением обратного пробоя 9,0 В.

1. Общая проверка работоспособности. Схема моделируется во временной области с определением напряжения на выходе схемы при нагрузке, равной 200 Ом (соответствует номинальному току 45 мА при выходном напряжении 9 В). Входное напряжение — синусоидальное, амплитудой 311 В, что соответствует действующему значению 220 В. Интервал моделирования должен быть достаточен для выхода схемы на установившийся режим. Результат моделирования представлен на рис. 2.

Рис. 2. Расчетная осциллограмма напряжения на выходе блока питания

Как видно из приведенного рисунка, на выходе схемы при номинальной нагрузке формируется напряжение со средним значением около 8,65 В, что соответствует требованиям технического задания.

2. Время выхода на установившееся напряжение при номинальном токе. С использованием тех же параметров моделирования могут быть оценены значения времен выхода на установившийся режим и амплитуда пульсаций (рис. 3). Они составляют соответственно около 165 мс и менее 0,1 В, что соответствует требованиям технического задания.

Рис. 3. К оценке амплитуды пульсаций и длительности выхода на установившийся режим

3. Определение диапазона допустимых входных напряжений. Нижний предел входных напряжений определяется допустимой амплитудой пульсаций и требованиями по расположению среднего напряжения в интервале от 8,5 до 9 В. Снижение питающего напряжения приводит к увеличению амплитуды пульсаций за счет уменьшения удельной длительности заряда емкости С3 в схеме на рис. 1. Многократное моделирование показало, что при амплитуде входного напряжения менее 250 В (173 В эфф.) выходное напряжение при номинальной нагрузке сохраняет допустимую амплитуду пульсаций на уровне 0,11 В, однако среднее напряжение становится менее 8,5 В (рис. 4). Таким образом, для разрабатываемого источника питания нижний уровень входного напряжения составляет 173 В, что меньше заявленного в техническом задании уровня — 180 В.

Повышение питающего напряжения приводит к снижению амплитуды пульсаций и мало влияет на среднее значение выходного напряжения, но ведет к возрастанию прямых токов через диоды выпрямительного моста. Результаты моделирования показывают, что на начальном интервале времени амплитудное значение прямого тока через диоды Д226А составляет около 88 мА, в то время как допустимое значение среднего прямого тока равняется 100 мА, и оно не должно превышаться для сохранения надежности функционирования схемы.

Рис. 4. К определению нижней границы диапазона входных напряжений

При амплитудном значении входного напряжения, равном 360 В (около 255 В эфф.) амплитудное значение прямого тока через диоды составляет чуть более 100 мА
(рис. 5). Это значение выше заданной в техническом задании верхней границы — 250 В.

Рис. 5. К определению верхней границы диапазона входных напряжений

Таким образом, устройство с предложенной схемой удовлетворяет требованиям технического задания на проектирование в части выходных параметров.

4. Определение рабочих режимов элементов. Для сравнения с предельно допустимыми значениями следует определить:

— для резисторов — среднюю выделяемую мощность;

— для конденсаторов — максимальное напряжение;

— для диодов — максимальный прямой ток и обратное напряжение;

— для стабилитронов — максимальный ток в режиме стабилизации.

Эти параметры были определены при номинальном входном напряжении. Они сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Характеристики рабочих режимов радиоэлементов блоков питания

Обозначение в схеме на рис.1 Параметр, единица измерения Максимально допустимое значение Значение по результатам моделирования
R1, R2 Средняя выделяемая мощность, Вт 0,125 0,025
R3 Средняя выделяемая мощность, Вт    
С1, С2 Напряжение, В    
С3 Напряжение, В   9,8
D1, D2 Обратное напряжение, В Прямой ток, мА   9,2
VD1, VD2 Ток в режиме стабилизации, мА   36,2

 

Из таблицы 2 следует, что все используемые в блоке питания элементы работают в допустимых режимах, что соответствует условию надежного функционирования устройства.

Печатный узел, спроектированный по исходной схеме (см. рис. 1), предполагается использовать в аппаратуре коммерческого назначения, независимо от того, является ли это устройство радиоприемником или отдельным блоком питания для маломощных потребителей. Это означает, что аппаратуру предполагается эксплуатировать в максимально мягких условиях. Поэтому никаких особых требований к конструкции печатного узла и к составляющим его элементам не предъявляется.

По классификации [8] для данного печатного узла характерны следующие классы внешних воздействий, приведённых в таблице 3. В связи с предполагаемым большим объемом выпуска печатных узлов выберем серийный тип производства. Его особенностью является требование по минимизации стоимости единичного изделия, что также необходимо учесть при проектировании печатного узла.

Предполагаемое использование печатного узла в стационарной (не переносной) аппаратуре приводит к тому, что никаких особых требований по массе и габаритам к нему не предъявляется, однако из экономических соображений ясно, что при самой дешёвой и подходящей для данного изделия технологии производства габаритные размеры узла должны быть минимальными.

Таблица 3. Характеристики условий эксплуатации блока питания

Вид нагрузки или воздействия Степень жесткости Государст-венный стандарт Значение характеристик Примеча-ние
Вибрационные нагрузки I ГОСТ 16962 Диапазон частот 1…35 Гц Макс. ускорение 0,5g ————
Ударные нагрузки I Макc. ускорение 15g Длительность удара 2…75 мс Многократ-ные удары
I Макc. ускорение 4g Длительность удара 40…60 мс Однократ-ные удары
Линейные (центробеж-ные) нагрузки I Макc. ускорение 10g ————
Температура воздуха при эксплуатации[1] I Температура воздуха при эксплуатации от +1 до +40 0С ————
Пониженное атмосферное давление I Давление не ниже 70 кПа ————
Относительная влажность I Относительная влажность 80% при 250C и более низких температурах без конденсации влаги ————

 

Рассматриваемый блок питания отличается узким назначением. Для него характерен более низкий коэффициент полезного действия, невысокая максимально допустимая мощность нагрузки. Однако, как показывает практика, такие характеристики вполне применимы для БЭП стационарной аппаратуры. Такие блоки питания отличаются более низкой стоимостью, что очень важно при серийном производстве.

Поскольку устройство работает в отсутствие существенных внешних воздействий, то для печатного узла не требуются специальные типы расчетов. Поэтому в качестве дополнительного выполним расчет емкости небольшого фрагмента печатного монтажа.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 1209; 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: 0.011 сек.