Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Электрическая часть

Читайте также:
  1. C) В легком, потому что наибольшая часть тени расположена в легочном поле
  2. CIA - Часть 3
  3. CIA - Часть 3
  4. CIA - Часть 3
  5. DO Часть I. Моделирование образовательной среды
  6. I теоретическая часть.
  7. I. КРАСОТА, МОДА И СЧАСТЬЕ

Предложена следующая принципиальная схема питания, в которую входит: Микросхема ZXSC-400 – высокочастотный стабилизатор тока, принцип действия которого основан на широтно-импульсной модуляции сигнала.

Резистор R3, конденсатор С2, стабилитрон VD1 служат для выбора рабочей точки питания микросхемы.

Конденсатор С1 является сглаживающим фильтром, предназначенным для защиты от внешних помех. Резистор R2 служит для настройки драйвера на требуемый ток, от этого резистора зависит скважность импульсов. Транзистор VT1 – высокочастотный ключ, рассчитанный на коммутацию больших токов. Далее в цепи применен RC фильтр на конденсаторе С3, и индуктивности L1, защищающий диод от резких бросков тока и напряжения, а также сглаживающий импульсы ШИМ микросхемы. Диод VD2 предназначен для защиты от высокого обратного тока.

ZXSC-400 – драйвер светодиода в корпусе типа SMD, предназначеный для поверхностного монтажа, рассчитаный на максимальный ток Imax=0.5 А Vпит=0,8-8 В, управляющий током, протекающим в цепи регулирования с частотой импульсов до 140 МГц

NTD14N03R – силовой транзистор, выполняющий коммутацию регулируемой цепи, способный выдерживать токи Imax=4.62 A в ключевом режиме, работать на частоте до 150 МГц, имеет время включения/выключения 37/425 нс. Umax=30 В

VD2 может быть любым с рабочим напряжение 30 В, рассчитаный на максимальный прямой ток 6 А. по параметрам подходит диод 60SQ030.

Исходя из документации драйвера вводится сглаживающий конденсатор С1 емкостью 10 мкФ, На максимальное напряжение 30 В

Конденсатор С3 подключается параллельно диоду. Его емкость должна быть не ниже 50 мкФ.

Часть схемы R3, VD1, C2 предназначена для питания микросхемы драйвера, применяем диод с максимальным прямым током I=0.5 А, резистор мощностью не менее 0,75 Вт

R2 – токозадающий резистор, в соответствии с таблицей устанавливаем с номиналом 8 Ом, мощностью 2 Вт, что позволит поддерживать ток в цепи равный 3 А

Дроссель L1 должен выдерживать максимальный ток силового ключа VT1 без насыщения магнитопровода. Активное сопротивление обмотки дросселя не должно превышать 0,1 Ом, выбираем дроссель индуктивностью 22-23 мкГн, рассчитаный на ток 3,5 А

Для замещения противотуманных фар старого образца данная схема полностью отвечает требуемым параметрам. В перспективе развития и совершенствования автотракторного электрооборудования возможно:

- Отказаться от применения реле противотуманных фар, а управление вести через контакт STDN микросхемы. При замыкании его на «массу» микросхема выходит из спящего режима, схема стабилизации начинает работать.

- Приспособить противотуманные фары для использования в разных погодных условиях, разное время суток и при разных уровнях освещенности. Скважность импульсов преобразователя-стабилизатора прямопропорциональна импульсам, поступающим на контакт STDN микросхемы преобразователя, среднему току, протекающему в цепи.


 


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 104 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методы формирования светового потока | Предлагаемая конструкция | Возможность исключить в картине светораспределения предлагаемой конструкции последствий хроматической аберрации. | Возможность использования в качестве материала линз пластмассы. | Методика формирования светового пучка на входе ВОП | Методика определения максимальных апертурных углов и показателей преломления вещества световода. | Методика расчета проецирующей оптики рассеивателя | Методика светотехнического расчета системы | Методика теплового расчета | Расчет системы |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тепловой расчет| Подготовка поверхности

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)