Министерство образования РФ
Южно-РоссийскийГосударственныйТехническийУниверситет(НПИ)
ИНСТИТУТ ИИТУ _
КАФЕДРА Аи Т _
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ __ Промышленнаяэлектроника__
к курсовомупроекту
по дисциплине«Электронныепромышленныеустройства»
на тему«Управляемыймикроконтроллеромвыпрямитель»
Выполнил студент IV курса, группы1б Евченко С.Е
Принял ШкарупинА. Я.
НОВОЧЕРКАССК 2002 г.
Спроектироватьуправляемыйвыпрямительпо трёхфазноймостовой схемыи управляемыймикроконтроллером,обладающийследующимипараметрами:
Областьрегулируемогонапряжения10– 250 В;
Максимальныйвыпрямленныйток75А;
Схемавыпрямления3-хфазная, мостовая;
Силовыевыпрямляющиеэлементыоптотиристоры;
Схемауправлениямикроконтроллерная;
Задачейданного курсовогопроекта являетсяразработкауправляемоговыпрямит большоймощности, обладающеговысоким КПДи высокой точностьюи стабильностьюуправляемогонапряжения.
Пояснительнаязаписка к курсовомупроекту состоитиз теоретическойи собственнопроектнойчасти. Теоретическаячасть включаетв себя обзорстандартныхсхем построенияуправляемыхвыпрямителей,описаны достоинства и недостаткикаждой схемы.
Проектная частьсодержитпринципиальнуюсхему управляемоговыпрямителяс ее обоснованиеми расчетом..
.
Однофазныйуправляемыйвыпрямитель7
Однофазныйуправляемыйвыпрямительсо среднейточкой7
Однофазнаямостовая схемауправляемоговыпрямителя8
Трёхфазныйуправляемыйвыпрямительс нулевым выводом8
Мостовойтрёхфазныйуправляемыйвыпрямитель8
Управлениевыпрямителеми контроль10
Расчётпараметровсиловоготрансформатора11
Расчеттемпературынагрева вентиля13
Регулировочнаяхарактеристикапреобразователя14
Расчётсистемы управлениятиристорами16
Расчётпараметровкомпонентовсхем питания.17
Выбормикроконтроллераи расчёт параметровего периферийныхустройств18
Постоянныйпрогресс вобласти электроникиприводит кнепрерывномусовершенствованиюэлементнойбазы электронныхустройств, чтодает возможностьразрабатыватьновые устройства,которые посравнению сразработаннымиранее устройствамиобладают важнымипреимуществамитакими как:
улучшениеосновных параметров;
повышениенадёжности;
простотойсхемной реализации;
удобствомв эксплуатацииустройств;
универсальность;
болеенизкой себестоимостью;
и др.
С развитиемсиловой электроникипроявляетсявсё большаяпотребностьв универсальныхсиловых выпрямителяхи особенно вуправляемых.
Теперьс развитиеммикроконтроллернойотрасли и появлениемоптотиристоровна большие токии напряженияпоявиласьвозможностьспроектироватьуправляемыевыпрямителипо очень простойсхеме.
Применениеоптотиристоровпривело к упрощениювыходной частисхемы управления.
Применениемикроконтроллеровпозволило:
упроститьсхему управлениябуквально доодной микросхем;
включитьв себя функциюконтроля входныхи выходныхнапряжений;
автоматическирегулироватьвыходногонапряженияпо заданномуалгоритму взависимостиот внешнихфакторов;
удалённомуконтролю иуправлениювыпрямителем.
Управляемыевыпрямителина тиристорахпозволяют:
1) выпрямлятьпеременноенапряжение;
2) регулироватьвеличину среднегозначения этогонапряженияUd (постояннуюсоставляющую).
Регулированиеведется за счетзадержки моментавключенияочередноговентиля СреднеезначениевыпрямленногонапряженияUd, определяемыезаштрихованнойплощадью, будетменьше Ud0.Чем больше уголзадержки ,тем меньше Ud.
Приведёмупрощённыетипичные схемысиловых частейуправляемыхвыпрямителейс описаниемкаждой достоинстви недостатков.
Достоинства:минимальноеколичество,простота реализации.,простота системыуправления.
Недостатки:низкий КПД ,высокая пульсациявыпрямленногонапряжения.
Достоинства:разгрузкарежима работытиристоров,высокий КПД.,.низкая пульсациявыпрямленногонапряжения
Недостатки:усложнённаясистема управления,увеличенныйразмер трансформатора
Достоинства:оптимальноеиспользованиевозможностейтрансформатора,,высокий КПД.,.низкая пульсациявыпрямленногонапряжения.
Недостатки:усложнённаясистема управления,большое числоэлементов схемывыпрямления.
Достоинства:возможноесоздание выпрямителейбольшой мощности, высокий КПД,низкая пульсациявыпрямленногонапряжения,простота реализации.
Недостатки:сложная системауправления,неэффективноеиспользованиевозможностейтрансформатора
Достоинства:возможноесоздание выпрямителейбольшой мощности, высокий КПД,низкая пульсациявыпрямленногонапряжения,простота реализации,эффективноеиспользованиевозможностейтрансформатора
Н едостатки:сложная системауправления,, большое числоэлементов схемывыпрямления.
На основе 3-хфазной мостовойсхемы конструируютсясамые мощныевыпрямители,обладающимиКПД близкимк 100%.
ТрансформаторТр1 выполняетфункции гальваническойразвязкивыпрямленногонапряженияс питающейсетью, а такжедля согласованияуровней напряженийпитающей сении выпрямляемогонапряжения.
Преобразованиепеременногонапряженияв постоянноеосновано насвойстве вентилейпропускатьток только водном направлении. В качествесиловых выпрямляющихвентилей выберемоптотиристорыVO1 – VO6 ,что позволитисключить изсхемы управлениятиристорамиимпульсныетрансформаторы.
Регулированиеуровня напряженияведется за счетзадержки моментавключенияочередноговентиля. Среднеезначениевыпрямленногонапряжениябудет меньшевыпрямляемогонапряженияна вторичнойобмотке трансформатораТр1. Чем большеугол задержки,тем меньшевыпрямленноенапряжение.
Для усилениятока, которыйможет обеспечитьмикроконтроллердо тока, необходимогодля отпираниятиристораиспользуютсятранзисторыVT1– VT6,включённыепо схеме с общимэмиттером.Надёжное закрываниетранзисторовVT1– VT6обеспечиваетсяподачей отрицательногонапряженияна базы черезрезисторы R23,R33,... ,R73,которое полученопутём добавлениядиодов VD21,VD31,… , VD71в эмиттерныецепи. Начальныйток диодовзадают резисторыR24,R34,... , R74
Логическуючасть системыуправлениявыполняетмикроконтроллерMPU1.Данные в микроконтроллероб уровнерегулируемогонапряженияи способе егорегулированиявводятся спомощью кнопок“Mode+”, “Mode-“, “Value+”, “Value-“.Контроль вводимыхзначений ирежима работывыпрямителяосуществляетсяпо данным , выводимымна 4-х 7-сегментныйиндикатор HL1.
Моментподачи управляющихимпульсов натиристоры фазы“A”определяетсяпутём введениязадержки отмомента поступлениясинхронизирующегосигнала навходе микроконтроллераRE0,соответствующейзаданным данными пересчитаннойпо формулерегулировочнойхарактеристики.Управляющиеимпульсы тиристорамифаз “B”и ”C”формируютсяпутём задержкина 120 и 240 градусовсоответственно,т. е. на 6,6 мс и 13,3мс.
В режиместабилизациинапряженияпутём сравнениятекущего сзаданным начальнаязадержкаавтоматическиварьируетсядля компенсациирассогласования.Так для повышениярегулируемогонапряженияпервоначальнаязадержка уменьшается.
С помощью кнопок“Mode” последовательнымпереборомвыбираетсяодин из следующихрежимов общенияс системой
Индикацияреального наданный моментнапряжения;
Индикацияреального наданный моментугла отпираниятиристоров;
Индикациявыбранногорежима стабилизациинапряжения(по постоянномууглу отпиранияили по сравнениютекущего напряженияс заданным);
При нажатиикнопки “Mode+”режимы меняютсяв порядке (2 → 3→ 1 → 2).
При нажатиикнопки “Mode-”режимы меняютсяв порядке (2 → 1→ 3 → 2).
Изменениережима подтверждаетсявыводом надисплей в теченииодной секундыназваниемрежима (НАПР,УНО, СБЗ).
Переход изрежимов индикациив режим установкизначений производитсяодновременнымудержаниемкнопок “Mode+”и “Mode-“ болеесекунды. Выборподтверждаетсявыводом последнегоустановленногозначения имиганием старшегоразряда, изменениезначения которогостановитсядоступно. Последующийпереход к установкизначений младшихразрядов ивыходу из режимаустановкипроизводитсятак же одновременнымнажатием кнопок“Mode+” и “Mode-.
В режиме установокнажатие кнопки“Mode+” приводитк увеличениюзначения мигающегоразряда (0 → 1 →2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 →9 → 9 ),.
нажатие кнопки“Mode-” приводитк уменьшениюзначения мигающегоразряда ( 9 → 8 →7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 →0 → 0),
Изменениявступают в силув момент выходаиз режима установки..
1. Фазноенапряжениевторичнойобмотки трансформатораопределим поформуле
U2= Kн* Ku* Kα* Kr* Udн,
гдеUdн– максимальноезначение среднегонапряжениянагрузки;
Kн– коэффициентсхемы, определяющийсвязь междувыпрямленнымнапряжением и фазным напряжениемна вторичнойстороне трансформатора;
Ku- коэффициентзапаса по напряжению,учитывающийвозможное снижение напряженияв сети;
Kα– коэффициентзапаса, учитывающийограничениеугла открываниявентилей примаксимальномуправляющемсигнале;
Kr– коэффициентзапаса, учитывающийпадение напряженияв обмоткахтрансформатора,вентилях и врезультатекоммутациитоков
U2= (3,14/3*√6)* 1,2*1,1*1,05* 250 = 148 В.
U3= (1/√2)* 1,1*1,05* 10 = 8 В.
2.Действующеезначение токавторичнойобмотки трансформатора
I2= Ki*KT2* Id,
I3= 2 * √* 2* U3 /R3,
гдеKi–коэффициент,учитывающийотклонениеформы тока отпрямоугольной;
KT2– коэффициентсхемы, определяющийсоотношениемежду выпрямленнымтоком и переменнымтоком вторичнойобмотки трансформатора;
Id– среднее значениетока нагрузки,в расчётахберётся наибольшеезначение токанагрузки (приα = αмин),т.е. Id= Idн.
I2= 1,1*√(2/3)*75 = 67 А.
I3= 2√2* 300 mA = 850 mА.
3.Действующеезначение токапервичнойобмотки трансформатора
I = Ki* Kt1* Id/ Kтр,
где Kt1- коэффициентсхемы, определяющийсоотношениемежду выпрямленнымтоком и переменнымтоком первичнойобмотки трансформатора;
Kтр– коэффициенттрансформациитрансформатора;
Kтр= U1/ U2;
U2– фазное напряжениепервичнойобмотки трансформатора.
I= 1,1 * √(2/3) * 75 / 1,5 = 44,6 А.
4.Расчётнаятиповая мощностьтрансформатора
SТР= KT* Ud* Id,
где KT– коэффициентсхемы.
SТР= 1,05 * 250 * 75 = 19687,5 вт.
1. Среднеезначение токавентиля
Iв= Kтв *Id
гдеKTB- коэффициентсхемы.
Iв= 1/3 * 75 = 25 А.
2.Классификационноезначение предельноготока вентиляпри заданномтипе охладителя,указываемоев каталогах,определяетсяпо формуле
In0= Kэт* Iв
гдеКэт- коэффициентзапаса по току,выбираемыйисходя из надежностиработы вентиляи с учетом пусковыхтоков.
In0= 1,25 * 25 = 31,25 А.
3. Максимальная величина обратного напряжения, прикладываемого к вентилю,определяетсяпо формуле
UВМ= U2* KНВ,
гдеКНВ- коэффициентсхемы ;
UВМ= 148 * √6 = 363 В.
Повторяющеесянапряжение, определяющее класс вентиля, выбираетсяс запасом :
UП≥ UВМ/ Kзн,
гдеКзн- коэффициентзапаса по напряжению.
UП≥ 363/0,8 = 453 В
Выберемпо справочникуприбор со следующимипараметрами:
Типприбора –ТО132-40-6
Максимальнодопустимыйдействующийток в открытомсостоянии–40 А.
Повторяющеесяимпульсноенапряжениев закрытомсостоянии:наибольшеемгновенноезначение напряженияв закрытомсостоянии,прикладываемоек тиристору,включая толькоповторяющиесяпереходныенапряжения–600 В.
Ударныйнеповторяющийсяток в открытомсостоянии:наибольшийток в открытомсостоянии,протеканиекоторого вызываетпревышениемаксимальнодопустимойтемпературыперехода, новоздействиекоторого завремя службытиристорапредполагаетсяредким, с ограниченнымчислом повторений– 750 А.
Отпирающийпостоянныйток управления:наименьшийпостоянныйток управления,необходимыйдля включениятиристора –150 мА.
Отпирающееимпульсноенапряжениеуправления– 2,5 В.
пороговоенапряжение(напряжениеотсечки) - 1,15 В.
динамическое(дифференциальное)сопротивлениепрямой вольтампернойхарактеристикивентиля в открытомсостоянии -6 Ом.
общееустановившеесятепловоесопротивление- 0,3 °С/Вт
1Температураполупроводниковойструктуры Тр„пзависит отмощности потерь, образующихсяв полупроводниковойструктуре.
В нормальныхрежимах работына частотахне более 200Гцпотери в основномобусловленыпротеканиемпрямого токаприбора. Этипотери составляют95+98 % от полныхпотерь в прибореи определяютсявыражением
ΔP= U0*IB+Rд*Kф2*IB2,
гдеU0-пороговоенапряжение(напряжениеотсечки), В;
IB-среднее запериод значениепрямого токавентиля. А;
Rд- динамическое(дифференциальное)сопротивлениепрямой вольт-ампернойхарактеристикивентиля в открытомсостоянии , Ом;
Кф= Iэф/IB- коэффициентформы тока ,протекающегочерез прибор;
Iэфи IB- среднее помодулю и эффективноезначение прямоготока, протекающегочерез вентиль.
В этомслучае дополнительнымипотерями обычнопренебрегают.
ΔP= 1,15 *25=28,75 Вт.
2Эквивалентнаятемператураполупроводниковойструктурыопределяетсявыражением
Tp-n= Tc+ ΔP* RT
гдеТс- температураокружающейсреды (илиохлаждающегоагента припринудительномохлаждении), °С;
RT- общее установившеесятепловоесопротивление,
(зависитот типа охладителяи интенсивностиохлаждения),°С/Вт.
Tp-n= 60 + 28,75 * 0,3 = 69°
выполнятьсяусловие нормальнойработы прибора
Тр-п≤[ Тр-п]
69° ≤125°
Регулировочнаяхарактеристикапреобразователяпредставляетсобой зависимостьсреднего значениявыпрямленногонапряженияот угла открываниявентилей а. Видрегулировочнойхарактеристикиопределяетсятипом нагрузки(индуктивнаяили активная)и схемой силовойчасти преобразователя.
Видеальномпреобразователепри чисто индуктивнойнагрузке (Lн= ∞)изменениенапряжениянагрузки отмаксимальногозначения Udoдо нуля происходитпри измененииугла открываниятиристоровв пределах отнуля до 90 эл. град,Теоретическаярегулировочнаяхарактеристикатаких преобразователейописываетсяуравнением~
Uda=Udo*cosα,
гдеUdo— среднее значениевыпрямленногонапряженияпри α=0.
Приреальнойактивно-индуктивнойнагрузке (LН≠α) в таких преобразователях,если α > 90 эл. град., наступаетрежим прерывистоготока и средниезначения токаи напряжениянагрузки неравны нулю.
Причисто активнойнагрузке (LН = 0) диапазонрегулированияугла открываниявентилей и видрегулировочнойхарактеристикипреобразователяменяются.
Теоретическаярегулировочнаяхарактеристикапри чисто активнойнагрузке описываетсяуравнениями:
для трехфазноймостовой схемы
Uda=Udo*cosα при 0°
Uda=Udo*[l+cos(600+ α)] при 60°
Регулировочнаяхарактеристика
Uф
Ua
Ub
Uc
t1
t2
t3
120о
Uу1
Uу2
Uу3
120о
VS1
VS2
VS3
VS1
VS1
VS2
VS3
VS1
Uу4
Uу5
Uу6
Ud
id
> 30
Выберемпо справочникуприбор со следующимипараметрами:
Типприбора –КТ616А
Максимальнаярассеиваемаямощностьколлектора–0,3 вт.
Максимальноенапряжениеколлектор-эмиттер-20 В.
Максимальноенапряжениеколлектор-база-20 В.
Максимальноенапряжениеэмиттер-база-4 В.
Максимальныйпостоянныйток коллектора-400 мА.
Максимальныйимпульсныйток коллектора-600 мА.
Статическийкоэффициентпередачи токав схеме с общимэмиттером-40
Напряжениенасыщенияколлектор-эмиттерпри постоянномтоке базы-0,6 В.
Граничнаячастота коэффициентапередачи тока-100 МГц.
Минимальноенапряжениена коллекторетранзистораснижается дозначения
Uк.мин=Uд.см+Uке.нас
Uк.мин=0,7+0,6 = 1,3 В.
Значениерезистора,задающего токуправлениятиристором,определим поформуле
Rx2= (Uп-Uк.мин)/ Iу
Rx2= (10–1,3) / 200 мА = 40 Ом.
Дляобеспеченияключевогорежима работытранзистораминимальныйток базы определимпо формуле
IБ>IК/β
IБ>200 мА / 70 = 2,9 мА.
Rx4– резистор,задающий начальныйток на диодесмещения
Rx4= Uп/ Iд
Rx4= 10 / 0,01 = 1 кОм.
Rx3– резистор,обеспечивающийбыстрое рассасываниеэлектроновв базе транзистора
Rx3= Uсм/ IКБ0
Rx3= 2 / 0,1 мА = 20 кОм.
Максимальноезначение резистора,ограничивающеготок управляющегоимпульса,поступающегона базу по формуле
Rx1
Rx1
Выходнаянагрузочнаяспособностьмикроконтроллераограничиваетминимальноезначение резистора,ограничивающеготок управляющегоимпульса,поступающегона базу, рассчитываемоепо формуле
Rx1> U / I
Rx1> 5 / 20 мА= 250 Ом.
Значениерезистора,удовлетворяющееобоим условиямвыберем равным1 кОм.
Длинууправляющихимпульсовопределим поформуле
tи≥tвкл=100мкс.
Подберёмдиод VD1по максимальномутоку, прямомутоку > 800 мА.
Выберемпо справочникуприбор со следующимипараметрами:
Типприбора –Д302
Среднееза период значениепрямого токадиода- 1 А.
Прямоеобратное напряжениедиода- 200 В.
Значениемаксимальнодопустимойчастоты- 5 кГц.
Определимёмкость ФильтрующегоконденсатораС1 по длине периодаRC– фильтра
5 /RC
5/ (20 * 6300 мкФ)
Выберемэлектролитическийконденсатор: 6300 мкФ x16 В.
Питаниедля контроллерапостроим настабилизатореКР142ЕН5А и конденсаторахС4 : 0,1 и С5 100x10.
Требования,предъявляемыек микроконтроллеру:
Наличие внутреннейпамяти программи ОЗУ.
Наличие EEPROM(Электрическиперепрограммируемаяпамять) – дляхранения приотключениипитания введённыхзначений уровнярегулируемогонапряженияи режима работы;
Наличие сторожевоготаймера дляобеспечениягарантированнонадёжной работымикроконтроллера.
Наличие внутрисхемнореализованногоАЦП.
Наличие USARTприёмо-передатчикадля возможностиуправленияи контроля нарасстоянииили с помощьюкомпьютера.
Для решенияэтой задачинаиболее подходящимявляетсямикроконтроллерPIC16F873 фирмыMicrochip со следующимипараметрами:
35 команд;
все командывыполняютсяза 1 цикл (20 нс при20 Мгц), кромекоманд перехода,выполняющихсяза 2 цикла
тактовая частота0 ... 20 МГц, цикл командыот 20 нс;
Флеш памятьпрограмм 4х14 Кбайта
аппаратныепрерыванияот 13 источников;
8-уровневыйаппаратныйстек;
прямой, непосредственный,косвенный иотносительныйрежимы адресации
3 таймер/счётчикс предварительнымделителем.
ВстроенноеэлектрическиперепрограммируемоеПЗУ данных 128бит – типовоечисло цикловперезаписи– 1000000
Схема запускапо включениюпитания
Таймер запускагенератора
Сторожевойтаймер с отдельнымвстроеннымRC-генератором
Бит защитысчитыванияпамяти программ
Режим пониженногоэнергопотребления
Программируемыйвыбор генератора
Внутрисхемноепрограммированиечерез 2 вывода
МикропотребляющаявысокоскоростнаяКМОП технология
Полностьюстатическоеустройство
Широкий диапазонпитания: 2.0...6.0 В
Высокотоковыевходы-выходы25 мА
Низкое энергопотребление:
Модулькомпаратора/накопителя/ШИМ
Последовательныепорты SPI /I2C / USART
A/D преобразователь(10 разрядов) 5каналов
НаминалрезисторовR4– R11,задающих токчерез сегментыравным 2,5 мА
R=(Uп-Uсег)/ ( I* n),
R=(5-2) / (2,5 мА * 4) = 300 Ом.
Наминал подтягивающихрезисторовR12– R15,выберем согласнорекомендациямфирмы-производителяпо 10 кОм.
Коэффициентделения делителяопределим поформуле
Kдел≈UV_OUT/ UOP
Kдел≈ 300 / 5 = 60
Выберемкоэффициентделения равным100
Наминалрезистора R3определим помаксимальномувходномусопротивлениювхода АЦП:
R2= Rвх.max/ 10
R2= 10 кОм /10 = 1 кОм.
R1= R2* Kдел
R1= 1 кОм * 100 = 100 кОм.
Схемуформированияотсчёта сдвигафазы организуемна ограничителеполярностисигнала – диодеVD3, ограничителевходного напряжения– стабилитронеVD4и задатчикатока стабилизатора– резистораR3.
Подберёмстабилитронпо напряжениюстабилизацииравным 3ч5 В.
Выберемпо справочникуприбор со следующимипараметрами:
Типприбора –КС139Г
Значениенапряжениястабилизациипри протеканиитока стабилизации-3,9 В.
Значениепостоянноготока, протекающегочерез стабилитронв режиместабилизации-5 мА
Значениезадатчика токастабилизатора– резистораR3определим поформуле
R3 = U / Iст
R3 = 5 / 5 мА= 1 кОм
.Подберём диодVD3по максимальномутоку, прямомутоку > 5 мА.
Выберемпо справочникуприбор со следующимипараметрами:
Типприбора –Д102А
Среднееза период значениепрямого токадиода- 0,1 А.
Прямоеобратное напряжениедиода-250 В.
НоминалыконденсаторовкварцевогогенератораС2, С3 возьмемиз документациифирмы-изготовителямикроконтроллера,соответствующиечастоте 20 Megравными по 15пФ.
В результатевыполнениякурсовогопроекта былразработануправляемыйвыпрямитель;
обладающийвысокой мощностью
имеющийвысокий КПД
имеющийвысокую стабильностьи заданнуюточность выходногонапряжения
имеющийширокий диапазони малую дискретностьрегулируемогонапряжения
возможностьудалённогоконтроля иуправлениявыпрямителем
возможностьавтоматическогорегулированиянапряжения
Такиевозможностибыли полученыв результатеиспользованиясовременнойэлементнойбазы
РуденкоB.C., Сенько В.И.,Чиженко И.М.Преобразовательнаятехника:
Учебник,Киев: Высш.1шс.,1983.431с. Дополнительная
«Электроника»В. И. Лачин, Н. С.Савёлов. Феникс2000г.
Полупроводниковыевыпрямители/Под ред. Ф.И.Ковалева иГ.П. Мостковой.М.: Энергия, 1978.448с. К контрольнойработе
ШкарупинА.Я. Расчет системуправлениятиристорами.Методическиеуказания ккурсовомупроекту попреобразовательнойтехнике/ Новочерк.гос. техн. ун-т.Новочеркасск,1998. 20с. К лабораторнымработам
Методическиеуказания клабораторнымработам покурсу " Преобразовательнаятехника" / Сост.:В.И.Лачин, К.Ю.Соломенцев,А.Я.Шкарупин.Новочерк. гос.техн. ун-т. Новочеркасск, 1998.
Справочник.«Интегральныемикросхемыи их зарубежныеаналоги». ПодредакциейНефёдова А.В.М. Радиософт.1994г.-
Справочник.«Диоды, тиристоры,транзисторыи микросхемыобщего назначения».Воронеж. 1994г.
Поз.обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | ||||||||||
Конденсаторы | |||||||||||||
С1 | КонденсаторК50-6-16В-6300мкф ОЖО.464.031ТУ | 1 | |||||||||||
С2, С3 | КонденсаторКМ-5-15пкф ОЖО.460.050ТУ | 2 | |||||||||||
С4, С5 | КонденсаторК50-6-100мкф ОЖО.464.031ТУ | 2 | |||||||||||
Микроконтроллер | |||||||||||||
MPU1 | PIC16F873 | 1 | |||||||||||
Стабилизаторнапряжения | |||||||||||||
DA1 | КР142ЕН5А | 1 | |||||||||||
Индикатор | |||||||||||||
HL1 | BQ-N326RD | 1 | |||||||||||
РезисторыМЛТ ГОСТ7113-77 | |||||||||||||
R1 | МЛТ-0,125-100кОм± 10% | 1 | |||||||||||
R2,R3 | МЛТ-0,125-1кОм± 10% | 2 | |||||||||||
R4.-R11 | МЛТ-0,125-300Ом± 10% | 8 | |||||||||||
R12.-R15 | МЛТ-0,125-10кОм± 10% | 4 | |||||||||||
R21...R71 | МЛТ-0,125-1кОм± 10% | 6 | |||||||||||
R23...R74 | МЛТ-0,125-40Ом± 10% | 6 | |||||||||||
R23...R74 | МЛТ-0,125-20кОм± 10% | 6 | |||||||||||
R24...R74 | МЛТ-0,125-1кОм± 10% | 6 | |||||||||||
Кнопки | |||||||||||||
S1-S4 | П2К | 4 | |||||||||||
2004.КП.02.059.00.ПЭ3 | |||||||||||||
Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |||||||||
Разраб. | Евченко | Управляемыймикроконтроллервыпрямитель | Лит. | Лист | Листов | ||||||||
Пров. | Шкарупин | 1 | 2 | ||||||||||
Кафедра АиТ | |||||||||||||
Н.контр. | |||||||||||||
Утв. |
Поз.обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | ||||||||||
Трансформатор | |||||||||||||
Tp1 | 1 | ||||||||||||
Диоды | |||||||||||||
VD1 | Д302 | 1 | |||||||||||
VD2 | КД102А | 1 | |||||||||||
VD21...VD71 | Д302 | 6 | |||||||||||
Стабилитрон | |||||||||||||
VD3 | КС139Г | 1 | |||||||||||
Оптотиристоры | |||||||||||||
VO1-VO6 | ТО132-40-6 | 6 | |||||||||||
Транзисторы | |||||||||||||
VТ1-VТ6 | КТ602АМ | 6 | |||||||||||
Разъёмы | |||||||||||||
А, В, С | 3 | ||||||||||||
V_OUT | 1 | ||||||||||||
GND | 1 | ||||||||||||
2004.КП.02.059.00.ПЭ3 | |||||||||||||
Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |||||||||
Разраб. | Евченко | Управляемыймикроконтроллервыпрямитель | Лит. | Лист | Листов | ||||||||
Пров. | Шкарупин | 2 | 2 | ||||||||||
Кафедра АиТ | |||||||||||||
Н.контр. |