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)

К курсовой работе




КАРТЫ РЕЖИМОВ

В карте режимов необходимо привести информацию обо всех элементах рассчитанного устройства, сведенную в таблицы, следующего вида:

 

Резисторы:

Позиционное обозначение R, Ом U, В I P Тип
R1   0,00000279 0,0001395 0,000389205 СП3-30-0,125
R2   0,00000279 0,0001395 0,00389205 МЛТ 0,125
R3   0,0000434 0,0000217 0,000094178 СП3-30-0,125
R4   0,0000434 0,000217 0,000094178 МЛТ 0,125
R5   4,964 0,000073 0,000362372 МЛТ 0,125
R6   6,0225 0,0000803 0,004836067 МЛТ 0,125
R7   0,04526 0,0000073 0,000330398 МЛТ 0,125
R8   4,15 0,0050625 0,021009375 МЛТ 0,125

 

Конденсаторы:

Позиционное обозначение C, Ф U, В UMAX, В Тип
С1 1.8*10-7     КЛС
С2 1.8*10-7     КЛС
С3 1.8*10-8     КТ-1
С4 1.8*10-8     КТ-1
С5 1.8*10-9     КТ-1
С6 1.8*10-9     КТ-1
С13 3.3*10-7     КМ-6
С14 3.6*10-6     КМ-6
С15 8.2*10-5     К50-6

 

Транзисторы:

Позиционное обозначение Uбэ, В Uкэ, В IБ, А IК, А IЭ, А PК, Вт Тип
VT4 0,618 2.057 6.5*10-5 0,05   0,015 1Т311А
VT3 0,698 0,635 7.799*10-5 0.02   0,0035 1Т329А
VT2 0,7 1.859 5*10-5 0,02 0,011 1Т330А
VT1 0,323 - 5,882*10-5 0,02 0,011 1Т330А

 

Лампа накаливания:

Тип Uст, В Iср, мА Iр.о., мА Iн, мА t, с
НСМ12х5 0,5 ¸ 3   0,6 ¸ 1,8   0,4

 


  1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

В спецификации элементов необходимо привести информацию о количестве, наименовании, типе и позиционном обозначении (номере) всех элементах рассчитанного устройства, сведенную в таблицы, следующего вида:

Резисторы:

Позиционное обозначение Наименование Количество
R1,R2, R3,R4, R5, R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17 МЛТ-0,125  
R18 МЛТ-0,1  

Конденсаторы:

Позиционное обозначение Наименование Количество
C1,С2 КЛС  
С3,С4,С5,С6 КТ-1  
С13,С14 КМ-6  
С15 К50-6  

Транзисторы:

Позиционное обозначение Наименование Количество
VT4 1Т311А  
VT3 1Т329А  
VT2, VT1 1Т330А  

Лампа накаливания:

Позиционное обозначение Наименование Количество
HL НСМ12х5  
  1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ И МОНТАЖНЫХ ПЛАТ.

Печатная плата представляет собой изоляционное основание с нанесёнными на него элементами печатного монтажа. К элементам печатного монтажа относятся: проводники, контактные площадки, зазоры, отверстия и т.д.

Печатная плата является несущим элементом. На ней размещаются навесные элементы (интегральные схемы и дискретные радиокомпоненты), разъёмы и другие детали. В качестве оснований печатных плат используют обычно листовые фольгированные материалы, которые представляют собой слоистый прессованный пластик (гетинакс или стеклотекстолит), облицованный с одной или двух сторон медной фольгой толщиной 0.035 или 0.05 мм. В радиоэлектронной аппаратуре и приборах в основном применяют фольгированный стеклотекстолит по ГОСТ 10316-62.

Существуют два вида конструкции печатных плат – однослойные и многослойные.

Как правило, однослойные печатные платы выполняются с двухсторонним монтажом – проводники располагаются с двух сторон. Переходы с одной стороны платы на другую осуществляются через металлизированные отверстия в ней.

В основе технологии изготовления двусторонних печатных плат (ДПП) лежит использование фольгированных диэлектриков.

В настоящее время для изготовления ДПП применяется комбинированный метод, который включает в себя два способа: негативный и позитивный.

Технологический процесс получения ДПП комбинированным негативным способом состоит из следующих этапов: получение заготовок и подготовка поверхности фольги, нанесение на плату защитного покрытия (фоторезиста), получение изображения печатных проводников экспонированием и проявлением, удаление незащищенных участков фольги травлением, удаление фоторезиста с проводников, нанесение на основание защитного покрытия, обработка отверстий, подлежащих металлизации, химическая металлизация отверстий, электролитическая металлизация отверстий и печатных проводников, покрытие печатных проводников сплавом олово-свинец, механическая обработка контура платы.

Технологический процесс получения ДПП комбинированным позитивным способом состоит из следующих этапов: получение заготовок и подготовка поверхности фольги, нанесение на плату защитного покрытия (фоторезиста), получение изображения печатных проводников экспонированием и проявлением, нанесение защитной лаковой плёнки, сверление отверстий и их химическое меднение, удаление защитной лаковой плёнки, электролитическое меднение отверстий и проводников, нанесение кислостойких сплавов, удаление фоторезиста, химическое травление фольги с пробельных мест, осветление проводящих покрытий, механическая обработка контура печатной платы.

В том случае, если ДПП не удовлетворяет требованиям, в частности не позволяет разместить большое число навесных элементов из-за малого объёма, применяют многослойные печатные платы (МПП).

Известно несколько способов изготовления МПП, однако все они имеют недостатки: большую стоимость и длительность проектирования, значительные затраты времени на изготовление, на налаживание производства, трудности внесения изменений.

Исходным документом при конструировании печатных плат является принципиальная электрическая схема. Для одной принципиальной схемы можно построить несколько вариантов топологии печатной платы, т.е. печатного монтажа.

нно.

 


  1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

1. Методические указания к выполнению курсовой работы / сост. А. Э. Сидорова; Тюменский государственный нефтегазовый университет.– Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.– 51 с.

2. Петухов В. М. Транзисторы и их зарубежные аналоги. Маломощные транзисто­ры. Справочник. В 4 т. Т. 1. Издание второе, исправленное.— М.* ИП РадиоСофт, 2000.— 688 с.: ил.

3. Петухов В. М. Транзисторы и их зарубежные аналоги. Биполярные транзисторы средней и большой мощности низкочастотные. Справочник. В 4 т. Т. 2. Издание второе, исправленное.— М.* ИП РадиоСофт, 2000.— 688 с.: ил.

4. Петухов В. М. Транзисторы и их зарубежные аналоги Полевые и высокочастотные биполярные транзисторы средней и большой мощности. Справочник. В 4 т. Т. 3. Издание второе, исправленное.— М.* ИП РадиоСофт, 2000.— 688 с.: ил.

6. Справочная информация о конденсаторах постоянной емкости с иллюстрациями и подробными характеристиками URL: http://chiplist.ru/capacitors/kondensatory_postojannoj_emkosti.

7. Справочная информация о стабилитронах с иллюстрациями и подробными характеристиками

URL: http://chiplist.ru/stabilitrons/.

 

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

на тему «Расчет автогенератора»

вариант 2222

 

 

Выполнил:

студент группы ЭЭбзу-15-2

Ямщикова Н.Н.

Проверила:

ассистент каф. КС

Сидорова А. Э.

 

Дата защиты_____________ Оценка___________

 

Тюмень 2016

Содержание

 

1. Задание на курсовую работу

2. Выбор блок-схемы.

3. Расчет элементов используемых в схеме:

3.1 Цепь Вина

3.2 Нелинейная отрицателная обратная связь

3.3 Предварительный усилитель

3.4 Эмиттерный повторитель №1 на транзисторах VT1-VT-2

4. Карты режимов

5. Спецификация элементов

6. Изготовление печатных плат

7. Список использованных источников.

 


  1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ:

 

Рассчитать электронное устройство, учитывая параметры, приведенные в техническом задании:

 

вариант ФИО Uн.ус.напр [в] Rн.ус.напр [Ом] fн[Гц] UбэVT4[в] UбэVT3[в]
  Ямщикова Наталья Николаевна 0,055 681,16 65,45 0,891 0,933

 


  1. ВЫБОР БЛОК-СХЕМЫ

Автономный источник синусоидальных колебаний, работающий в режиме самовозбуждения, называется генератором. Он является преобразователем энергии источника питания в энергию колебаний переменного тока требуемой частоты.

RC-генераторами называются автогенераторы, частота входных колебаний которых определяется цепями, состоящими из сопротивлений и емкостей.

Структурная схема RC-автогенератора с мостом Вина может быть представлена в виде замкнутой системы.

Рис. 1 Блок-схема автогенератора с мостом Вина

 

Источник питания (на схеме не обозначен);

Ø Цепь Вина используется как частотозадающая цепь;

Ø Повторитель (ЭП) служит для согласования фазирующей цепи с усилителем напряжения по сопротивлению;

Ø Усилители напряжения (УН1, УН2) обеспечивают баланс фаз и баланс амплитуд (при введении нелинейной отрицательной обратной связи);.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 255; 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: 0.007 сек.