Разработка компенсационного стабилизатора напряжения на базе операционного усилителя (ОУ). Разработка цифрового логического устройства

Разработка компенсационного стабилизатора напряжения на базе операционного усилителя (ОУ). Разработка цифрового логического устройства

Курсовой проект состоит из двух частей. Цель первой части - разработка стабилизатора напряжения с использованием операционного усилителя и схемы защиты от короткого замыкания. Цель второй части – разработка дешифратора двоичного кода в шестнадцатеричный. В схемах используются широко распространенные корпусные микросхемы, транзисторы и диоды.

КАПП 000000.606.ПЗ.01
Разраб . Дмитриев 23.05 Пояснительная записка Стадия Лист Листов
Консулт . К 4 13
Руковод . Алещенко КубГТУ
Зав.каф . Асмаев
СОДЕРЖАНИЕ Введение 6 1 Компенсационный стабилизатор напряжения 7 1.1 Расчет трансформаторов 7 1.2 Расчет выпрямителя 7 1.3 Расчет фильтров 8 1.4 Расчет стабилизатора 8 2. Дешифратор 11 2.1 Постановка задачи 11 2.2 Принцип работы схемы 11 Заключение 13 Литература 1 4 Приложение 1 15 Приложение 2 16 Приложение 3 17 Приложение 4 18
Лист
5
ВВЕДЕНИЕ Многие электронные устройства, используемые в быту и на производстве требуют определенных параметров напряжения на входе, отличных от параметров сети. Для создания нужного напряжения и используют стабилизаторы напряжения, один из которых требуется разработать в первой части проекта.

Стабилизатор разрабатывается на базе стандартных аналоговых элементов, выпускающихся серийно и может использоваться для работы с широким спектром устройств, требующих напряжения, укладывающегося в его выходной диапазон.

Дешифратор двоичного кода в шестнадцатеричный - это цифровое устройство , служащее для перевода данных из двоичного кода в шестнадцатеричный код. Такой дешифратор является необходимым элементом вычислительных устройств, а так же может быть использован для шифрации информации .

Лист
6
1 Компенсационный стабилизатор напряжения 1 . 1 Расчет трансформатора.

Трансформатор для данного устройства требуется для формирования на входе стабилизатора оптимального режима питания. На вход трансформатора поступает сетевое напряжение 220 В. На выходе требуется получить напряжение питания (с учетом падения на выпрямителе (2,4В), регулирующем элементе (2В) и резисторе защиты от КЗ R 7 (0,6В), а так же с учетом допуска 15% ), рассчитываемое по формуле: U п = ( U вых max +5В)/0,85 . В соответствии с входными данными получаем значение U п = 17В . Для подбора трансформатора по мощности используем формулу: P = U п I 2 вых max 1,1 = 230 Вт . Наличие дополнительного отрицательного напряжения питания обусловлено особенностями операционного усилителя. Оно выбирается исходя из условия необходимости получения минимального напряжения на выходе ОУ менее » 0,4 В (иначе на выходе стабилизатора мы не получим 0 В). С учетом допуска вполне достаточно U п доп = 7 В. 1.2 Расчет выпрямителей Выпрямитель напряжения основного питания был выбран мостовой. Для его нормальной работы необходимо правильно подобрать диоды исходя из следующих соотношений: 2 U об vmax > U п * . P max > P вых . I пр max > I вых max .

Лист
7
Таким требованиям удовлетворяет диод КД 206 А (его параметры U обр max =400 В, I пр max =10 A , U пр B ). Выпрямитель дополнительного питания был выбран однополупериодный, на основе полупроводникового питания был выбран однополупериодный на основе полупроводникового диода марки КД 102 А ( U обр max =250 В, I пр max =100 A , U пр B ) 1.3 Расчет фильтров Для сглаживания пульсаций напряжения питания используются С – фильтры. Выбор емкости конденсатора для таких фильтров производится исходя из соотношения: С ³ Т/ R Н . где Т – период пульсаций напряжения после выпрямителя. R Н – сопротивление условной нагрузки. В свою очередь R Н определяется по формуле R Н = U min /I max . В данном случае С1 = 2500 мкФ , С2 = 20 мкФ . 1.4 Расчет стабилизатора Стабилизатор состоит из источника опорного напряжения (ИОН), регулирующего элемента, элемента сравнения и схемы защиты от короткого замыкания. ИОН реализован на стабилитроне VD 5, постоянных резисторах R 1 и R 2 и переменном R 3 . Стабилитрон VD 5 выберем КС156А ( U ст = 5,6 В, I ст = 3..55 мА , I стном = 10 мА , Р max = 0,3 Вт). На выходе ОУ необходимо сформировать сигнал 0 .. 10.2 В (с учетом потерь на база-эмитерном переходе и резисторе R 6). Если подобрать коэффициент усиления К у = 2, то с учетом К у на входе ОУ необходимо сформировать напряжение 0..5.1 В. Исходя из этого подбираем делитель R 2 R 3:
Лист
8
[ R 3/( R 2 + R 3)] U ст = 5,1 В .
Лист
9
Пусть R 3 = 1.2 кОм . Тогда R 2 = 110 Ом.

Резистор R 1 служит для формирования тока стабилизации и выбирается следующим образом: R 1 = ( U п min - U ст )/( I ст ном + I н) = 910 Ом.

Регулирующий элемент реализован на основе транзистора VT 1. Он выбирается исходя из следующих условий: Рдоп Pmax , I к max Imax 1,7 , U кэ max > U п max . В данном случае вполне подойдет КТ827А ( P доп = 125 Вт, U кэ max = 100 В, I к max = 20 А, b ³ 750). Требуемый ток базы I б = 3/750 = 4 мА . Операционный усилитель DA 1 выбираем исходя из ограничений: I вых max ³ I б, U вых max ³ Umax + 1,2 В. Таким требованиям удовлетворяет К140УД6. Его параметры: I вых max = 25 мА , U вых max = ± 11 В, U п = ± 15 В, I вх = 100 нА . Выше был выбран коэффициент усиления К у = 2, следовательно резисторы R 4 и R 5 должны быть равны.

Выберем их номиналы по 2,4 кОм . Схема защиты от КЗ реализована транзисторе VT 2, резисторе R 6 Исходя из условия, что при токе I = Imax 1,2 » 3,5 А падение напряжения на резисторе R 6 должно составлять примерно 0,63 В, имеем: R 6 = 0,63/3,5 = 0,18 Ом.

Транзистор VT 2 надо подобрать так, чтобы: I к max > I оу вых max , U кэ max > U оу вых max , Pmax > I оу вых max U оу вых max 1,7 = 0,46 Вт. Под эти требования подходит транзистор КТ602А ( I к max = 75 мА , U кэ max = 120 В, Pmax = 0,85 Вт ).

Лист
10
2 Дешифратор 2.1 Постановка задачи Во второй части курсового проекта нам требуется разработать цифровую схему дешифратора двоичного кода в шестнадцатеричный.

Данные (четырехразрядный двоичный код) подаются на вход дешифратор подаются с помощью генератора импульсов . На выходах дешифратора формируется дополнительный код.

Исполнительным устройством данной системы является полупроводниковый индикатор, высвечивающий полученный результат. 2.2 Принцип работы схемы C хема дешифратора двоичного кода в шестнадцатеричный работает по следующему принципу.

Импульсы с генератора приходят на вход +1 счетчика D 2. Счет идет на увеличитель от 0 до 15. При достижении 15 следующим импульсом счетчик обнуляется и на выходе ГС U появляется импульс конца счета, который считается счетчиком D 3 (счетчик десятков). С выхода счетчика код числа посчитанных импульсов подается на входы адресов ППЗУ ( программируемое ПЗУ). В ППЗУ в соответствующие ячейки записаны семисегментные коды для отображения на индикаторах D 6 и D 7 цифр от 0 до 9 и символов A , B , C , D , E , F . В соответствии с таблицей:

Адреса Выходы DO
A3 A2 A1 A0 0 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
A 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
B 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
C 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
D 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
E 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
F 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Лист
11
Таким образом, поданный код числа на адресные входы выбирает одно из 32 восьмибитных слов, которое появляется на его выходах. Вход CS служит для перевода выходов в третье состояние.

Микросхема индикатора имеет общий катод и разные аноды. таким образом, если на сегмент подается сигнал «0», то он загорается, если «1» - нет.

Лист
12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате проделанной работы были разработаны: принципиальная схема компенсационного стабилизатора напряжения и логическая схема дешифратора двоичного кода в шестнадцатеричный . Проектирование по первой части, расчет параметров стабилизатора, ознакомление с принципами работы схемы защиты от короткого замыкания помогло в усвоении основ схемотехнического моделирования.

Знание принципов работы компенсационного стабилизатора напряжения поможет искать неполадки в существующих устройствах и проектировать новые в процессе производственной деятельности. Все большее распространение цифровых устройств подтверждает важность работ, проделанных в процессе разработки устройства по второй части проекта. На основе стандартных серийных микросхем был создан дешифратор двоичный - шестнадцатеричный , что подтверждает универсальность и потенциально широкие возможности цифровой электроники, как важнейшего элемента в современных автоматизированных системах управления.

Лист
13
ЛИТЕРАТУРА: 1. Карпенко П.Ф. Источники питания.

Разное

Подобные работы

Электрорадиоматериалы. Методические указания к лабораторным работам

echo "Электрорадиоматериалы. Методические указания к лабораторным работам./ Под ред. С.А.Гусева. Изд. второе пер. и доп.; Балт. гос. техн. ун -т, СПб., 2000, с. Ил. 26, табл. 18. © Содержание TOC o '

Справочник Абонента (сотового телефона)

echo "Дисплей "; echo ''; echo " "; echo ''; echo " Буквенно-цифровые символы используются для отображения сообщений и номера телефона. "; echo ''; echo " Уровень заряда батареи – чем больше сегментов

Гармонические колебания и их характеристики

echo "Колебательные процесс широко распространены в природе и технике, например качания маятника часов, переменный электрический ток и т.д. При колебательном движении маятника изменяется координата ег

Цифровые фотоаппараты

echo "Причем благодаря Интернету. Это действительно удобно: сделал снимок, “загнал” его в ноутбук и через Сеть передал куда нужно... От момента съемки до момента получения снимка в редакции проходит о

Автоматизированные технологические комплексы

echo "Сложность такой подготовки обусловлена техническим прогрессом в электронной и приборостроительной промышленностях. За последнее десятилетие эти отросли освоили выпуск средств автоматического кон

Разработка компенсационного стабилизатора напряжения на базе операционного усилителя (ОУ). Разработка цифрового логического устройства

echo "Курсовой проект состоит из двух частей. Цель первой части - разработка стабилизатора напряжения с использованием операционного усилителя и схемы защиты от короткого замыкания. Цель второй части

Рубиновый оптический квантовый генератор

echo "Примерами твердотельных ОКГ могут служить широкоизвестные рубиновые ОКГ или генераторы на стекле. В этом случае инверсия заселенности образуется на энергетических уровнях атомов и ионов вещества

Радиолокация

echo "Впервые идею радиолокации высказал научный сотрудник Ленинградского электрофизического института (ЛЭФИ) П.К. Ощепков еще в 1932 году. Позднее он же предложил идею импульсного излучения. 16 янва