Главная Учебники - Разные Лекции (разные) - часть 45
|
Содержание
Аннотация Содержание Введение Анализ технического задания Анализ аналогичных конструкций Расчет электрических и конструктивных параметров Заключение Список используемой литературы ХХ столетие, и особенно его вторая половина, ознаменовалась для радиотехники бурным её развитием как по количеству, так и по качеству и сложности функций, выполняемых радиотехническими системами и средствами. Потребности развивающейся радиотехники способствовали развитию электронной техники, и напротив, появление новых электронных приборов, в особенности сверхвысокочастотных и квантовых электронных приборов: магнетронов и клистронов, ламп бегущей и обратной волны, лазеров, мазеров и др., привело к резкому расширению возможностей радиотехники, к освоению СВЧ – диапазонов электромагнитных волн. Всё шире применяются радиотехнические методы для задач, не связанных с излучением электромагнитных волн. Поэтому понятие "радиотехника" стало заменяться более широким понятием "радиоэлектроника". АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Исходные данные: 1. Рабочая частота: 100 кГц 2. Рабочее напряжение: 100В 3. Индуктивность: 0,05 Гн 4. Рабочий ток: 0,05 А 5. Климатическое исполнение: УХЛ.4.1. ГОСТ 15150-69. 6. Годовой выпуск: 100000 шт. Так как рассчитываемый дроссель маломощный, расчёт температурного режима можно опустить. Проектируемый дроссель предполагается использовать в бытовой аппаратуре, выбираем следующие дополнительные параметры: 1.Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации и испытаниях. Исполнение изделия-УХЛ. Категория размещения изделия – 4.1. 2.Значения температуры воздуха при эксплуатации, 0
С. Рабочие: - верхнее значение + 25; - нижнее значение + 10; - среднее значение + 20. Предельные рабочие: - верхнее значение + 40; - нижнее значение + 1. Относительная влажность: 80% при 25 0
С. 3. Механические воздействия. 1) Виброустойчивость: - частота: 150Гц; - ускорение: 2g. 3) Ударопрочность оборудования: - длительность ударного импульса: 16 мс; - ускорение: 10 g; - общее число ударов, не менее: 103
. АНАЛИЗ АНАЛОГИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Обычно под катушками индуктивности понимают элементы, у которых взаимодействие тока и поля происходит на высокой частоте. Высокочастотные катушки индуктивности в зависимости от их назначения можно разделить на четыре группы: - катушки колебательных контуров, не определяющих частоту; - катушки колебательных контуров, определяющих частоту; - катушки связи; - дроссели высокой частоты; Катушки контуров могут быть с постоянной переменной индуктивностью (вариометры). По конструктивному признаку катушки могут быть разделены на однослойные и многослойные, экранированные и неэкранированные, катушки без сердечников и катушки с магнитными или немагнитными сердечниками, цилиндрические, плоские и печатные. Свойства катушек могут быть охарактеризованы следующими основными параметрами; индуктивностью, допуском индуктивности, добротностью, собственной емкостью и стабильностью. В данном курсовом проекте будет рассчитана однослойная катушка индуктивности, экранированная от внешних воздействий с цилиндрическим сердечником из карбонильного железа, который перемещается внутри каркаса. Главная часть конструкции, определяющая электромагнитную основу катушки индуктивности - сердечник и обмотка с изоляцией, составляющие вместе катушку. Применение сердечников обеспечивает изменение заданной индуктивности в требуемых пределах. Достоинствами немагнитных сердечников являются повышенная температурная стабильность индуктивности катушки и возможность использования при высоких рабочих частотах, недостатками - малые пределы регулировки индуктивности и снижение добротности катушки. Таким образом, данные сердечники используются в высокостабильных высокочастотных катушках с однослойной намоткой. Достоинство магнитных сердечников заключается в достижении больших пределов регулировки индуктивности, увеличение добротности катушки и возможность существенного уменьшения ее габаритных размеров. Однако при этом значительно снижается температурная стабильность индуктивности, а рабочий диапазон частот ограничен значениями потерь, возникающих в магнитных материалах. В сердечнике броневого типа обмотки располагаются внутри центрального стержня, что упрощает конструкцию катушки, обеспечивает более полное использование его окна и частичную защиту обмотки от механических воздействий. Недостаток – повышенная чувствительность к воздействию полей низкой частоты. При использовании сердечников стержневого типа упрощается процесс подстройки катушки, уменьшается толщина намоток. Это так же способствует снижению индуктивности рассеяния, расхода проволоки и увеличивает поверхность охлаждения. Кольцевые сердечники позволяют полнее использовать магнитные свойства материала и создают очень слабое поле, но из-за сложности изготовления обмоток не получили широкого распространения. Таблица 1.1- Анализ конструкций дросселей РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ Для данной частоты наиболее подходящей конструкцией магнитопровода является торообразная форма из материала с высокой магннитной проницаемостью на высоких частотах, в данном случае 100 кГц. Изначально необходимо определить объём материала сердечника для проведения дальнейших расчётов. Находим соотношение Из зависимостей Из таблиц стандартных размеров магнитопроводов выбираем подходящий: К 25/40-16 Из формулы находим удельную электромагнитную нагруженность сердечника: Из кривых Выбираем плотность тока Уточняем размеры магнитопровода и выписываем значения: Находим суммарный немагнитный зазор в магнитопроводе: Из формулы находим толщину немагнитной прокладки: По формуле находим количество витков: Определяем сечение провода Из таблицы обмоточных проводов выбираем подходящий: ПЭЛ Ø 0,35/0,39, сечением Находим активное сопротивление обмотки: Находим падение напряжение на обмотке: Выбор материалов для изготовления магнитопровода и межслоевой изоляции ведётся в соответствии ТЗ и полученных данных. Магнитопровод изготавливаем из прессперма
- магнитодиэлектрик на основе Мо
-пермаллоя. Изготавливают из мелкого металлического порошка на базе высоконикелевого пермаллоя, легированного молибденом, в связи с его высокими магнитными свойствами на высоких частотах (100 кГц). где Определяем окончательные габаритные размеры: Где ПАСПОРТ Индуктивность, не менее Гн………………………………………….0.05 Рабочее напряжение, Uраб
, В ………………………………….…….. 100 Максимальный ток, А...……………………………………………..….0.5 Рабочая частота, кГц…..…………………………………….…………100 Крепление сверху Программа, шт. ……….……………………………………..……..100000 Условия эксплуатации ………….………………….. по ГОСТ 15150-69 Дроссель необходимо хранить в сухом месте при температуре не ниже +15°С и не выше +85°С. Важным условием хранения также является отсутствие агрессивных сред во избежании коррозии тех или иных элементов конструкции. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ходе выполнения данного курсового проекта ознакомились с методикой расчета дросселей малой мощности. Усвоили принцип расчета на примере данного дросселя. В ходе проектирования выяснили, что для решения данного технического задания: - спроектируемый дроссель обладает минимальной стоимостью, так как были использованы все необходимые методы для этого обеспечения: минимальный размер магнитопровода, номинальные типы изоляционных материалов; - используемая изоляция в данное время не используется поэтому необходимо в качестве нее использовать миколенту; В общем конструкция спроектированного трансформатора отвечает требованиям технического задания и может быть отдана на производство. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Волгов В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры. М., 2007, 544 с. 2. Свитенко В.Н. Электрорадиоэлементы: Курсовое проектирование: Учебное пособие для вузов. М., 2007, 207 с. 3. Рычина Т.А. Электрорадиоэлементы. М., 2006, 336 с. 4. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справ.пособие/ Э.Т. Романычева,А.К. Иванова, А.С. Куликов, Т.П. Новикова. – М.: Радио и связь,- 1984, 256 с. 5. Трещук Р.М. и др. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. К., "Наукова думка", 2008, 800 с.
| |||||||||||||||||