Цель: определить основные параметры понижающего трансформатора для источника питания программатора.
Исходные данные:
1 Напряжение первичной обмотки U1 =220 В.
2 Напряжения вторичных обмоток U2 =30 В, U3 =5 В, U4 =3 В.
3 Токи вторичных обмоток I2 =0,5 А, I3 =0,7 А, I4 =0,7 А.
4 Частота тока в сети f=50 Гц.
5 Трансформатор однофазный стержневого типа.
3.3.1 Определяем вторичную мощность трансформатора
(3.17)
где U2 , U3 , U4 – напряжения вторичных обмоток;
I2 , I3 , I4 – токи вторичных обмоток;
3.3.2 Определяем первичную мощность трансформатора
(3.18)
где - кпд трансформатора, который принимаем по таблице 2./13/
3.3.3 Определяем поперечное сечение сердечника трансформатора
(3.19)
где k – постоянная для воздушных трансформаторов (k=6¸8)
3.3.4 Принимаем размеры сердечника следующими:
ширина пластин а=20 мм;
высота стержня (3.20)
ширина окна (3.21)
где m – коэффициент, учитывающий навыгоднейшие размеры окна сердечника (m=2,5¸3).
толщина пакета пластин b=30 мм.
3.3.5 Определяем фактическое сечение выбранного сердечника
(3.22)
3.3.6 Определяем ток первичной обмотки
(3.23)
3.3.7 Определяем сечение провода первичной и вторичной обмоток, исходя из плотности тока , равной 2,5 А/мм2.
(3.24)
3.3.8 Принимаем для первичной и вторичной обмоток провод ПЭВ-1 со следующими данными /13/:
а) диаметры проводов без изоляции d1=0,53 мм; d2=0,5 мм; d3=0,6 мм; d4=0,6 мм;
б) диаметры проводов с изоляцией dи1=0,58 мм; dи2=0,55 мм; dи3=0,65 мм; dи4=0,65 мм.
Определяем число витков первичной и вторичной обмоток, приняв магнитную индукцию сердечника Bc=1,35 Тл /13/:
, (3.25)
С учетом компенсации падения напряжения в проводах число витков вторичных обмоток принимаем , , .
Проверяем, разместятся ли обмотки в окне сердечника.
Площадь, занимаемая первичной и вторичной обмотками:
(3.26)
Площадь окна сердечника (3.27)
Отношение расчетной и фактической площадей окна сердечника
Следовательно, обмотки свободно разместятся в окне выбранного сердечника трансформатора.
Вывод: В результате расчета были определены основные параметры трансформатора для источника питания программатора.
Расчет потребляемой мощности схемы
Цель: вычислить потребляемую мощность схемы программатора.
Данные по элементам и рассчитанная мощность сведены в таблицу 2.
Таблица 2 - Потребляемая мощность.
Наименование элемента | Напряжение питания Uпит, В | Потребляемый ток Iпот, Ма | Потребляемая мощность Pпот, Вт |
Микроcхемы | |||
К555АП5 | 5 | 54 | 0,27 |
К555АП6 | 5 | 95 | 0,475 |
К555ИР23 | 5 | 45 | 0,225 |
К555КП11 | 5 | 14 | 0,07 |
К555ЛА13 | 5 | 12 | 0,06 |
К555ЛН3 | 5 | 6,6 | 0,033 |
К572ПА1 | 14 | 2 | 0,028 |
К574УД2 | 30 | 10 | 0,3 |
КР580ВВ55А | 5 | 120 | 0,6 |
Резисторы | |||
С2-33А | - | - | 0,125 |
С2-33А | - | - | 0,25 |
С2-33 | - | - | 0,5 |
С2-33А | - | - | 1 |
Транзисторы | |||
КТ315А | 0,4 | 100 | 0,04 |
КТ361Г | 0,4 | 50 | 0,02 |
КТ805 | 2,5 | 5000 | 12,5 |
КТ814 | 0,6 | 1500 | 0,9 |
КТ972 | 1,5 | 4000 | 6 |
КТ973 | 1,5 | 4000 | 6 |
Формула расчета потребляемой мощности: . (3.28)
Для транзисторов: . (3.29)
Вывод: Так как потребляемая мощность схемы равна 137,84 Вт, можно сделать заключение, что программатор микросхем ПЗУ – достаточно мощное устройство.
Технологическая часть
Дата: 2019-07-30, просмотров: 205.