![]() ![]() |
Главная страница > Источник бесперебойного питания мощностью 600 Вт | Источник бесперебойного питания мощностью 600 Вт |
|
![]() |
Дані ДБЖ мають хороші параметри та високу ціну. Туму виникає необхідність у дешевих і надійних ДБЖ. В дипломному проекті проведено розробку саму такого пристрою. 1.3. Опис структурної схеми. 1.3.1. Огляд і аналіз структурних схем систем безпребійного живлення. Джерело безперебійного живлення - автоматичний пристрій, що забезпечує нормальне живлення навантаження при повному зникненні струму з зовнішньої електромережі в результаті аварії або неприпустимо високому відхиленні параметрів напруги в мережі від номінальних значень і використовує для аварійного живлення навантаження енергію акумуляторних батарей. Розглянемо декілька основних типів побудови структурних схем ДБЖ: 1. ДБЖ резервного типу. 2. Лінійно-інтерактивне ДБЖ. 3. ДБЖ з подвійним перетворенням енергії. ДБЖ резервного типу (Off-Line або standby) Рис. 1.3.1. ДБЖ типу Off-Line. Джерело безперебійного живлення, виконане за схемою з комутуючим пристроєм, що у нормальному режимі роботи забезпечує підключення навантаження безпосередньо до зовнішньої електромережі, а в аварійному переводить її на живлення від акумуляторних батарей. Перевагою ДБЖ резервного типу є його простота і невисока вартість, а недоліком - ненульовий час перемикання (~4 мс) на живлення від акумуляторів та більш інтенсивна їхня експлуатація, тому що джерело переводиться в аварійний режим при будь-яких несправностях в електромережі. ДБЖ резервного типу, як правило, мають невелику потужність і застосовуються для забезпечення гарантованого електроживлення окремих пристроїв (персональних комп'ютерів, робочих станцій, офісного встаткування) у регіонах з гарною якістю електричної мережі. Лінійно-інтерактивне (Line-Interactive) . Джерело безперебійного живлення, виконане за схемою з комутуючим пристроєм (Off-Line), доповненої стабілізатором вхідної напруги на основі автотрансформатора з перемикаючими обмотками. Рис. 1.3.2. ДБЖ типу Line-Interactive. Основна перевага лінійно-інтерактивного ДБЖ у порівнянні із джерелом резервного типу полягає в тому, що воно здатне забезпечити нормальне живлення навантаження при підвищеній або зниженій напрузі електромережі (найпоширеніший вид несправностей у вітчизняних лініях електропостачання) без переходу в аварійний режим. У підсумку продовжується термін служби акумуляторних батарей. Недоліком лінійно-інтерактивної схеми є ненульовий час перемикання (~4 мс) навантаження на живлення від батарей. По ефективності лінійно-інтерактивні ДБЖ займають проміжне положення між простими й відносно дешевими резервними джерелами (Off-Line) і високоефективними, але і дорожчими джерелами із подвійним перетворенням енергії (On-Line). Як правило, лінійно-інтерактивні ДБЖ застосовують для забезпечення гарантованого живлення персональних комп'ютерів, робочих станцій, файлових серверів, вузлів локальних обчислювальних мереж й офісного встаткування. Автоматичний регулятор напруги, побудований на основі автотрансформатора з перемикаючими обмотками. Застосовується в ДБЖ, зібраних за лінійно-інтерактивною схемою, для ступінчатого коректування вхідної напруги убік його підвищення. Число обмоток регулятора визначає діапазон вхідних напруг, при яких ДБЖ забезпечує нормальне живлення навантаження без переходу в аварійний режим роботи. В ДБЖ такої структури всередньому такий діапазон припустимої зміни вхідної напруги становить від -20% до +20% від номінального значення 220. ДБЖ з подвійним перетворенням енергії (On-Line) Джерело безперебійного живлення, в якому вхідна змінна напруга спочатку перетворюється випрямлячем у постійну, а потім за допомогою інвертора знову в змінну - є джерелом з подвійним перетворенням енергії (On-Line). Акумуляторна батарея постійно підключена до виходу випрямляча і входу інвертора і живить останній в аварійному режимі. Рис. 1.3.1. ДБЖ типу On-Line. Така схема побудови ДБЖ дозволяє забезпечити практично ідеальне живлення навантаження при будь-яких неполадках у мережі (включаючи фільтрацію високовольтних імпульсів та електромагнітних завад) і характеризується нульовим часом перемикання в аварійний режим без виникнення перехідних процесів на виході пристрою. До недоліків схеми з подвійним перетворенням енергії варто віднести її порівняльно велику складність, більш високу вартість. ДБЖ типу On-Line застосовують у тих випадках, коли за тих або інших причинах потрібні підвищені вимоги до якості електроживлення навантаження, якими можуть бути вузли локальних обчислювальних мереж (мережне встаткування, файлові сервери, робочі станції, персональні комп'ютери), устаткування обчислювальних залів, системи керування технологічним процесом. За схемою з подвійним перетворенням (On-Line) побудовані, наприклад, моделі PW5125RM компанії Powerware. Вони оснащені плавним стабілізатором вхідної напруги, завдяки якому діапазон припустимих значень вхідної напруги, при яких джерело не переходить на живлення від батарей, становить 166 ... 276В. В таких схемах присутній режим Bypass, живлення навантаження відфільтрованою напругою електромережі в обхід основної схеми ДБЖ. Перемикання в режим Bypass, підтримуваний внутрішньою схемою ДБЖ або спеціальним зовнішнім модулем, може виконуватися автоматично або вручну. ДБЖ, що має відповідну вбудовану схему, автоматично переходить у режим Bypass по команді пристрою керування при перевантаженні вихідних ланцюгів або при виявленні несправності в важливих вузлах. У такий спосіб навантаження захищається не тільки від збоїв у живильній електромережі, але й від неполадок у самому ДБЖ. Можливість ручного включення режиму Bypass передбачається на випадок проведення профілактичного обслуговування ДБЖ або заміни його вузлів без відключення навантаження. Оскільки, як видно з вище сказаного, схема типу Off-Line є найбільш простою та дешевою, то і розроблюваний у даному дипломному проекті пристрій забезпечення безперебійного живлення теж побудований за цим принципом. Проте, вдосконалення функціональної схеми та характеристик дозволить мати більш затребуваний та конкурентно-спроможний виріб з кращими параметрами експлуатації і меншою ціною, ніж аналоги. 1.3.2. Опис структурної схеми джерела безперебійного живлення. Структурна схема джерела безперебійного живлення представлена в графічній частині на аркуші РТ01.430127.001 Э1. Побудова систем безперебійного живлення залежить від вирішуваними ними задач. В деяких випадках необхідно якнайменший час переключення навантаження на живлення від АБ чи навпаки. В інших потрібно забезпечити довготривалу роботу від АБ, при цьому час переключення не являється критичною величиною. Тобто, можна сказати, що для кожного конкретного випадку потрібно вирішувати іншу технічну задачу. Розроблюваний блок для забезпечення безперервного живлення різноманітних пристроїв (серверів, персональних комп'ютерів, модемів та ін.) стабілізованою напругою 220В, 50Гц. Система призначена для живлення пристроїв, що мають імпульсні джерела живлення. Це дозволяє зменшити вимоги щодо розробки нашого приладу, так як імпульсні джерела живлення здатні працювати в мережі ± 20% від нормального значення. Ще однією перевагою є здатність їх працювати від мережі, що мають не синусоїдальну характеристику напруги (апроксимована синусоїда, квазі синусоїда). Розглянемо основні блоки, що входять до складу пристрою: 1. Пристрій комутацій. 2. Мережевий фільтр. 3. Зарядний пристрій. 4. Акумуляторна батарея. 5. Перетворювач постійної напруги в постійну. 6. Стабілізатор постійної напруги. 7. Перетворювач постійної напруги в змінну. 8. Пристрій комутацій байпас. 9. Датчик струму. 10. Вихідний фільтр. 11. Датчик температури. 12. Інтерфейс. 13. Пристрій індикації. 14. Пристрій керування роботою ДБЖ. Для забезпечення роботи та функціонування всіх частин ДБЖ, необхідна ланка, котра здійснювала б зв'язок між всіма цими частинами. Можна розглянути декілька видів таких схем : 1. Аналогові системи, операції регулювання в яких здійснюються шляхом порівняння, підсилення, перетворення аналогових сигналів. Похибка установки параметрів в такій системі сильно залежить від параметрів активних і пасивних елементів схеми. Такі системи використовуються, в основному в недорогих пристроях. 2. Цифрові системи, операції керування проводяться над цифровими величинами, отриманими із аналогових сигналів шляхом оцифровування аналого-цифровими перетворювачами (АЦП). Точність таких систем набагато вища за рахунок використання математичного апарату числення. 3. Комбіновані, операції керування та регулювання в яких виконуються або аналоговими, або цифровими пристроями. В нашому випадку система керування роботою ДБЖ побудована на мікроконтролері ATTiny26. Він представляє собою високопродуктивний контролер з функціями багатоканального аналого-цифрового перетворювача. Ввід та вивід інформації в МК може здійснюватись як в аналоговому так і в цифровому вигляді. Використовування новітніх розробок, що містять в своєму складі МК, дозволяє набагато спростити схему. Мікроконтролер управляє роботою як схеми управління так і роботою всього пристрою. Схема управління здійснює підключення ДБЖ до мережі, подаючи відповідну команду включення на пристрій комутацій, здійснює управління переключенням навантаження на живлення від мережі чи від АБ, слідкує за напругою на АБ. Якщо напруга на АБ стає меншою за 10,5В, то здійснюється аварійне відключення ДБЖ. Аварійне відключення здійснюється також, коли температура навколишнього середовища виходить за межі допустимої. Для вимірювання температури використовується датчик температури. На пристрій управління роботою ДБЖ поступає інформацію величини напруги в мережі. Обробляючи цю інформацію МК виробляє відповідні сигнали управління для інших вузлів, складових блоку. Для вимірювання вихідної потужності використовується датчик струму. Якщо через датчик протікає струм більший допустимого, то схема управління відключає навантаження. Це забезпечує захист від виходу з ладу пристрою перетворення постійної напруги в змінну. Особливо велике значення в ДБЖ має наявність зв'язку з ПК. Це дозволяє оператору (адміністратору) слідкувати за станом мережі, АБ та всієї роботи ДБЖ. В даному випадку використовується стандартний інтерфейс зв'язку МК та ПК - RS-232. Це дозволяє здійснювати дистанційний моніторинг ДБЖ та безпечне завершення роботи ПК при аварії чи довготривалій відсутності напруги в мережі. Вхідна напруга 220В, 50Гц поступає через пристрій комутацій та мережевий фільтр на зарядний пристрій та пристрій та пристрій комутації бай пас. Мережевий фільтр призначений для запобіганню попаданню завад, що виникають при роботі ДБЖ в мережу, тобто захисту споживачів від електромагнітних завад. Зарядний пристрій забезпечує зарядку АБ при наявності напруги мережі, тобто при нормальній роботі ДБЖ, забезпечуючи тим самим постійну готовність до роботи ДБЖ в автономному режимі. Пристрій перетворює напругу мережі у стабілізовану постійну напругу. Величина напруги заряду постійно контролюється МК. Це тим самим дозволяє правильно експлуатувати батареї. Досить велика вихідна потужність зарядного пристрою дає плюс при роботі ДБЖ з значно заниженою вхідною напругою пристрою, що знаходиться в діапазоні від 90В до 185В. При такій вхідній напрузі частина вихідної потужності джерела забезпечується роботою зарядного пристрою, що набагато подовжує роботу навантаження під час несправностей в мережі. Перетворювач постійної напруги в постійну виконує роль перетворювача постійної напруги 120В в постійну 200В. Даний пристрій побудований по схемі імпульсного перетворювача з ШІМ. Напруга на його виході постійна, але не стабілізована, тобто залежить від зміни вхідної напруги. Для стабілізації використовується стабілізатор постійної напруги. Стабілізатор побудований по схемі однотактного імпульсного підвищуючого стабілізатора. Напруга на акумуляторі змінюється в межах 10,5...13,8В, а вихідна ДБЖ повинна залишатись стабільною. Перетворювач постійної напруги в змінну здійснює формування вихідної стабілізованої напруги 220В, 50Гц. Управління та синхронізацію даного пристрою з мережею здійснює пристрій керування ДБЖ. Вихідний фільтр служить фільтрації електромагнітних завад та запобіганню їх попаданню навантаження. Алгоритм роботи ДБЖ приведений в графічній частині проекту. 1.4. Опис схеми електричної принципової. Схема електрична принципова представлена в графічній частині дипломного проекту на аркуші РТ01.430127.001Э3. Відповідно до структурної схеми, джерело безперебійного живлення складається з кількох функціональних вузлів. Розглянемо кожен з них окремо. 1. Зарядний пристрій Зарядний пристрій побудований по однотактній зворотньоходовій схемі перетворення енергії. Управляючою мікросхемою є IMS UC3842 фірми Fairchild. Функціональна схема IMS UC3842 приведена на рис. 1.4.1. Принцип роботи заклечається в наступному: на діодний VD1 подається змінна напруга мережі 220В. Після VD1 на згладжуючому конденсаторі маємо постійну напругу 306В. Початковий запуск роботи IMS VC2 відбувається через резистор R41. Далі при нормальному режимі роботи DA1 живиться від додаткової обмотки W3 трансформатора Т2. Напруга знята з W3 випрямляється діодом VD8 та згладжується ємнісним фільтром побудованому на конденсаторах С24, С25. Величина напруги живлення IMS складає 12В. Після подачі живлення на 8 виводі DA2 встановлюється опорна напруга 5В. На вхід тактового генератора, через інтегруючу ланку R14C11 подається сигнал 5В. Рис. 1.4.1. Функціональна схема UC3842. На 6 виводі DA2 встановлюється високий потенціал (12В), який через резисторний дільник R27R29 поступає на затвор польового транзистора VT1. Транзистор VT1 включається коли потенціал між затвором і витоком складає більше 4В. При включенні VT1 через обмотку W2, транзистор VT1, резистор R30 починає протікати струм. Резистор R30 являється вимірювальним резистором. З його виводів знімаємо сигнал про величину струму, що протікає через транзистор і первинну обмотку трансформатора Т2. Цей сигнал поступає через R28 на вхід з DA2. Даний вхід являється прямим входом внутрішнього компаратора по струму. На вхід 1 DA2 подається сигнал зворотного зв'язку по напрузі. Цей сигнал подається на інвертуючий вхід від компаратора по струму. При досягненні порогового рівня на вході компаратора виробляється сигнал на виключення вхідного транзистора. Струм через первинну обмотку Т2 наростає лінійно, але при включенні і виключенні транзистора виникають викиди струму. Ці викиди можуть призводити до самовільного включення і виключення ІМС. Для запобігання цьому явищу ставиться RC фільтр. Рис. 1.4.1. Рис. 1.4.1. Схема компаратора струму з RC-фільтром.Після включення транзистора починається етап передачі енергії накопленої в трансформаторі в навантаження. Напруга знята з обмотки W1, Т2 випрямляється діодом VD11 та фільтрується ємнісним фільтром С35, С36.Схема стабілізації вихідної напруги побудована на управляючому стабілітроні VD12-TL431.Резистори R56, R57, R58 утворюють резисторний дільник, величиною опорів якого, в загальному, виставляється значення вихідної напруги зарядного присторою. Резистор R54 є струмообмежуючим резистором для стабілітрона VD12 та оптрона U1.2.2. Перетворювач постійної напруги в постійнуДаний вузол призначений для перетворення постійної напруги 12В у постійну напругу 300В. Вихідна напруга даного перетворювача є нестабілізованою, при Uвх=13,8В, Uвих=300В при Uвх=10,5В, Uвих=225В.Тому для нормальної роботи ДБЖ потрібна падальна стабілізація Uвих.Даний перетворювач побудований на мікросхемі S63525А, функціональна схема якої приведена на Рис. 1.4.3.Рис. 1.4.3. Функціональна схема SG3525.З виходів мікросхеми (виводи 14 та 11) прямокутні імпульси поступають на трансформатор Т1. На вторинних обмотках трансформатора імпульси будуть двохполярні з скважністю 0,9.Резисторно - конденсаторні ланки С23R31 та С27R32 призначені для того, щоб збити амплітуду викидів при переключеннях.Сам перетворювач побудований по схемі з плаваючою середньою точкою. Пари силових транзисторів VT4, VT5 та VT6, VT7 включаються по черзі з щілинністю майже 0,5. Такий режим вибраний з метою зменшення викидів при переключенні, та отриманню симетрії в кожен період переключення. З вторинної обмотки прямі імпульси випрямляються діод ними мостом VD17, VD18, VD19, VD20 та згладжується фільтром С1L1, С2С4, С3С5. З вторинної обмотки Т3 також беруться додаткові напруги живлення 9В та 18В, гальванічно розв'язані між собою. Стабілізація цих напруг проводиться стабілітроном VD21 VD22 VD23 VD24.Мікросхема VD1 включена по типовій схемі включення. Ланкою С7,R1 визначається вихідна частота. Живлення вихідних каскадів ІМС проводиться через R15. С12, С13 призначені для фільтрації напруги живлення ІМС. Дистанційне керування роботою перетворювача проводиться через 10 вивід DA1 від мікроконтроллера.3. Стабілізатор напруги 300ВДаний стабілітрон побудований по схемі однотактового підвищуючого перетворювача. Схема побудована на ІМС UC3842. Принцип роботи заклечається в наступному: при подачі живлення на DA4 на її вихід (вивід 6) подається імпульс амплітудою 9В, який через дільник R18R33 поступає на затвор VT2 і відкриває його коли транзистор відкритий через L2 VT2 R34 протікає струм. Індуктивність L2 накопляє енергію. При досягненні певного рівня сигналу, що знімається з вимірювального резистору R34, на виході DA1 з'являється логічний нуль. Наступний імпульс з'явиться при новому циклі тактового генератора. Зворотній зв'язок по напрузі здійснюється через резисторну ланку R11, R8, R9.Оскільки для утворення спільної точки з напругою мережі утворено ємнісний дільник С2С4, С3С5 то вузол на DA4 стабілізує додатню півхвилю вихідної напруги, а вузол на DA5 - від'ємну.Елементи схеми підібрані таким чином, що вхідній напрузі 300В на виході теж 300В, тобто стабілізація не потрібна. По мірі зменшення напруги на акумуляторі, на виході перетворювача постійної напруги в постійну також напруга буде зменшуватись, а вузол стабілізації її буде стабілізувати до 300В. Оскільки заземлені виводи DA5 підключені до мінусової напруги, яку потрібно стабілізувати, а стабілізацію потрібно здійснювати відносно нульової шини, то тут використовується ще додатковий вузол на DA3.4. Вихідний інверторВихідний інвертор побудований по півмостовій схемі. Навантаження підключається до середньої точки конденсаторного дільника C2 C4, C3 C5 та виходу інвертора (колектор VT13).Ключовими елементами каскаду є силові транзистори VT12, VT13. керування роботою здійснюється за допомогою мікроконтроллера.Даний вузол забезпечує дуже хороше наближення напруги до синусоїдальної. Це дозволило виконати два силових ключа VT12, VT13 на біполярних транзисторах з ізольованим затвором (IGBT), котрі працюють в лінійному режимі. Їх почерговим відкриттям керують прямокутні імпульси, що поступають в протифазі від контролеру DD1. Ці імпульси проходять ланки, що формують з них сигнал, який подібний по формі до півперіода синусоїди і подаються на затвори VT12, VT13.Індуктивність L4 забезпечує згладжування фронтів вихідних імпульсів з інвертора.5. Схема байпасуСхема байпасу призначена для швидкого перемикання навантаження на роботу від мережі або на роботу від акумуляторної батареї. Перемикання здійснюється за допомогою реле K1, яке керується мікро контролером. Конденсатори C52, C53 служать запобіганню виникнення іскри і підгорянню контактів реле при переключеннях.Для забезпечення кращої форми вихідної напруги та запобіганню попадання електромагнітних завад від ДБЖ в навантаження служить фільтр C56, L6, C59.6. Вузол керуванняВузол керування роботою ДБЖ виконаний на мікроконтролері DD1-ATTiny 261. Функціональна схема контролера приведена на рис. 1.4.4.Рис. 1.4.4. Функціональна схема ATTiny26.Для синхронізації роботи ДБЖ з мережею використовується вимірювальний трансформатор T4, вихідний сигнал з якого випрямляється та подається на входи АЦП мікроконтролера. Для вимірювання струму який споживається навантаженням використовується трансформатор струму T5. Його вихідний сигнал випрямляється і подається на вхід АЦП мікроконтролера. Загальний алгоритм роботи МК вписується в алгоритм роботи всього ДБЖ.Після включення вмикача SA1 („Вкл.”) на вхід DA6 поступає постійна напруга з акумулятора. DA6 формує на виході +5В, необхідних для живлення мікроконтролера.Мікроконтролер, після подачі на нього живлення, починає проводити вимірювання напруги акумуляторної батареї, а також вмикає реле K2, тим самим під'єднавши ДБЖ до мережі. Далі МК вимірює напругу мережі. Якщо напруга мережі не в межах норми, то МК дає команду на перемикання на роботу від акумулятора. Коли ж ні напруга акумулятора, ні напруга мережі не відповідає нормам, то МК здійснює повне відключення навантаження від мережі.При нормальному функціонуванні від мережі МК постійно слідкує за мережею і підганяє фазу вихідного сигналу від інвертора до фази сигналу з мережі. Це потрібно для того, щоб у разі зникнення напруги мережі переключення на роботу від АБ пройшло з найменшими втратами.Відповідно при відновленні напруги в мережі, МК спочатку робить підгонку фази вихідного сигналу з інвертора до сигналу з мережі, а тільки потім відбувається переключення на роботу від мережі.Для запобігання попадання завад з ДБЖ у мережу поставлений мережевий фільтр C54, C55, C56, L5, C58.Зв'язок мікроконтролера з ПК здійснюється через стандартний інтерфейс RS-232 (Com port). Інтерфейс виконаний з оптоізоляцією, що збільшує електробезпеку при роботі з ДБЖ.Для індикації режимів роботи ДБЖ використовується індикатори HL1 - „Мережа”, HL2 - „~220В”, HL3 - „АБ ?10.5В”.1.5. Розробка и розрахунок окремих вузлівсхеми электричної принципової.1.5.1. Електричний розрахунок схеми зарядного пристрою.За базову схему для зарядного пристрою візьмемо схему однотактного зворотно ходового перетворювача напруги.Рис. 1.5.1 Принципова схема зарядного пристрою.Це доцільно тим, що потрібно відносно невелику потужність Рвих.=100Вт для того, щоб заряджати акумулятори. Також ця схема приваблива простотою та дешевизною, порівняно з такими схемами як півмостова чи прямоходова. Скористаємося методикою розрахунку представленою в [5].Вихідні дані для розрахунків. Таблиця 1.5.1.
Розрахуємо характеристики вхідного діодного моста та конденсатора.Максимальна вхідна потужність:;Знайдемо максимальне значення струму через діод ний міст VD1:;Розрахуємо максимальне значення напруги на діодному мосту:;Знайдемо параметри вхідного конденсатора C6:;,де: VDCminPK мінімальне амплітудне значення вхідної напруги, VDCmin мінімальне значення вхідної напруги з урахуванням пульсацій.Знайдемо час розряду конденсатора C6 за половину періоду:;Розрахуємо потужність, що береться з конденсатора за час розряду:;Знайдемо мінімальне значення ємності C6:;Розрахунок трансформатора T2Знайдемо максимальний струм через первинну обмотку трансформатора T2:,де Dmax=0,5, скважність імпульсів на первинній обмотці.Розрахуємо максимальний струм через демпферний діод VD7:;Визначимо початкову індуктивність первинної обмотки при максимальному циклі:;Виберемо тип осердя трансформатора з продукції фірми Epcos. Вибираємо осердя : E3211619Параметри осердя . Таблиця 1.5.2.
Знайдемо кількість витків первинної обмотки :,Приймаємо Np рівним 24 витки.Визначимо кількість витків вторинної обмотки :,де: VFDiode спад напруги на діоді. Візьмемо NS=4 витки.Знайдемо кількість витків додаткової обмотки :;Приймаємо NAUX=4 витки.Розрахуємо реальну індуктивність первинної обмотки:;Знайдемо максимальний реальний струм через первинну обмотку T2 :;Вирахуємо максимальну реальну індукцію трансформатора:, B<Bmax ;Знайдемо площу перерізу з урахуванням кількості витків обмотки Np:;Конструкція трансформатора для осердя E3211619:З таблиці даних осердя E3211619 : BWmax=20,1мм - максимальне значення ширина обмотки з осердям ; М=4мм мінімальна рекомендована значення ширини обмотки з осердям.Визначимо ефективне значення ширини обмотки з осердям:,Вибираємо коефіцієнт заповнення вікна трансформатора обмотками :Первинна - 0,5Вторинна - 0,45Допоміжна - 0,05Коефіцієнт заповнення міді з таблиці даних осердя : fCu=0,2…0,4. Виберемо fCu=0,3:Розрахуємо площу перерізу провідника первинної обмотки T1:;Приймаємо діаметр проводу для первинної обмотки dP=0.64мм (22 AWG)Розрахуємо площу перерізу провідника вторинної обмотки T1:.Приймаємо діаметр провідника dS=2Ч0,8 мм (2Ч20 AWG).Розрахуємо площу перерізу провідника додаткової обмотки:Приймаємо діаметр провідника dAUX=0,64мм (22 AWG).Розрахуємо параметри вихідного діода VD11.Визначимо максимальну зворотню напругу на діоді:;Визначимо максимальний імпульсний прямий струм через діод:;Визначимо максимальний імпульсний прямий струм через діод з урахуванням коефіцієнта заповнення:;Розрахуємо параметри вихідного конденсатора С36.Максимальна імпульсна нестабільність вихідної напруги напруги Vout=0,5В, при кількості періодів тактової частоти : ncp=5.Визначимо максимальний вихідний струм:;Мінімальна ємність конденсатора C36 дорівнюватиме :;Вибираємо конденсатор на 2200мкФ - 25В.Розрахунок демпферної ланки : C23,R26,VD7Знайдемо напругу на демпферні ланці:,де V(BR)DSS - максимально допустима напруга втік-витік транзистора.Для розрахунку демпферної ланки необхідно знати індуктивність розсіювання (LLK) первинної обмотки, котра дуже сильно залежить від конструкції трансформатора. Тому приймемо значення індуктивності розсіювання на рівні 5% від первинної обмотки..Знайдемо ємність конденсатора C23 демпферної ланки:.Приймаємо С23=470пФ.Знайдемо опір резистора демпферної ланки R26:.Приймаємо R26=1,2кОм.Розрахунок втратВизначимо втрати на діоді VD1:;Визначимо опір первинної обмотки:;Визначимо опір первинної обмотки:
|
Параметри |
Значення |
|||||
Тип |
RC01 |
RC11 |
RC21 |
RC31 |
RC41 |
|
Типорозмір корпусу |
1206 |
0805 |
0603 |
0402 |
0201 |
|
Діапазон номіналів опорів |
1 Ом …1 МОм |
10Ом…1МОм |
||||
Допуск |
±5% |
|||||
Максимальна потужність |
0.25 Вт |
0.125Вт |
0.1 Вт |
0.063Вт |
0.005 Вт |
|
Максимальна робоча напруга |
200 В |
150 В |
50 В |
15В |
||
Діапазон робочих температур |
-55 … +155єС |
Параметри |
Значення |
|||||
Тип |
RC02H |
RC02G |
RC12H |
RC12G |
RC22H |
|
Типорозмір корпусу |
1206 |
1206 |
0805 |
0805 |
0603 |
|
Діапазон номіналів опорів |
1 Ом …1 Мом |
10Ом…1МОм |
||||
Допуск |
±1% |
|||||
Максимальна потужність |
0.25 Вт |
0.25Вт |
0.125Bт |
0.125Вт |
0.1 Вт |
|
Максимальна робоча напруга |
200 В |
150 В |
50В |
|||
Діапазон робочих температур |
-55 … +155єС |
Типорозмір корпусу |
L (мм) |
W (мм) |
T (мм) |
Масса (г) |
|
0201 |
0.6 |
0.3 |
0.3 |
0.02 |
|
0402 |
1.0 |
0.5 |
0.35 |
0.06 |
|
0603 |
1.6 |
0.8 |
0.45 |
0.2 |
|
0805 |
2.0 |
1.25 |
0.55 |
0.55 |
|
1206 |
3.2 |
1.6 |
0.55 |
1.0 |
Параметри |
Значення |
|||
Тип |
XC0204 |
RWN5020 |
RWP5020 |
|
Типорозмір корпусу |
SMD MELF |
SMD POW |
SMD POW |
|
Діапазон номіналів опорів |
0.22Ом…10МОм |
0.003Ом…1МОм |
1Ом…0.1МОм |
|
Допуск |
0.1%...5% |
1;2;5% |
1;5% |
|
Максимальна потужність |
1 Вт |
1.6Вт |
1.6Bт |
|
Максимальна робоча напруга |
300 В |
|||
Діапазон робочих температур |
-55 … +155єС |
Рис.1.6.1. Рекомендоване розположення при пайці резисторів RC01, RC02H типорозміру 1206.
а)
б)
Рис.1.6.2. Типорозміри корпусів резисторів:
а) SMD MELF ; б) SMD POW
В якості підстроювальних опорів вибираємо резистори PVZ3A фірми Murata рис. 1.6.3.
Підстроювальні резистори PVZ3A.
Технічні параметри. Таблиця 1.6.5
Функціональна характеристика |
Лінійна |
|
Номінальна потужність |
0.1Вт при 50С |
|
Максимальна робоча напруга |
50V |
|
Робочий діапазон температур |
-25C…85C |
|
Допустиме відхилення номінального значення опору |
30% |
|
Кут повороту |
230 10 |
|
Діапазон номінальних опорів |
100Ом…2МОм |
|
Температурний коефіцієнт опору (ТКО) |
500ppm/C |
|
Зусилля повороту |
20-200 г./см |
Рис.1.6.3. Типорозмір підстроювальних резисторів PVZ3A.
1.6.2 Вибір конденсаторів.
При виборі конденсаторів, враховуючи умови експлуатації виробу, а також електричні параметри, будемо керуватися тим, що для конденсаторів висуваються наступні вимоги:
- найменша маса;
- найменші розміри;
- відносна дешевизна;
- висока стабільність;
- висока надійність;
Візьмемо для розгляду декілька типів конденсаторів, і зробимо порівняння відносно класу діелектрика у вигляді таблиці.
SMD конденсатори. Технічні параметри. Таблиця 1.6.6
Клас діелектрика |
Клас 1 |
Клас 2 |
|
Типорозмір корпусу |
0402…1210 |
0402…2220 |
|
Номінальна постійна напруга Uн |
50В; 200В;500В;1кВ;3кВ |
25В; 50 В; 100В; 200В; 500В;1кВ;2кВ;3кВ |
|
Діапазон ємностей |
1 пФ…10 нФ;1нФ…10мкФ |
1 пФ…1 нФ; 1нФ…10мкФ |
|
Допуск ємностей (в % чи пФ) |
При Сн<10 пФ: ±0.1 пФ ±0.25 пФ ±0.5 пФ При Сн?10 пФ: ±1 % ±2 % ±5 % ±10 % |
±5 % ±10 % ±20 % |
|
Максимально відносна девіація ємності ДС/С |
- |
±15 % |
|
Діапазон робочих температур |
-55…+125єС |
-55…+125єС |
|
Максимальне значення тангенса купа втрат tg д |
<1.10-3 |
<25.10-3 <35.10-3 (16В) |
|
Опір ізоляції при 25 єС |
> 105 МОм |
> 105 МОм |
|
при 125 єС |
- |
> 104 МОм |
|
Постійна часу при 25 єС |
> 1000 с |
> 1000 с |
|
при 125 єС |
> 100 с |
> 100 с |
Типорозміри SMD конденсаторів. Таблиця 1.6.7.
Розмір мм |
0402 1005 |
06032 1608 |
0805 2012 |
1206 3216 |
1210 3225 |
|
l |
1.5±0.1 |
1.6±0.15 |
2.0±.02 |
3.2±0.2 |
3.2±0.3 |
|
b |
0.5±0.05 |
0.8±0.1 |
1.25±0.15 |
1.6±0.15 |
2.5±0.3 |
|
s |
0.5±0.05 |
0.8±0.1 |
1.35max |
1.3max |
1.7max |
|
k |
0.1-0.4 |
0.1-0.4 |
0.13-0.75 |
0.25-0.75 |
0.25-0.75 |
Виходячи з таб.1.6.6. в якості SMD конденсаторів обираємо конденсатори з діелектриком 1 класу, типорозміром корпусу 1206 (рис.1.6.4.).
А = 1.5 мм.
В = 1.2 мм.
С = 4.7 мм.
Рис. Рекомендоване розташування при пайці
SMD конденсаторів типорозміру 1206.
Вибираємо електролітичні конденсатори фірми Hitano, для звичайного монтажу серії ECR.
Серія ECR:
діапазон напруг |
6.3…100В |
160…460В |
|
діапазон ємностей |
0.47…10000мкФ |
0.47…220мкФ |
|
температурний діапазон |
-40…+85С |
-25…+85С |
|
струм втрат |
<0.01CU |
<0.03CU |
|
розкид ємностей |
20% при 20С, 120Гц |
Діелектричні втрати (tg), не більше
U,B |
16 |
25 |
35 |
50 |
63 |
100 |
200 |
350 |
400 |
|
tg(D4-6.3) |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.1 |
0.1 |
0.08 |
0.18 |
0.2 |
0.2 |
Стабільність при низьких температурах (відношення імпедансів на частоті 120Гц).
U,B |
16 |
25 |
35 |
50 |
63 |
100 |
200 |
350 |
400 |
|
Z(-25C)/ Z(+20C) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Z(-40C)/ Z(+20C) |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Типорозміри електролітичних конденсаторів. Таблиця 1.6.8
мкФ/B |
16 |
25 |
35 |
50 |
63 |
100 |
200 |
350 |
400 |
|
1 |
511 |
511 |
511 |
511 |
611 |
611 |
||||
2.2 |
511 |
511 |
511 |
611 |
611 |
812 |
||||
4.7 |
511 |
511 |
511 |
812 |
812 |
1013 |
||||
10 |
511 |
511 |
511 |
511 |
511 |
611 |
1016 |
1013 |
1013 |
|
22 |
511 |
511 |
511 |
511 |
611 |
611 |
1021 |
1013 |
1016 |
|
33 |
511 |
511 |
511 |
611 |
611 |
812 |
1321 |
1021 |
1021 |
|
47 |
511 |
511 |
511 |
611 |
611 |
1013 |
1321 |
1321 |
1326 |
|
100 |
511 |
611 |
611 |
812 |
1013 |
1021 |
1626 |
1632 |
1632 |
|
220 |
611 |
812 |
814 |
1013 |
1016 |
1326 |
1836 |
1841 |
||
330 |
812 |
814 |
1013 |
1017 |
1020 |
1326 |
||||
470 |
812 |
814 |
1016 |
1321 |
1326 |
1626 |
||||
1000 |
1016 |
1021 |
1321 |
1326 |
1625 |
1841 |
||||
2200 |
1321 |
1321 |
1626 |
1636 |
1836 |
|||||
3300 |
1326 |
1626 |
1632 |
1836 |
2241 |
|||||
4700 |
1626 |
1632 |
1836 |
2241 |
2541 |
Рис.1.6.5. Габаритні розміри електролітичних конденсаторів.
D |
5 |
6 |
8 |
10 |
13 |
16 |
18 |
22 |
25 |
|
P |
2.0 |
2.5 |
3.5 |
5.0 |
5/0 |
7.5 |
7.5 |
10 |
12.5 |
|
d |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
0.8 |
0.8 |
1.0 |
1.0 |
1.6.3 Вибір індуктивностей та трансформаторів
Вибираємо моточні вироби фірми Epcos.
У якості дроселів, для фільтрів по живленню, із таблиці виберемо дроселі типу DB36-10-47, DST4-10-22, FMER-K26-09.
Котушки індуктивності. Технічні параметри. Таблиця 1.6.9
Тип |
Індуктивність мкГн |
Q |
Тест. частота Гц |
Опір Ом |
Струм тип. А |
Струм нас. А |
||
L |
Q |
|||||||
DB36-10-47 |
150±20% |
46 |
100К |
2.520М |
0.02 |
12.80 |
14.20 |
|
DST4-10-22 |
47±20% |
42 |
100К |
2.520М |
0.01 |
12.20 |
15.50 |
|
FMER-K26-09 |
60±20% |
56 |
100К |
2.520М |
0.12 |
8.2 |
10.4 |
Трансформатори вибираємо типу TS40-15-2, KERBIP-2-K20, TS300-12-K28, TS12-300-K32 діапазон робочих температур -40…+45оС.
1.6.4 Вибір активних елементів
Вибираємо транзистори фірми STMicroelectronics табл.1.6.10.
Технічні параметри транзисторів. Таблиця 1.6.10
Параметри |
К1531 |
GT15Q101 |
BC556 |
IRFP150 |
IRFD123 |
2N2907 |
К792 |
|
Напруга колектор-база (втік-затвор) |
500B |
1200В |
80В |
100В |
80В |
-60В |
900В |
|
Напруга колектор-емітер (втік-витік) |
500B |
1200В |
65В |
100В |
80В |
-40В |
900В |
|
Напруга база-емітер (затвор-витік) |
±30B |
±20В |
5В |
±20B |
±20B |
-5В |
±20B |
|
Струм колектора (втока) |
15A |
15А |
100мА |
43A |
1.1А |
-600мА |
3A |
|
Імпульсний струм колектора (втока) |
60A |
30А |
200мА |
170A |
4.4А |
-1.2А |
5A |
|
Струм бази |
2мА |
20мА |
||||||
Розсіювана потужність |
150Bт |
150Вт |
0.5Вт |
193Вт |
1.5Вт |
200мВт |
100Вт |
|
Вхідна ємність |
1480пФ |
1800пФ |
10пФ |
1750пФ |
450пФ |
30пФ |
800пФ |
|
Вихідна ємність |
400пФ |
3пФ |
420пФ |
200пФ |
8пФ |
250пФ |
||
Допустима температура |
150C |
150С |
150С |
175С |
150С |
150С |
150С |
Вибираємо діоди фірм Fairchild та International Rectifier.
Технічні параметри діодів. Таблиця 1.6.11
Параметри |
Uзв., В |
Імакс., А |
Ізв., мА |
Fмакс., кГц |
|
PSOF107 |
300 |
0.3 |
0.005 |
40 |
|
1N4937 |
600 |
1.5 |
2 |
150 |
|
LL4148 |
100 |
0.2 |
0.005 |
300 |
|
LL414P |
60 |
0.5 |
0.01 |
300 |
|
MUR860 |
600 |
10 |
20 |
200 |
|
MUR31 |
800 |
8 |
2 |
10 |
|
RUR30100 |
1000 |
30 |
1 |
300 |
Вибираємо мікросхеми фірм Unitrode, National Semiconductor, Intersil, STMicroelectronics.
В якості контролерів живлення оберемо UC3842 фірми Unitrode, SG3525 фірми STMicroelectronics.
В якості мікросхеми стабілізатора напруги оберемо ІМС фірми STMicroelectronics.
Технічні параметри мікросхеми інтегрального стабілізаторів. Таблиця 1.6.13
Тип |
Вхідна напруга, В |
Напруга стабілізації, В |
Вихідний струм, А |
Температура, С |
|
78M05ST |
+30 |
+5 |
1.2 |
-55…+125 |
1.7. Розрахунок друкованої плати.
Визначаємо стандартні розміри елементів які застосовуються і зводимо дані в таблицю. 1.7.1.
Розміри елементів та їх сумарна площа. Таблиця. 1.7.1.
Назви груп компонентів |
Кіль- кість N,шт |
Довжина L,мм |
Ширина В,мм |
Діаметр D,мм |
Площа S=L*В,мм2 |
Площа N елем. S*N,мм2 |
Діаметр виводів d,мм |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Резистори постійні 0.25...0.5Вт |
119 |
4.7 |
1.5 |
7.05 |
838.95 |
|||
Резистори постійні 1...2Вт |
10 |
12 |
5 |
60 |
600 |
0.85 |
||
Резистори змінні |
3 |
3.1 |
3.6 |
11.16 |
33.48 |
|||
Конденсатори керамічні |
37 |
4.7 |
1.5 |
7.05 |
260.85 |
|||
Конденсатори електролітичні |
14 |
16 |
200.96 |
2813 |
||||
8 |
20 |
314 |
2512 |
|||||
Транзистори |
17 |
25 |
40 |
1000 |
17000 |
1.0 |
||
Діоди малої потужності |
8 |
4.7 |
1.5 |
7.05 |
56.4 |
0.6 |
||
Діоди великої потужності |
16 |
15 |
20 |
300 |
4800 |
1.2 |
||
Стабілітрони |
5 |
4.7 |
2 |
9.4 |
47 |
|||
ІМС SMD |
6 |
14 |
12 |
168 |
1008 |
|||
IMC DIP |
5 |
10 |
8 |
80 |
400 |
1.0 |
||
Дроселі |
6 |
42 |
22 |
924 |
5544 |
1.2 |
||
Трансформатори сигнальні |
3 |
15 |
176 |
530 |
1.0 |
|||
Трансформатори живлення |
2 |
70 |
60 |
4200 |
8400 |
1.2 |
||
Вставка плавка |
4 |
30 |
10 |
300 |
1200 |
1.2 |
||
Реле |
2 |
50 |
20 |
1000 |
2000 |
1.0 |
||
Розєми |
6 |
20 |
10 |
200 |
1200 |
0.85 |
З таблиці. 1.7.1. отримали сумарну площину SСУМ=49233мм2, тоді визначаємо встановлювану площину всіх елементів на платі, якщо КВСТ=1,2
Визначаємо площину друкованої плати, яка необхідна для установки елементів з врахуванням відстані між елементами і виводами, а також для забезпечення нормальних теплових режимів роботи, по формулі якщо коефіцієнт використання, який враховує все вище сказане рівний
КВИК=0,9, тоді
Визначаємо площу, яка необхідна для розміщення елементів кріплення, що кріплять плату. Приймаємо, що плата кріпиться шістьма гвинтами М3, якщо під один болт відводиться площина SБ=100(мм2).
Визначаємо загальну величину площини плати
Виходячи із отриманої площини плати вибираємо ширину плати
L=300(мм), тоді довжина рівна
Приймаємо рівну В=216(мм).
1.7.2. Розрахунок параметрів металізованих отворів.
Виходячи із діаметрів елементів які ставляться на плату визначимо діаметр металізованого отвору якщо товщина металізованого покриття при металізації гальванічним методом береться
mпок=0,05(мм).
і зазор між виводом і стінкою металізованого покриття береться
К=0,2(мм).
Елементи, які встановлюються мають шість діаметрів виводів:
d1=0,5(мм);
d2=0,6(мм);
d3=0,8(мм);
d4=0,85(мм);
d5=1(мм);
d6=1,2(мм);
тоді
Визначаємо параметри контактних площадок навколо металізованого отвору якщо контактні площадки виконуються в вигляді контактного кільця з обох сторін плати. Якщо необхідна радіальна величина рівна В=0,55, а технологічний коефіцієнт на похибку С=0,1, тоді:
Виходячи з отриманих розмірів металізованих отворів і діаметрів виводів елементів, вибираємо технологічно обумовлені розміри металізованих отворів і отримані дані записуємо в таблицю 2.
Розміри діаметрів отворів і контактних площадок. Таблиця 1.7.2.
N п/п |
Діаметр виводу елемента, мм |
Розраховані дані |
Стандартні |
|||
Діаметр отвору, мм |
Діаметр площадки, мм |
Діаметр отвору, мм |
Діаметр площадки, мм |
|||
1 |
0,5 |
1 |
2,2 |
1 |
2,2 |
|
2 |
0,6 |
1,1 |
2,3 |
1 |
2,2 |
|
3 |
0,8 |
1,3 |
2,5 |
1,2 |
2,5 |
|
4 |
0,85 |
1,35 |
2,55 |
1,2 |
2,5 |
|
5 |
1 |
1,5 |
2,7 |
1,5 |
2,8 |
|
6 |
1,2 |
1,7 |
2,9 |
1,8 |
3 |
1.7.3. Розрахунок ширини друкованих провідників.
Ширина друкованих провідників визначається по максимальному струму для різних кіл схеми, якщо допустима густина струму JДОП=30(А/мм2), максимальний струм ІМ=8(А), а товщина металізованого покриття mПОК=0,05(мм), тоді ширина буде рівна
А відстань між провідниками по різниці потенціалів з врахуванням електричних характеристик вибраного метода виготовлення. В нашій схемі в основному максимально можлива напруга не перевищує 450(В), відстань між друкованими провідниками рівна 1,8(мм).
1.8. Тепловий розрахунок.
Розрахуємо тепловий режим транзистора в імпульсному стабілізаторі напруги.
Повна потужність, що виділяється в транзисторі під час його роботи при перемиканні визначається за формулою:
Р=Рпер+Рвід+Ркер+Рв (1.8.1)
де: Р - повна потужність, що розсіюється;
Рпер - втрати потужності при перемиканні;
Рвідкр- втрати на активному опорі відкритого транзистора;
Ркер - втрати на керування в ланцюзі затвора;
Рв - втрата потужності за рахунок витоку в закритому стані.
Відразу можна відзначити, що втрати потужності, що викликані струмом витоку (Рв), мають дуже маленьке значення, тому ними можна зневажити. Також утрати, що виникають у ланцюзі керування теж мають дуже малі значення, тому формула приймає ви
Р=Рпер+Рвідкр. , (1.8.2)
де
Рвідкр=RDS(on)I2эф. (1.8.3)
(1.8.4)
Потужність Рпер визначається
(1.8.5)
де
i=IН/n. (1.8.5)
IL=3/0,98=3,06(A).
тоді
Звідси
перевіряємо тепловий режим роботи транзистора
, (1.8.6)
де
tнс - температура навколишнього середовища 35 С.
Rja - тепловий опір кристал-середовище 75 С/Ут.
С.
За результатами пророблених розрахунків видно, що при використанні транзисторів у режимі ключів і при заданих параметрах роботи перетворювача, необхідно обов'язкове застосування охолоджувальних радіаторів та примусового обдуву. Радіатор вибираємо ребристого типу з [10] ст. 221.
1.9. Розрахунок надійності радіопристрою.
Надійність - це властивість виробу виконувати задані функції в певних умовах експлуатації при збереженні значень основних параметрів в заданих межах.
Надійність характеризується рядом розрахункових показників, найбільш важливими з яких є інтенсивність відмов, середня наробка до відмови, імовірність безвідмовної роботи.
Ймовірність безвідмовної роботи вказує на те, яка частина виробів із заданої їх кількості буде працювати безвідмовно протягом заданого часу tp. Для більшості радіоелектронних пристроїв ймовірність безвідмовної роботи залежить як від фізичних властивостей, так і від часу tp, протягом якого пристрій повинен працювати безвідмовно:
(1.11.1.)
Інтенсивністю відмов називають кількість відмов за одиницю часу, що приходиться на один виріб, який продовжує працювати в даний момент часу:
(1.11.2)
Інтенсивність відмов апарата що, складається з різних елементів, визначають по формулі:
(1.11.3)
Розрахунок надійності проводимо в такій послідовності:
1. Складаємо таблицю вихідних даних для розрахунку, визначаємо конструктивну характеристику компонентів, кількість компонентів по групах, розраховуємо інтенсивність відмов лі для кожної з груп компонентів:
(1.11.4)
де: - кількість компонентів в одній групі.
Вихідні дані для розрахунку надійності зводимо в таблицю 1.11.1.
Вихідні дані розрахунку надійності. Таблиця 1.11.1
Назви груп компонентів |
К-сть |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
Резисторинедротяні постійні 0.125-0.5недротяні постійні 1.0-2.0недротяні змінні |
82103 |
0.41.02.5 |
0.420.420.42 |
13.7810-64.210-63.1510-6 |
|
2. |
Конденсаторикерамічніелектролітичні |
3722 |
1.22.2 |
0.10.4 |
4.4410-619,3610-6 |
|
3. |
Транзисторикремнієві |
17 |
1.7 |
0.35 |
11.5610-6 |
|
4. |
Діоди Випрямлячі малої потужності великої потужності стабілітрони малої потужності світлодіоди |
8 16 5 3 |
0.7 5.0 2.4 2.8 |
0.81 0.81 0.81 0.81 |
4.5410-6 64.810-6 9.7210-6 6.810-6 |
|
5. |
Інтегральні мікросхеми напівпровідникові |
6 |
0.01 |
1.0 |
0.0610-6 |
|
6. |
Дроселі |
6 |
1.0 |
1.0 |
6.010-6 |
|
7. |
Трансформатори сигнальні живлення |
3 2 |
0.1 3.0 |
1.0 1.0 |
0.310-6 6.010-6 |
|
8. |
Вставка плавка |
4 |
0.5 |
1.0 |
2.010-6 |
|
9. |
Тумблер |
1 |
1.1 |
1.0 |
1.110-6 |
|
10. |
Реле |
2 |
1.7 |
0.35 |
1.1910-6 |
|
11, |
Клеми |
2 |
1.0 |
1.0 |
2.010-6 |
|
12. |
Друкована плата |
1 |
0.1 |
0.1 |
0.0110-6 |
|
11. |
Пайки на платі |
910 |
0.01 |
1.0 |
9.110-6 |
|
12. |
Корпус приладу |
1 |
1.0 |
1.0 |
1.010-6 |
|
13. |
Провідники і пайки навісні |
24 |
0.02 |
1.0 |
0.4810-6 |
2. Для врахування умов експлуатації знаходимо поправочні коефіцієнти , , і по формулі (1.11.5) розраховуємо поправочний коефіцієнт . Приймаємо , , .
(1.11.5)
3. Розрахунок інтенсивності відмов проводимо по формулі:
(1.11.6)
4.Середню наробку до відмови розраховуємо по формулі:
(1.11.7)
5. Проводимо розрахунок імовірності безвідмовної роботи радіопристрою по формулі (1.11.1):
-лtс (1.11.1.)
де - основа натурального логарифма;
- інтенсивність відмов;
- час випробувань.
Результати розрахунків імовірності безвідмовної роботи радіопристрою записуємо в таблицю 1.11.2.
Результати розрахунку надійності. Таблиця 1.11.2
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
0 101 102 103 104 105 |
0 -0.001759 -0.017590 -0.175900 -1.759000 -17.59000 |
1 0.9982 0.9825 0.8394 0.1737 0.0002 |
6. По результатах розрахунків будуємо графік залежності імовірності безвідмовної роботи радіопристрою від часу :
Рис. 1.11.1. Графік залежності імовірності безвідмовної роботи
радіопристрою від часу.
Розділ 2. Економічний розрахунок.
Метою даного розділу дипломного проекту є виконання необхідних розрахунків організаційно-економічних показників. Даний розділ включає:
1. Розрахунок собівартості пристрою.
2. Визначення ціни пристрою.
3. Оцінка рівня якості пристрою.
4. Визначення ціни споживання.
5. Визначення ринкової ціни.
6. Прогноз збуту.
7. Прибуток від реалізації.
Економічний розрахунок будемо проводити з урахуванням того, що виробництво радіопристрою дрібносерійне.
2.1. Аналіз ринку.
Блок безперебійного живлення призначений для живлення різноманітної електричної і електронної апаратури стабілізованою напругою 220В, в тому числі пристроїв охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації, живлення апаратури на АТС, живлення персональних компютерів.
Перевагами нової розробки є високий ККД та більша вихідна потужність. Можливі обсяги продажу виробу приблизно 100 шт. у рік. Найближчим аналогом даного блоку є блок живлення PW5115 фірми Powerware, його ми й беремо за базовий виріб.
2.2 Розрахунок рівня якості
2.2.1. Основнi технiчнi параметри радіопристрою.
Технiчнi параметри характеризують якicть виробу. Якiсть - сукупність властивостей, якi роблять його здатним виконувати заданi функцiї, тим самим задовольняти відповідні вимоги. Конкурентоздатнiсть - ступiнь вiдповiдностi товару в даний момент вибраному ринку по технiчним, економiчним, експлуатацiйним характеристикам.
Основними показниками даного виробу є:
1. Вихідна напруга.
2. Коефіцієнт корисної дії.
3. Вихідна потужність.
4. Частота мережі.
5. Вихідний струм.
Показ-ник |
Ранг показника, надумку експерта |
Сума рангв, Ri |
i |
i2 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
1 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
17 |
2 |
4 |
|
2 |
2 |
1.5 |
1 |
2 |
1 |
7.5 |
-7.5 |
56.25 |
|
3 |
3 |
4 |
2,5 |
4 |
4 |
17.5 |
2.5 |
6.25 |
|
4 |
1 |
1.5 |
2,5 |
1 |
2 |
8 |
-7 |
49 |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
10 |
100 |
|
Всього |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
75 |
0 |
215.5 |
де : (2.2.1)
(2.2.2)
Проведемо перевiрку придатностi експертних оцiнок. Перевiрка проводиться на основi розрахунку коефiцiєнта відповідності експертних оцiнок.
Коефіцієнт відповідності:
(2.2.3)
(2.2.4)
де:
N - кількість експертів
n - кількість оцінок
Коэфіцiент відповідності може приймати значення .
В випадку, коли W=1 - повна відповідність експертiв. Розрахований коефiцiєнт зрiвнюється з мiнiмально припустимою Wн. При умовi отримані данi заслуговують довiри i придатнi для подальшої роботи. Для радiотехнiчних пристроїв Wн=0,77
Отриманий результат придатний для подальшого використання
Для оцінки рівня якості виробу використовуємо узагальнюючий показник - коефіцієнт технічного рівня:
Кт.р=ц і· qі (2.2.5)
де:
ц і - відносний (одиничний) показник якості.
q і - коефіцієнт вагомості.
Якщо залежність між параметром і якістю лінійна, то відносні показники обчислюються по формулах:
q і = РНі/ РБі (2.2.6)
та
q і = РБі/ РНі (2.2.7)
Якщо залежність між параметром і якістю нелінійна, то відносні показники обчислюються по формулах:
q і =lg(РНі/ РБі)+1 (2.2.8)
та
q і =lg(РБі/ РНі)+1 (2.2.9)
де: РНі , РБі - числові значення і -го параметра відповідно нового і базового виробів.
В якості базового виробу візьмемо блок безперебійного живлення PW5115 фiрми Powerware.
Результати розрахунку зведемо в таблицю 2.2.2.
Результати розрахунків. Таблиця 2.2.2.
Показник |
Назва показника |
Значення базового показника |
Значення нового показника |
q і |
|
Х1 |
Вихідна напруга, В |
0...24 |
0... 30 |
1.25 |
|
Х2 |
Коефіцієнт корисної дії, |
0.85 |
0.89 |
1,05 |
|
Х3 |
Вихідна потужність, Вт |
240 |
300 |
1.25 |
|
Х4 |
Частота мережі, Гц |
50...60 |
50...60 |
1.0 |
|
Х5 |
Вихідний струм, А |
10 |
10 |
1.0 |
Визначимо коефіціент важливості кожного показника
Скористуємось засобом експертних оцінок. Експерти незалежно один від одного порівнюють між собою показники, оцінюючи що важнiше. В оцiнцi беруть участь не менше 5 експертів.
При цьому якщо показник “>” то ставимо коефіціент 1.5
Показники |
Експерти1 2 3 4 5 |
Підсумкова оцінка |
Числове значення оцінки |
|||||
Х1 і Х2 |
< |
= |
< |
< |
= |
< |
0.5 |
|
Х1 і Х3 |
= |
< |
> |
< |
< |
< |
0.5 |
|
Х1 і Х4 |
< |
< |
= |
< |
< |
< |
0.5 |
|
Х1 і Х5 |
< |
> |
> |
> |
= |
> |
1.5 |
|
Х2 і Х3 |
< |
< |
< |
< |
< |
< |
0.5 |
|
Х2 і Х4 |
> |
> |
= |
> |
= |
> |
1.5 |
|
Х2 і Х5 |
> |
> |
= |
> |
> |
> |
1.5 |
|
Х3 і Х4 |
< |
= |
< |
< |
< |
< |
0.5 |
|
Х3 і Х5 |
> |
> |
> |
= |
> |
> |
1.5 |
|
Х4 і Х5 |
= |
> |
> |
> |
> |
> |
1.5 |
Х1 |
Х2 |
Х3 |
Х4 |
Х5 |
1-ша ітераціяbi цi |
2-га ітераціяbi цi |
||||
Х1 |
1 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
3 |
0.12 |
14 |
0.12 |
|
Х2 |
1.5 |
1 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
7 |
0.28 |
34 |
0.3 |
|
Х3 |
1.5 |
0.5 |
1 |
0.5 |
1.5 |
5 |
0.2 |
22 |
0.19 |
|
Х4 |
1.5 |
0.5 |
1.5 |
1 |
1.5 |
6 |
0.24 |
27.5 |
0.24 |
|
Х5 |
1.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
1 |
4 |
0.16 |
17.5 |
0.15 |
|
25 |
1 |
115 |
1 |
Вартість матеріалів. Таблиця 2.3.1.
Наймену- ваня матеріалу |
Стандарт, марка |
Одиниця виміру |
Норма витрат на один виріб |
Ціна за одиницю, гр |
Сума, грн. |
|
Припой |
ПОС-61 |
кг |
0.30 |
7 |
2.1 |
|
Скло-текстоліт фольгований |
СФ-2-15 |
кг |
0.7 |
30 |
21 |
|
Дріт монтажний |
МГШВ-0.75 |
м |
1 |
0.15 |
0.15 |
|
Дріт монтажний |
МГШВ-0.5 |
м |
1,5 |
0.5 |
0.75 |
|
Дріт монтажний |
МГШВ-0.35 |
м |
0.7 |
0.3 |
0.21 |
|
Дріт монтажний |
МГШВ-1,5 |
м |
1.5 |
1.3 |
1.95 |
|
Залізо цинковане |
Ст3-1.5 |
кг |
1 |
5 |
5 |
|
Алюміній |
Амг-3 |
кг |
3.1 |
6.2 |
19.22 |
|
Флюс |
ФС-1 |
кг |
0.10 |
10 |
1.0 |
|
Лак |
кг |
0.1 |
8 |
0.8 |
||
Фарба |
ПФ-115 |
кг |
0.35 |
7 |
2.45 |
|
Разом |
54.63 |
|||||
Невраховані матеріали ,5% |
2.73 |
|||||
Транспортно-заготівельні роботи , 10% |
5.46 |
|||||
Всього |
62.82 |
2.3.2. Розрахунок затрат на покупні вироби і напівфабрикати.
В дану статтю включається вартість готових виробів, придбаних для укомплектовки блока живлення. Покупні вироби визначаються по схемі електричній-принциповій. Розрахунки занесені в таблицю 2.3.2
Покупні вироби. Таблиця 2.3.2.
Наймену-вання |
Марка |
Кількість |
Ціна .грн. |
Сума .грн. |
|
Резистори |
|||||
RC01-1206± 5% |
64 |
0.05 |
3.2 |
||
RC02H-1206± 1% |
18 |
0.05 |
0.9 |
||
RWN5020-1.6± 5% |
9 |
1.60 |
14.4 |
||
RWN5020-1.6± 1% |
3 |
1.80 |
5.4 |
||
PVZ3A ± 20% |
3 |
0.70 |
2.10 |
||
TR1223± 5% |
1 |
1.1 |
1.1 |
||
Конденсатори |
|||||
ECR-400B-100мкФ |
4 |
6.00 |
24 |
||
ECR-25B-1000мкФ |
3 |
1.40 |
4.20 |
||
ELV-25B-22мкФ |
14 |
0.60 |
8.40 |
||
X7R-1206-50B |
20 |
0.10 |
2 |
||
X7R-1206-3кВ |
8 |
0.90 |
7.2 |
||
X7R-1206-400B |
10 |
1.20 |
12 |
||
Мікросхеми |
|||||
UC3842 |
3 |
7.80 |
23.4 |
||
UA723 |
1 |
3.30 |
3.30 |
||
SG3525 |
1 |
3.30 |
3.30 |
||
7805ACD2T |
1 |
1.00 |
1 |
||
ATTiny26 |
1 |
14.30 |
14.3 |
||
Транзистор |
|||||
K1531 |
2 |
0.20 |
0.4 |
||
K792 |
3 |
0.20 |
0.6 |
||
IRFP150 |
4 |
7.20 |
28.80 |
||
IRFD123 |
2 |
4.1 |
8.2 |
||
2N2907 |
2 |
3.2 |
6.4 |
||
GT15Q101 |
2 |
12.5 |
25 |
||
BC550B |
4 |
2.4 |
9.6 |
||
Діоди |
|||||
RUR30100 |
2 |
3.70 |
7.40 |
||
PBU607 |
1 |
4.10 |
4.10 |
||
LL4148 |
4 |
0.10 |
0.40 |
||
1N4937 |
4 |
0.40 |
1.6 |
||
HFA16TB600 |
4 |
6.80 |
27.20 |
||
BZV55C9.2V |
2 |
0.20 |
0.40 |
||
BZV55C3.342V |
2 |
0.20 |
0.40 |
||
BZV55C18V |
2 |
0.20 |
0.40 |
||
TPL921 |
2 |
1.15 |
2.30 |
||
TPL559 |
2 |
1.25 |
2.50 |
||
4N35 |
3 |
1.25 |
3.75 |
||
Дроссель |
|||||
17.10 |
|||||
DST4-10-22 |
3 |
5.70 |
18.60 |
||
FMER-K26-0.9 |
3 |
6.20 |
|||
Трансформатори |
|||||
TS200-3-2-X20 |
1 |
4.10 |
4.10 |
||
KERMOP-2-K20 |
1 |
2.00 |
2.00 |
||
TS110-30-K28 |
1 |
12.30 |
12.30 |
||
TSI-40A-3-X20 |
1 |
6.20 |
6.20 |
||
Реле |
|||||
AJR3221 |
2 |
10.25 |
20.30 |
||
Розєми |
|||||
SN-6-1 |
3 |
1.90 |
5.70 |
||
DB-9-1 |
1 |
1.80 |
1.80 |
||
AN-6-2 |
1 |
0.85 |
0.85 |
||
Вимикачі |
|||||
В127В-6-100В |
1 |
1.50 |
1.50 |
||
Запобіжники |
|||||
ZP-20А-50В |
2 |
1.40 |
2.80 |
||
BP-6.3A-250B |
1 |
0.40 |
0.40 |
||
Ніжки |
|||||
И28.128.064 |
4 |
0.50 |
2.00 |
||
Акумулятор |
|||||
Yuasa12A-7Ah |
4 |
4 |
|||
Разом |
356.5 |
||||
Транспортно-заготівельні роботи .10% |
35.65 |
||||
Всього |
392.15 |
2.3.3. Розрахунок основної заробітної плати.
Витрати по даній статті розраховуються по кожному виді робіт залежно від норми часу й погодинної тарифної ставки робітників
Сз.о.=Стіtші (2.3.1)
де: Сті- погодинна тарифна ставка.
tші - штучний час на одну операцію.
Норми часу на операціях були взяті з технологічних карт. Перелік робіт відповідає технологічному процесу виробництва виробу. Норми часу для монтажних і складальних робіт визначаються типовими нормами часу на складально-монтажні роботи, табл. 2.3.3.
Основна заробітня плата. Таблиця 2.3.3.
Назва робiт |
Тариф. розряд |
Годинна тарифна ставка, грн/г |
Норма часу, год. |
Cума зарпла-ти, грн. |
||
1 |
Заготовельнi |
3 |
2.6 |
3 |
7.8 |
|
2 |
Свердлильнi |
3 |
2.6 |
2 |
5.2 |
|
3 |
Монтажнi |
4 |
2.8 |
6 |
16.8 |
|
4 |
Збiрнi |
5 |
3.2 |
4 |
12.8 |
|
5 |
Маркiровочнi |
3 |
2.6 |
5 |
13 |
|
6 |
Регулювальнi |
5 |
3.2 |
6 |
19.2 |
|
Всього |
74.8 |
|||||
Доплати i надбавки (20%-60%) |
37.4 |
|||||
Всього |
112.2 |
2.3.4. Додаткова зарплата робітникiв.
Витрати по цій статті визначаються у відсотках від основної заробітної плати. Як орієнтовна величина норматив додаткової заробітної плати для приладобудівних підприємств може бути прийнятий у розмірі 30-40 %.
Сз.буд.=0.30Сз.о. (2.3.3)
де Сз.о.- основна заробітна плата.
Сз.буд.=0.30112.2=33.66 грн.
2.3.5. Відрахування на соціальне страхування.
За діючими на 23.01.2006 р. нормативами відрахувань на соціальне страхування становить 37.8% від суми основної й додаткової заробітної плати.
Сс.с.=0.378( Сз.про + Сз.д) (2.3.4)
Сс.с.=0.378(112.2+33.66) = 55.13 грн.
Результати розрахунку зведемо в таблицю 2.3.4.
Комерційні витрати. Таблиця 2.3.4.
№ |
Статті витрат |
Сума, грн. |
Питома вага, % |
|
1. |
Сировина та матеріали. |
62.82 |
6.19 |
|
2. |
Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств. |
392.15 |
38.65 |
|
3. |
Основна заробітна плата. |
112.2 |
11.5 |
|
4. |
Додаткова заробітна плата. |
33.66 |
3.31 |
|
5. |
Відрахування на соціальне страхування. |
55.13 |
5.43 |
|
6. |
Загальновиробничі витрати. |
224.4 |
22.11 |
|
Виробнича собівартість |
880.36 |
86.77 |
||
7. |
Адміністративні витрати. |
112.2 |
11.5 |
|
8. |
Витрати на збут |
22 |
2.2 |
|
Повна собівартість. |
1014.56 |
100 |
Отже, повна собівартість радіопристрою складе: 1014.56 грн.
(2.4.1) |
||
(2.4.2) |
(2.4.4) |
(2.4.6) |
(2.4.7) |
||
У даному розділі дипломного проекту приводиться аналіз умов праці у виробничому приміщені по виробництву джерела безперебійного живлення при розробці і виробництві плат керування та живлення. Тут потрібно приділити особливо важливе значення для даної частини дипломної роботи, тому що при не дотриманні норм, встановлених законодавством, можливе порушення працездатності і життєдіяльності робітників. Тому ми маємо визначити небезпечні та шкідливі виробничі фактори, а також ступінь їх небезпеки на робочому місці. Звісно потрібно розробити заходи, щоб захистити робітників від впливу цих факторів, якщо вони будуть перевищувати припустимі норми.
Параметр |
Норматив |
Реальніпараметри |
|
Площа, S |
не менш 6 кв. м. |
11,9 кв.м |
|
Об'єм , V |
не менш 15 куб. м. |
30,94 кв.м |
Згідно СНиП ІІ-4-79/85 для найменшого об'єкторозрізнення (розряд зорової роботи ІІІ (б)) 0.3 - 0.5 мм значення коефіцієнту природного освітлення (КПО) повинно дорівнювати 2%.
Метою розрахунку умовного освітлення є перевірка його відповідності СНиП ІІ-4-79/85. При боковому односторонньому освітленні формується мінімальне значенні КПО в точці, розміщеній на відстані одного метра від стіни, найбільш віддаленої від світлових пройм на перетині характерного розрізу площини приміщення і робочої поверхні. Характерний розріз приміщення - поперечний розріз по середині приміщення, площина якого перпендикулярна площині столових пройм. Умовна робочі поверхня - горизонтальна, розташована на висоті 0.8 м від полу.
Знаходимо номер світлового клімату. Для Києва номер світлового клімату - IV. На основі СНиП ІІ-4-79, знаходимо коефіцієнт природного освітлення (КПО = 2), для роботи високої точності (розряд зорової роботи ІІІ (б)).
Для будинків міста Києва (IV пояс світлового клімату) нормоване значення КПО знаходимо по формулі:
,
де: еІІІ - КПО для ІІІ світлового клімату;
m - коефіцієнт світлового клімату, m = 0.9;
с - коефіцієнт сонячності клімату, с = 0.75, для світлових пройм в зовнішніх стінах будинку, орієнтованих по сторонах горизонту 136° ... 225°.
фактичне значення КПО розраховується по формулі:
де: E?- геометричний КПО в розрахованій точці при боковому освітленні, враховуючий пряме світло неба, який знаходимо за формулою ;
g - коефіцієнт, який враховує нерівномірність яскравості сонячного неба g = 0.75 для умовної висоти середини висоти світлової пройми над робочою поверхнею 20°.
R - коефіцієнт, який враховує відносну яскравість навпроти стоячого будинку;
r1 - коефіцієнт, який враховує збільшення КПО при бічному освітленні завдяки світлу, відбитому від поверхні приміщення та підстелюючого слою, прилеглому до будинку, враховуючи відношення глибини приміщення до висоти верха вікна до рівня робочої поверхні, відношення відстані розрахованої точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення В, коефіцієнті відбиття поверхні приміщення ср;
0 - загальний коефіцієнт світло пропускання, який знаходиться за формулою ;
k3 - коефіцієнт запасу, k3 = 1.3.
Езд - геометричний КПО в розрахованій точці при бічному освітленні, враховує відбите від бічної будівлі, знаходиться по формулі.
Знайдемо геометричний КПО в розрахованій точці при бічному освітленні:
де: n1 - кількість променів проходячих від неба через світлові пройми в розраховану точку при поперечному розрізі приміщення (n1 = 8);
n2 - кількість променів проходячих від неба через світлові пройми в розраховану точку на плані приміщення (n2 = 30).
Знаходимо індекси будівлі в плані розрізу:
де: ln - довжина протилежного будинку, ln = 100 м;
Н - висота протилежного будинку, Н = 20 м;
l - відстань від розрахованої точки в приміщенні до зовнішньої поверхні стіни будинку, l = 95 м;
р - відстань між будівлями, р = 50 м;
а - ширина вікна на плані, а = 3 м;
h - висота верхньої грані вікна над полом, h = 4 м.
Оздоблювальний матеріал фасаду протилежного будинку - бетон.
Знаходимо по розрахованим значенням z1 та z2, R - коефіцієнт, який враховує відносну яскравість протилежного будинку:
R = 0.22
Розрахуємо коефіцієнт відбиття поверхні приміщення:
де: р1, р2, р3 - коефіцієнти відбиття стелі, стін, полу.
Відповідно (р1 = 0.7, р2 = 0.5, р3 = 0.1);
S1, S2, S3 - площа стелі, стін, полу (S1 = 110 м2, S2 = 210 м2, S3 = 110 м2)
.
Знаходимо r1, враховуючи, що:
; ; ; рср = 0.46;
r1 = 5.4;
Знаходимо загальний коефіцієнт світлопропускання:
де: ?1 - коефіцієнт світло пропускання матеріалу остіклення, для скла віконного листового подвійного ?1 = 0.8;
?2 - коефіцієнт, враховуючий втрати світла в переплатах світло, для перелетів дерев`яних спарених ?2 = 0.7;
?3 - коефіцієнт, враховуючий втрати світла в несучих конструкціях при бічному освітленні, ?3 = 1;
?4 - коефіцієнт, враховуючий втрати світла в сонцезахисних пристроях. Залежить від типу пристрою, виду виробів та матеріалів для захисних козирків, горизонтальних з захисним кутом 15° ... 45°,? 4 = 0.9;
?5 - враховує втрати світла в захисній стінці при бічному освітленні, ?5 = 1.
Знаходимо геометричний КПО в розрахунковій точці при бічному освітлення, враховуючий світло, відбите від сусідньої будівлі, по формулі:
Значення та , та ( = 5; = 22)
Знаходимо фактичне КПО по формулі (8.3.1)
Розраховане значення КПО більше нормованого - зорові роботи при природному освітленні відповідають нормативним вимогам.
Можливими причинами виникнення пожежі на в даному приміщенні:
1. коротке замикання проводки;
2. користування побутовими електрорадіоприладами .
3. не дотримання умов протипожежної безпеки.
У зв'язку з цим відповідно до ПУЕ необхідно передбачити наступні заходи щодо пожежної безпеки:
- ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників до робочих місць; періодичний огляд і перевірка ізоляції;
- суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці.
Були дотримані всі вимоги СНиП 2.01.02-85 і СНиП 2.09.02-85по вогнестійкості будинків, часу евакуації у випадку пожежі, ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні, мінімальна далекість робочих місць від евакуаційних виходів .
Приміщення обладнане двома пожежними датчиками типу ДТЛ, сигнал від яких надходить на станцію пожежної сигналізації ( площа, що захищається, 2 Ч 15=30м2 ).
Відстань між датчиками складає 4 м відповідно до ГОСТ 12.4.009-75 та ДБН.
Така кількість датчиків відповідає нормам розміщення згідно ДБН, тому що площа, що захищається датчиком ДТЛ складає 15 м2, два датчика захищають площу приміщення 30м2, а площа приміщення лабораторії складає 19,4 м2.
Приміщення обладнане наступними елементами пожежегасіння:
- вогнегасник ОУБ-3 1 шт.;
- вогнегасник ОП-1 “Момент” 1 шт.
Така кількість вогнегасників відповідає вимогам ISO3941-77, якими передбачене обов'язкова наявність двох вогнегасників на 100м2 площі для приміщень типу конструкторських бюро. Вибір речовини ґрунтується на тім, що пожежа, що може виникнути в приміщенні лабораторії, відноситься до категорії В, тому що палаючими об'єктами виявляться електроустановки, що знаходяться під напругою. Для гасіння пожеж цього класу застосовують галоідовуглеводи, діоксід вуглеводню, порошкові з'єднання. Вогнегасний склад на основі галоідованих вуглеводнів (бромистий етил 70%, вуглекислота 30%) застосовується у вогнегасниках ОУБ-3, у вогнегасниках ОП-1 “Момент” використовується порошкові склади, у котрі входять кальцинована сода, стеарат алюмінію, стеарат заліза і магнію, стеаринова кислота, графіт і ін.
Наявність первинних засобів пожежегасіння і вогнегасників, їхня кількість і зміст відповідає вимогам ГОСТ 12.4.009-75 і ISO3941-77.
У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно до вимог НАПБ А.0.001-95 “Правила пожежної безпеки в Україні”.
У приміщенні також мається план евакуації на випадок виникнення пожежі. Час евакуації відповідає вимозі СНиП 2.01.02-85О, а максимальне видалення робочих місць від евакуаційних виходів відповідає СНиП 2.09.02-85.
Висновок.
У ході виконання дипломного проекту було розроблене джерело безперебійного живлення, що має цифрове керування й призначений для захисту різного роду електронної апаратури від проблем, які можуть виникнути в мережі живлення.
Провівши аналіз існуючих на сьогоднішній день схем побудови подібних систем була визначена й обґрунтована структурна схема, а саме пристрій має структуру побудови по типі Line-interractive, що дозволяє повністю визначити вимоги до розв'язуваних пристроєм проблем, а також визначені технічні вимоги. Електричний розрахунок дозволяє визначити вимоги до силових елементів схеми електричної принципової, зокрема до силових ключів, діодів та ін.. Також в процесі виконання дипломної роботи були досягнуті відповідні технічні показники, які задовольняють вимоги технічного завдання. А також забезпечено належний рівень якості виробу, що відповідає загальноприйнятим стандартам.
В економічній частині даного дипломного проекту проведено розрахунок організаційно-економічних показників, визначено собівартість та ціну пристрою, проведено оцінку рівня якості, прогнозований рівень збуту.
Дана дипломна робота також містить у собі інформацію про умови, які повинні бути забезпечені на підприємстві для нормальної праці робітників та забезпечення належного стану їх здоров'я.
Література.
1. В.Г. Костиков, Е.М. Парфенов, В.А. Шахнов «Источники электропитания электронных средств» Москва, Гарячая линия-Телеком 2001г.
2. Гребнев В.В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel.-М.: ИП Радиософт, 2002 - 176 с.: ил.
3. ДСТУ 3169 - 95 (ГОСТ 23585-79)- Монтаж электрической радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
4. ДСТУ 3413-96 - Вимоги до електричних побутових сетей.
5. www.fairchild.com K. Zeeman and V. Wadoock “Calculation PWM supply”, 2004.
6. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.1. - М.:ООО ” ИД СКИМЕН”, 2002. - 336 с., илл.
7. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Радіотехніка” /Укл. В.О.Дмитрук, В.В.Лисак, С.М.Савченко, В.І.Правда. - К.: КПІ, 1993. - 20 с.
8. Костиков В.Г., Парфенов Е.М., Шахнов В.А. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для вузов. - 2-е изд. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - 344 с.: ил.
9. Перельман Б.Л. Полупроводниковые приборы. Справочник - “Солон”, “Микротех”, 1996 г. -176 с.: ил.
10. Конструирование РЭА. Оценка и обеспечение тепловых режимов. Учеб. пособие / В. И. Довнич, Ю. Ф. Зиньковський. - К.: УМК ВО, 1990. -240 с.
11. ГОСТ 27.003-90 - Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.
12. Семенов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов. М.: Солон-Р, 2001. - 334 с.: ил.
13. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
У проекті висунуті вимоги щодо розробки пристрою, щоб він відповідав стандартам існуючих схем, а також мав кращі робочі характеристики та доцільність розробки з економічного боку.
Відгук
на дипломне проектування
студента 6-го курсу радіотехнічного факультету
Іванова Максима Петровича
Під час дипломного проектування Іванов М.П. розробив джерело безперебійного живлення для ПК. Існуючі ДБЖ не повністю відповідають вимогам, що ставляться до серверів та інших пристроїв, які їх обслуговують. Тому виникла необхідність в розробці ДБЖ, яке б мало кращі характеристики, ніж аналоги, та було б більш універсальним і могло використовуватися у будь-якій апаратурі потужністю до 600 Вт. Крім використання в обчислювальній техніці ДБЖ може використовуватись в іншій апаратурі, наприклад медичній.
Іванов М.П. за час проектування самостійно розробив технічне завдання, провів аналіз відомих рішень, розробив структурну та принципову схему, що відрізняються використанням сучасної елементної бази.
Розробив конструкцію ДБЖ та провів розрахунки, що підтверджують його роботоздатність.
Студент Іванов М.П. показав вміння працювати з технічною літературою, самостійно аналізувати сучасний стан аналогів, вибрати оптимальне рішення і розробити конкретну реалізацію пристрою.
Всі розділи дипломного проекту були виконані своєчасно, сумлінно та на достатньо високому технічному рівні.
Вважаю, що проект Іванова М.П. в ході проектування заслуговує на оцінку “відмінно”, а він присвоєння кваліфікації спеціаліста за спеціальністю “Радіотехніка”.
Керівник
дипломного проектування
доц. каф. РТПС В.О. Піддубний
РЕЦЕНЗІЯ
на дипломний проект студента
радіотехнічного факультету НТУУ „КПІ” Іванова Максима Петровича
на тему
“Джерело безперебійного живлення”
На даний момент наш ринок не повністю забезпечений різноманітними видами пристроїв, що забезпечують безперебійне живлення різної апаратури, а якщо пристрої і є в повному обсязі, то їх ціна та характеристики далеко не найкращі. В даному дипломному проекті розроблене джерело безперебійного живлення, що має кращі характеристики та відносну дешевизну, ніж аналоги. Отже, можна сказати, що розробка пристрою є актуальною.
Дипломний проект має в своєму складі пояснювальну записку на 119 сторінок і вміщує графічні матеріали, що виконані з використанням конструкторських програм. В проекті проведені відповідні розрахунки. Особлива увага приділена вибору та розробці структурної схеми, а також електричної принципової. Зроблено розрахунок схеми зарядного пристрою, імпульсного стабілізатора постійної напруги та вхідних і вихідних фільтрів по завадах. Вся розробка проведена з використанням сучасної елементної бази.
До недоліків проекту можна віднести деякі стилістичні помилки пов'язані з перекладом технічної літератури та відсутність єдиного стилю оформлення математичних виразів.
Вважаю, що дипломний проект Іванова Максима Петровича заслуговує оцінки “відмінно”, а його автор присвоєння кваліфікації спеціаліста за спеціальністю „Радіотехніка”.
Рецензент:
доц. каф. ТОР Шарпан О.Б.
Формат |
Зона |
Поз. |
Обозначения |
Название |
Кол. |
Примечание |
||||
Документация |
||||||||||
А1 |
РТ01.436237.001 СБ |
Сборочный чертеж |
||||||||
А1 |
РТ01.430127.001 Э1 |
Структурная схема |
||||||||
А1 |
РТ01.430127.001 Э3 |
Схема электрическая |
||||||||
принципиальная |
||||||||||
РТ01.430127.001 ПЕ3 |
Перечень элементов |
|||||||||
Сборочные единицы |
||||||||||
2 |
РТ01.758717.001 |
Плата |
1 |
|||||||
А1 |
1 |
РТ01.758431.001 СБ |
Нижняя крышка |
1 |
||||||
А1 |
3 |
РТ01.735236.001 СБ |
Блок аккумуляторов |
1 |
||||||
Детали |
||||||||||
4 |
УПЯИ.715163.002 |
Рейка крепление |
6 |
|||||||
5 |
УПЯИ.715163.003 |
Бокова планка |
2 |
|||||||
6 |
УПЯИ.741134.020 |
Передняя панель |
1 |
|||||||
7 |
УПЯИ.741138.001 |
Задняя панель |
1 |
|||||||
8 |
УПЯИ.745452.001 |
Верхняя крышка |
1 |
|||||||
РТ01.436237.001СБ |
||||||||||
Изм. |
Лист. |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
||||||
Разраб. |
Блок бесперебойного питанияСпецификация |
Лит |
Лист |
Листов |
||||||
Провер. |
1 |
4 |
||||||||
НТУУ “КПІ” РТФ |
||||||||||
Н. Контр. |
||||||||||
Утв. |
||||||||||
Формат |
Зона |
Поз. |
Обозначение |
Наименование |
Кол. |
Примечание |
||||
9 |
УПЯИ.754312.001 |
Табличка фирменная |
1 |
|||||||
Стандартные изделия |
||||||||||
10 |
Винт М3*12.48.026 |
|||||||||
ГОСТ10337-80 |
4 |
|||||||||
Винты ГОСТ17473-80 |
Полукруглые |
|||||||||
11 |
ВМ3 10.48.046 |
10 |
||||||||
12 |
ВМ 12.48.046 |
10 |
||||||||
13 |
ВМ4 25.48.046 |
12 |
||||||||
Винты ГОСТ 17475-80 |
Потайные |
|||||||||
14 |
ВМ3 10.48.026 |
4 |
||||||||
15 |
ВМ4 30.48.026 |
12 |
||||||||
16 |
ВМ6 30.48.029 |
2 |
||||||||
Гайки ГОСТ5916-70 |
||||||||||
17 |
М3.5.026 |
20 |
||||||||
18 |
М4.5.026 |
1 |
||||||||
19 |
М6.5.029 |
1 |
||||||||
Шайбы ГОСТ10450-78 |
||||||||||
20 |
3.04.026 |
42 |
||||||||
21 |
4.04.026 |
1 |
||||||||
22 |
6.04.029 |
1 |
||||||||
РТ01.430231.001 |
Лист |
|||||||||
2 |
||||||||||
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
||||||
Формат |
Зона |
Поз. |
Обозначение |
Наименование |
Кол. |
Примечание |
||||
Другие изделия |
||||||||||
23 |
Вставка плавкая |
|||||||||
ВП2Б-1В-3.1А-250В |
||||||||||
0.481.005 ТУ |
1 |
|||||||||
24 |
Держатель вставки плавкой |
|||||||||
ДВП4-2В 0.481.014 ТУ |
1 |
|||||||||
25 |
Выключатель импортный |
|||||||||
B127B-6-250B-6A |
||||||||||
Handy Soft |
||||||||||
26 |
Розетка AS-11 |
|||||||||
Handy Soft |
3 |
|||||||||
27 |
Клемма AS-6-3 |
|||||||||
Handy Soft |
3 |
|||||||||
28 |
Ножка И28.128.064 |
|||||||||
0.351.124 ТУ |
4 |
|||||||||
29 |
Вентилятор |
|||||||||
12V, 0,16 A |
2 |
|||||||||
30 |
Разъем DB9F |
1 |
||||||||
РТ01.430231.001 |
Лист |
|||||||||
3 |
||||||||||
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
||||||
Формат |
Зона |
Поз. |
Обозначение |
Наименование |
Кол. |
Примечание |
||||
Светодиоды |
||||||||||
31 |
АЛ307Б |
2 |
||||||||
32 |
АЛ307В |
1 |
||||||||
Формат |
Зона |
Поз. |
Обозначение |
Название |
Кол |
Примечание |
||||
Документация |
||||||||||
А2 |
РТ01.735236.001 СБ |
Сборочный чертеж |
||||||||
Детали |
||||||||||
1 |
УПЯИ.745120.002 |
Верхняя крышка |
1 |
|||||||
2 |
УПЯИ.760143.003 |
Нижняя крышка |
1 |
|||||||
Стандартные изделия |
||||||||||
Винты ГОСТ 17475-80 |
Потайные |
|||||||||
3 |
ВМ3 10.48.026 |
4 |
||||||||
4 |
Гайки ГОСТ5916-70 |
|||||||||
М3.5.026 |
4 |
|||||||||
Шайбы ГОСТ10450-78 |
||||||||||
5 |
3.04.026 |
4 |
||||||||
Другие изделия |
||||||||||
6 |
Аккумуляторная батарея |
|||||||||
Yuasa 12V, 7AH |
4 |
|||||||||
РТ01.735236.001СБ |
||||||||||
Изм. |
Лист. |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
||||||
Разраб. |
Блок аккумуляторныйСпецификация |
Лит |
Лист |
Листов |
||||||
Провер. |
1 |
1 |
||||||||
НТУУ “КПІ” РТФ |
||||||||||
Н. Контр. |
||||||||||
Утв. |
Формат |
Зона |
Поз. |
Обозначение |
Название |
Кол |
Примечание |
||||
Документация |
||||||||||
А2 |
РТ01.735236.001 СБ |
Сборочный чертеж |
||||||||
Детали |
||||||||||
1 |
УПЯИ.745120.002 |
Верхняя крышка |
1 |
|||||||
2 |
УПЯИ.760143.003 |
Нижняя крышка |
1 |
|||||||
Стандартные изделия |
||||||||||
Винты ГОСТ 17475-80 |
Потайные |
|||||||||
3 |
ВМ3 10.48.026 |
4 |
||||||||
4 |
Гайки ГОСТ5916-70 |
|||||||||
М3.5.026 |
4 |
|||||||||
Шайбы ГОСТ10450-78 |
||||||||||
5 |
3.04.026 |
4 |
||||||||
Другие изделия |
||||||||||
6 |
Аккумуляторная батарея |
|||||||||
Yuasa 12V, 7AH |
4 |
|||||||||
РТ01.735236.001СБ |
||||||||||
Изм. |
Лист. |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
||||||
Разраб. |
Блок аккумуляторныйСпецификация |
Лит |
Лист |
Листов |
||||||
Провер. |
1 |
1 |
||||||||
НТУУ “КПІ” РТФ |
||||||||||
Н. Контр. |
||||||||||
Утв. |
Формат |
Зона |
Поз. |
Обозначение |
Название |
Кол |
Примечание |
||||
Документация |
||||||||||
А2 |
РТ01.735236.001 СБ |
Сборочный чертеж |
||||||||
Детали |
||||||||||
1 |
УПЯИ.745120.002 |
Верхняя крышка |
1 |
|||||||
2 |
УПЯИ.760143.003 |
Нижняя крышка |
1 |
|||||||
Стандартные изделия |
||||||||||
Винты ГОСТ 17475-80 |
Потайные |
|||||||||
3 |
ВМ3 10.48.026 |
4 |
||||||||
4 |
Гайки ГОСТ5916-70 |
|||||||||
М3.5.026 |
4 |
|||||||||
Шайбы ГОСТ10450-78 |
||||||||||
5 |
3.04.026 |
4 |
||||||||
Другие изделия |
||||||||||
6 |
Аккумуляторная батарея |
|||||||||
Yuasa 12V, 7AH |
4 |
|||||||||
РТ01.735236.001СБ |
||||||||||
Изм. |
Лист. |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
||||||
Разраб. |
Блок аккумуляторныйСпецификация |
Лит |
Лист |
Листов |
||||||
Провер. |
1 |
1 |
||||||||
НТУУ “КПІ” РТФ |
||||||||||
Н. Контр. |
||||||||||
Утв. |
От автора
Тема дипломного проекта:
«Источник бесперебойного питания мощностью 600 Вт».
Сдавался в Киевском политехническом институте (КПИ) на Радиотехни-чес-ком ф-те в феврале 2006 г. Защитился на «отлично».
Диплом имеет достаточно современную и актуальную тему, которая подходит практически для любого ВУЗа или техн. училища по специальности радиотехника.
Данный дипломный проект в полном варианте и выполнен на двух языках (русский и украинский). К диплому прилагается чертежи А1 формата:
1. Источник бесперебойного питания. Схема электрическая принципиальная.
2. Источник бесперебойного питания. Алгоритм работы.
3. Блок аккумуляторов. Сборочный чертеж.
4. Корпус источника бесперебойного питания. Сборочный чертеж.
5. Нижняя крышка. Сборочный чертеж.
6. Источник бесперебойного питания. Плата печатная (Автокад 2004).
7. Плата источника бесперебойного питания. Сборочный чертеж.
8. Источник бесперебойного питания. Структурная схема.
Кроме этого имеются:
- спецификации к принципиальной схеме, сборочному печатной платы, сборочному корпуса и блоку аккумуляторному.
- куча дополнительного материла нажитого непосильным трудом и найденного в Интернете, который непременно пригодится студенту при каких-либо поправках к дипломного проекту (это информация по элементной базе, размерам их корпусов многое многое другое).
Все чертежи сделаны в Компасе 5.11 и Автокаде 2004.
Личных замечаний от исполнителя дипломного проекта нет. Выполнен на отлично без сучка и задоринки. Диплом проверялся двумя преподавателями.
Собственно, все. Если вдруг будут вопросы, пишите/звоните.
rostik@ort.kiev.ua
rostik61@voliacable.com
rostik61@ukrpost.net
rostik61@rtf-15.ntu-kpi.kiev.ua
rostik61@mail.ru
тел. д. 8 (044) 405-88-33.
тел. м. 8 (050) 387-25-95. Ростислав.
Удачи!
ArrayНовости |
---|
Copyright © 2006-2012 |