Проектирование источников электропитания. Калинин Е.А. - 25 стр.

UptoLike

Составители: 

25
Пример расчета источника электропитания импульсного
действия
Исходные данные: выходное напряжение U
вых
= 5 В, входное линей-
ное напряжение U
л
= (220 ± 22) В трехфазного тока частотой 400 Гц. Диа-
пазон регулирования выходного напряжения от U
вых
до 1,04U
вых
. Неста-
бильность выходного напряжения при воздействии влияющих факторов
ΔU
вых
= ±5 %. Максимальные пульсации U
~
= 50 мВ. Выходной ток
I
вых
= 60 А. Порог срабатывания I
защ
защиты при перегрузке не более 70 А.
Температура окружающей среды от 50 до +50 °С.
Порядок расчета
Определяем номинальную Р
вых ном
и максимальную Р
вых max
выходные
мощности источника
вых ном вых вых
5 60 300PUI=== Вт.
вых max вых защ
1, 04 1, 04 5 70 364PUI=== Вт.
Определяем максимальное U
d max
и минимальное U
d min
выпрямлен-
ные напряжения сетевого выпрямителя. Прямое падение напряжения
ΔU
пр д
на диоде принимаем равным 1 В.
В,26512)7,12127(34,2234,2
B,341)22220(22
д прminфmin
maxлmax
==Δ=
=+==
UUU
UU
d
d
где U
ф min
минимальное фазное напряжение.
Определим необходимую выходную мощность Р
вых и
инвертора. По-
лагаем, что общий КПД выходных высокочастотных выпрямителя и
трансформатора равен 80 % [4]. Тогда Р
вых и
= Р
вых ном
/η = 300/0,8 = 375 Вт.
Принимаем выходную номинальную мощность инвертора Р
вых и
=
= 400 Вт. Максимальная мощность инвертора с учетом перегрузок
Р
и max
=Р
вых max
/η = 364/0,8 = 455 Вт.
Для заданной выходной мощности инвертора выбираем полумосто-
вую схему инвертора с последовательным соединением транзисторов и
возвратными диодами (рис. 6).
Определяем максимальный ток I
к max
, переключаемый транзисторами
инвертора, из соотношения (при минимальном напряжении на выходе се-
тевого выпрямителя)
44,4
0,85265
4552,2
2,2
maxзmin
maxи
maxк
=
==
kU
P
I
d
А,
           Пример расчета источника электропитания импульсного
                                     действия
       Исходные данные: выходное напряжение Uвых = 5 В, входное линей-
ное напряжение Uл = (220 ± 22) В трехфазного тока частотой 400 Гц. Диа-
пазон регулирования выходного напряжения от Uвых до 1,04Uвых. Неста-
бильность выходного напряжения при воздействии влияющих факторов
ΔUвых = ±5 %. Максимальные пульсации U~ = 50 мВ. Выходной ток
Iвых = 60 А. Порог срабатывания Iзащ защиты при перегрузке не более 70 А.
Температура окружающей среды от − 50 до +50 °С.
       Порядок расчета
       Определяем номинальную Рвых ном и максимальную Рвых max выходные
мощности источника
                       Pвых ном = U вых I вых = 5 ⋅ 60 = 300 Вт.
                    Pвых max = 1,04U вых I защ = 1,04 ⋅ 5 ⋅ 70 = 364 Вт.
      Определяем максимальное Ud max и минимальное Ud min выпрямлен-
ные напряжения сетевого выпрямителя. Прямое падение напряжения
ΔUпр д на диоде принимаем равным 1 В.
                U d max = 2U л max = 2 (220 + 22) = 341 B,
      U d min = 2,34U ф min − 2ΔU пр д = 2,34(127 − 12,7) − 2 ⋅1 = 265 В,
где Uф min – минимальное фазное напряжение.
      Определим необходимую выходную мощность Рвых и инвертора. По-
лагаем, что общий КПД выходных высокочастотных выпрямителя и
трансформатора равен 80 % [4]. Тогда Рвых и = Рвых ном/η = 300/0,8 = 375 Вт.
      Принимаем выходную номинальную мощность инвертора Рвых и =
= 400 Вт. Максимальная мощность инвертора с учетом перегрузок
                         Ри max=Рвых max/η = 364/0,8 = 455 Вт.
      Для заданной выходной мощности инвертора выбираем полумосто-
вую схему инвертора с последовательным соединением транзисторов и
возвратными диодами (рис. 6).
      Определяем максимальный ток Iк max, переключаемый транзисторами
инвертора, из соотношения (при минимальном напряжении на выходе се-
тевого выпрямителя)
                                2,2 Pи max     2,2 ⋅ 455
                    I к max =                =           = 4,44 А,
                              U d min kз max 265 ⋅ 0,85

                                        25