148
«Утверждено»
РТ01.430127.001 ТЗ-ЛУ
“____” __________200 р.
Техническое задание
Источник бесперебойного питания
РТ01.430127.001 ТЗ
2006 г.
Техническое задание на разработку источника
бесперебойного питания.
1. Наименование.
“Источник бесперебойного питания”.
2.Технические требования.
2.1. Основные параметры.
Блок должен отвечать требованиям существующих технических требований (ТТ) и комплекта конструкторской документации (КД) РТ01.430127.001
Источник бесперебойного питания (далее ИБП) должен обеспечивать контроль параметров входного напряжения в границах, которые обеспечивают нормальную работу импульсного источника питания. Это обусловлено особенностями импульсных блоков питания, а именно широким диапазоном входных напряжений. Граница изменения напряжения на входе, при котором обеспечивается нормальная работа от сети ИБП, должна составлять:
· нижний порог - 30%;
· верхний порог + 20%.
ИБП должен обеспечивать контроль параметров на выходе при обеспечении питания от внешней сети и в режиме питания от батарей:
· контролировать выходное напряжение;
· контролировать уровень нагрузки.
Измерение параметров позволяет наблюдать за процессами, которые происходят в сети, своевременно реагировать на исчезновение напряжения или отход его величины от границ, превышение которых вызывает нарушение работы импульсных источников питания.
Так, как характеристики напряжения сети имеют определенные параметры, установленные стандартами (ГОСТ 3413-96), то напряжение питания ИБП должно отвечать величине 220В, и иметь отклонения напряжения и частоты, которые не превышают предельных значений.
Так, как мы рассчитываем источник бесперебойного питания, который можно было бы применять с разнообразной нагрузкой, предполагаемая выходная мощность будет составлять 600 Вт (типичный компьютер потребляет 350--400 Вт).
Так, как необходимо обеспечить время резервного питания, во время которого необходимо, например, выполнить возможный переход на питание от более энергоемкого источника (например, генератора), или завершение работы тех или иных устройств (выключение ПК), минимально необходимое время резервирования (резервного питания) должно быть не менее 5 мин., при 100% нагрузке.
Основные технические требования сводим в таблицу 2.1.
Основные технические требования. Таблица 2.1
№ |
Параметр |
Ед. измерения |
Величина параметра |
|
1 |
Выходная мощность |
Вт |
600 |
|
2 |
Входное/выходное напряжение |
Вольт |
220/220 |
|
3 |
Входная частота |
Гц |
50 |
|
4 |
Диапазон изменений входной частоты при работе от сети |
% |
+/-5 |
|
5 |
Диапазон изменений входного напряжения при работе от сети |
% |
+20/-30% |
|
6 |
Диапазон стабилизации выходного напряжения при питании от батареи |
% |
+/- 1,5% |
|
8 |
Время переключения на батарею, не меньше |
мс |
0 |
|
9 |
Время резервирования (резервного питания) от батарей при 100% нагрузке, не меньше |
мин. |
25 |
|
10 |
Время заряда батарей до уровня 90% от номинального, не больше |
ч |
4 |
|
Корпус изделия - металлический, что обеспечивает защиту встроенных и вставных блоков от ударов и повреждений.
Выступающие и габаритные детали корпуса не должны иметь острых и травмирующих граней и поверхностей.
Защита от коррозии должна быть выполнена посредством применения гальванических и лакокрасочных покрытий и отвечать ГОСТ-9.014, ГОСТ-9.005 и ГОСТ-9.301.
Электрический монтаж не должен препятствовать доступу к размещаемым элементам.
Электромонтаж должен отвечать ГОСТ 23584, ГОСТ 23592, ГОСТ 23594, ГОСТ 23591, ГОСТ 23587
2.3. Требования стойкости к механическим и климатическим воздействиям.
Условия эксплуатации изделия отвечают категории расположения 4.2. за ГОСТ 15150-69.
Соответственно у ГОСТ 11478-88 изделие должно выдерживать следующие нормативные воздействия:
Прочность при транспортировке (в упакованном виде):
Ускорение 15g;
Длительность ударного импульса 11 мс;
Число ударов, не меньше 1000.
При отсутствии влияния агрессивных условий спроектированное изделие должно сохранять работоспособность в следующих условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от 0 до +35 °С;
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +30 °С и более низких температурах, без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм.рт.ст.), группа Р1 за ГОСТ 12997-84.
- вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 50 Гц при амплитуде сдвига до 0,35 мм. Группа №2 за ГОСТ 12997-84, вибростойкое выполнение.
2.4. Эксплуатационные требования.
Требования по эксплуатации должны отвечать группе 1.1 УХЛ ГОСТ 8ГО.39.304-76.
2.5. Требования по надежности.
Изделие по своим конструктивным и техническим характеристикам должно относиться к контролируемым, возобновляемым техническим средствам и отвечать таким требованиям:
Вероятность безотказной работы на протяжении 1000 ч, не меньше 0,85.
Среднее время возобновления не больше 6 час.
Средняя наработка на отказ не меньше 5000 час.
3. Требования по дизайну.
Требования к цвету окрашенных поверхностей и лакокрасочных материалов соответственно к ГОСТ 9.032-76 та ГОСТ 9.104-79 .
4. Требования к условиям транспортировки.
Упаковка должна обеспечивать сохранение изделия при транспортировке всеми видами транспорта на любые расстояния.
5. Требования по безопасности изделия.
Блок не должен быть источником пожара, отравляющих газов, как при исправной работе, так и в случаях отказа.
Возникновение отказа не должно производить к прекращению электропитания других систем, подключенных к общей электросети.
6. Требования по стандартизации и унификации.
Разработка прибора должна проводиться с учетом максимального использования унифицированных и стандартизировали деталей и узлов. Коэффициент применения на уровне деталей не менее 50 %.
7. Требования к технологичности конструкции.
Разработка элементов конструкций изделия должна проводиться с максимальным использованием прогрессивных технологических методов изготовления и обработки, типичных технологических процессов согласно ЕСТП.
Содержание
1.9. Расчет надежности устройства 80
Раздел 2. Экономический расчет 84
2.1. Анализ ринка 84
2.2. Расчет уровня яркости 85
2.2.1. Основные технические параметры устройства 85
2.2.2. Определение важности показателей 85
2.3. Расчет себестоимости устройства 91
2.3.1. Расчет расходов на закупку материалов 92
2.3.2. Расчет расходов на покупные изделия и полуфабрикаты 93
2.3.3. Расчет основной заработной платы 96
2.3.4. Дополнительная зарплата работников 97
2.3.5. Начисление заработной платы 97
2.3.6. Общепроизводственные расходы 97
2.3.7. Административные расходы 98
2.3.8. Расходы на сбыт 98
2.4. Определение цены изделия 99
2.4.1. Нижняя граница цены 99
2.4.2. Верхняя граница цены 100
2.4.3. Договорная цена 101
2.4.4. Определение объема производства продукции 101
Раздел 3. Охрана труда 104
3.1. Анализ вредных и опасных производственных факторов 104
3.2. Характеристика параметров рабочего помещения 105
3.3. Расчет естественного освещения 107
3.4. Расчет искусственного освещения 110
3.5. Оценка санитарных норм условий труда при пайке 112
3.6. Электробезопасность 113
3.7. Пожарная безопасность помещения 114
Выводы 118
Список литературы 119
Вступ.
В даний час спостерігається збільшення потреби у високошвидкісних центрах обробки даних, системах телекомунікаційного звязку в реальному масштабі часу і застосуванні систем з безперервним автоматичним технологічним процесом. Зростання потреби в такому устаткуванні поряд із забезпеченням великою кількістю різноманітних можливостей висуває вимоги до їхніх джерел електроживлення.
Незважаючи на те, що при генерації електроенергії сигнал має чудову форму, у той момент, коли електроживлення досягає споживача, його якість далека від ідеального. Більшість типів перекручувань неприпустимі, наприклад, значні провали напруги і коливання частоти, що можуть призвести до непоправних втрат, викликаних ушкодженням устаткування в сполученні c неможливістю його подальшого використання по призначенню. Звичайно ж фінансові наслідки цього можуть бути просто страшними, впливаючи не тільки на поточну роботу, але, що є серйознішим, і на розвиток бізнесу в майбутньому.
При проектуванні радіоелектронної апаратури, одним з основних критеріїв економічності є зниження споживаної пристроєм потужності (зокрема, застосування нових технологій дозволило скоротити на кілька порядків споживання енергії побутовою апаратурою в порівнянні навіть з десятком років тому).
За минулі більш ніж 100 років від моменту появи першого електронного пристрою (радіо А.С.Попова) до наших днів змінилось кілька поколінь електронних пристроїв, що мають принципові відмінності по функціональних можливостях, типу застосовуваної елементної бази, конструктивно-технічному рішенню і т.д. Це рівною мірою відноситься до радіоелектронної апаратури побутового призначення, так і системам керування складними технічними обєктами, такими як повітряні лайнери, космічні апарати та ін. Однак кожен вид електронних засобів, будь це компютер, схема керування роботою системи життєзабезпечення, програвач компакт дисків чи радіолокаційна станція всі вони мають пристрій який забезпечує електроживленням всіх елементів (електронних ламп, транзисторів, мікросхем), пристроїв які входять до тієї чи іншої системи. Отже наявність джерела живлення в будь-якому пристрої річ цілком очевидна і вимоги до нього досить великі, адже від його якісної роботи залежить робота пристрою в цілому. Особливу увагу на живлення стали звертати при побудові складних цифрових пристроїв (персональний компютер чи будь-яка інша мікропроцесорна техніки) де виникла потреба забезпечення цих пристроїв безперервним і найголовніше - якісним живленням. Пропадання напруги для пристроїв цього класу може бути фатальним: медицинські системи життєзабезпечення потребують постійної роботи комплексу пристроїв, і вимоги до їх живлення дуже суворі; системи банківського захисту і охоронні системи; системи звязку і передачі інформації.
При створенні електронного пристрою окремого класу і призначення (електронно-обчислювальні машини, медична і побутова електронна техніка, засоби автоматизації) чи джерело системи забезпечення гарантованого живлення можуть бути підібрані з тих, які серійно випускаються промисловістю. У деяких країнах існують фірми, що спеціалізуються на промисловому випуску Джерел безперервного живлення, і споживач має можливість вибрати той, котрий йому найбільше підходить. Однак, якщо по в експлуатаційному, конструкторському чи іншому розуміннях джерела безперебійного живлення, що випускаються серійно, не задовольняють потреб споживача, необхідно розробити новий, з урахуванням усіх правил і обмежень, специфічних для цього виду.
Темою даного проекту є розробка джерела безперервного живлення яке б було універсальним. Універсальність його заключається в тому, що він би міг використовуватись в будь-якій апаратурі потужністю до 600 Вт починаючи з персонального компютера і закінчуючи медичною апаратурою. Причина побудови джерела - це можливість його використання в будь-якій апаратурі, для якої є важливим фактором мати саме синусоїдальну напругу, напругу яка б при роботі джерела від мережі чи від внутрішніх батарей немала б провалів напруги при переході роботи з одного в інше.
Розділ 1. Технічна частина.
1.1. Обґрунтування забезпечення умов ТЗ.
Виходячи з призначення проектованого пристрою і специфіки області його застосування розглянемо основні критерії, згідно яким буде вестися подальша розробка.
Отже, до основних критеріїв розробки джерела безперебійного живлення варто віднести надійність і стійкість до зовнішніх впливів (зокрема до вібраційних і ударних навантажень).
Для підвищення надійності блоку, при його проектуванні, пропонується:
- забезпечити легкі електричні, теплові робочі режими детелей та матеріалів конструкції, їх правильний вибір;
- забезпечити надійний захист від зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів;
- широко використовувати ІМС, а також стандартні компоненти;
- забезпечити ремонтоздатність виробу, використавши функціонально-вузловий метод конструювання.
На ранній стадії процес проектування заключатися в постійній реорганізації системи з підбором технології електроживлення. Перерахуємо фактори, що впливають на цей етап:
- вартість;
- маса та розміри;
- коефіцієнт корисної дії блока живлення;
- вхідна напруга;
- термін дії акумуляторної батареї;
- необхідна якість вихідної напруги;
- час, необхідний для виходу продукції на ринок.
З метою забезпечення естетичних та ергономічних показників пропонується використовувати сучасний дизайн.
Для забезпечення заданих кліматичних та механічних вимог пропонується використати елементну базку та матеріали, враховуючи граничні зовнішні впливи, забезпечити при конструюванні та проектуванні їх захист від зовнішніх впливів, які негативно впливають на працездатність виробу.
1.2. Огляд аналогів виробу.
Одним із аналогів нашого виробу є ДБЖ PW5125RM та PW5115RM виробництва фірми Powerware. Віни також призначені для кріплення в серверну стійку та мають вихідну потужність 1000ВА. Інші технічні характеристики можна привести в вигляді таблиці.
Характеристики ДБЖ. Таблиця 1.2.1.
Параметри |
PW5125RM |
PW5115RM |
|
Вихідна потужність (ВА/Вт) |
1000/900 |
1000/670 |
|
Габаритні розміри (мм) |
432*494*89 |
440*450*58 |
|
Маса (кг) |
27 |
20 |
|
Номінальна вихідна напруга (В) |
220-240 |
220-240 |
|
Можливий діапазон вхідної напруги (В) |
166-276 |
175-250 |
|
Робоча частота (Гц) |
50/60 |
50/60 |
|
Номінальна вхідна напруга (В) |
220-240 |
220-240 |
|
ККД (%) |
93 |
90 |
|
Індикація параметрів |
Світлодіоди |
Світло діоди |
|
Комунікаційний порт |
RS232 |
RS-232 |
|
Робочий діапазон температур |
0 - 40 С0 |
0-40 С0 |
|
Величина шуму (дБ) |
Не більше 50 |
Не більше 45 |
|
Час роботи при максимальному навантаженні (хв.) |
7 |
5 |
|
Дані ДБЖ мають хороші параметри та високу ціну. Туму виникає необхідність у дешевих і надійних ДБЖ. В дипломному проекті проведено розробку саму такого пристрою.
1.3. Опис структурної схеми.
1.3.1. Огляд і аналіз структурних схем систем
безпребійного живлення.
Джерело безперебійного живлення - автоматичний пристрій, що забезпечує нормальне живлення навантаження при повному зникненні струму з зовнішньої електромережі в результаті аварії або неприпустимо високому відхиленні параметрів напруги в мережі від номінальних значень і використовує для аварійного живлення навантаження енергію акумуляторних батарей.
Розглянемо декілька основних типів побудови структурних схем ДБЖ:
1. ДБЖ резервного типу.
2. Лінійно-інтерактивне ДБЖ.
3. ДБЖ з подвійним перетворенням енергії.
ДБЖ резервного типу (Off-Line або standby)
Рис. 1.3.1. ДБЖ типу Off-Line.
Джерело безперебійного живлення, виконане за схемою з комутуючим пристроєм, що у нормальному режимі роботи забезпечує підключення навантаження безпосередньо до зовнішньої електромережі, а в аварійному переводить її на живлення від акумуляторних батарей. Перевагою ДБЖ резервного типу є його простота і невисока вартість, а недоліком - ненульовий час перемикання (~4 мс) на живлення від акумуляторів та більш інтенсивна їхня експлуатація, тому що джерело переводиться в аварійний режим при будь-яких несправностях в електромережі.
ДБЖ резервного типу, як правило, мають невелику потужність і застосовуються для забезпечення гарантованого електроживлення окремих пристроїв (персональних компютерів, робочих станцій, офісного встаткування) у регіонах з гарною якістю електричної мережі.
Лінійно-інтерактивне (Line-Interactive) .
Джерело безперебійного живлення, виконане за схемою з комутуючим пристроєм (Off-Line), доповненої стабілізатором вхідної напруги на основі автотрансформатора з перемикаючими обмотками.
Рис. 1.3.2. ДБЖ типу Line-Interactive.
Основна перевага лінійно-інтерактивного ДБЖ у порівнянні із джерелом резервного типу полягає в тому, що воно здатне забезпечити нормальне живлення навантаження при підвищеній або зниженій напрузі електромережі (найпоширеніший вид несправностей у вітчизняних лініях електропостачання) без переходу в аварійний режим. У підсумку продовжується термін служби акумуляторних батарей. Недоліком лінійно-інтерактивної схеми є ненульовий час перемикання (~4 мс) навантаження на живлення від батарей.
По ефективності лінійно-інтерактивні ДБЖ займають проміжне положення між простими й відносно дешевими резервними джерелами (Off-Line) і високоефективними, але і дорожчими джерелами із подвійним перетворенням енергії (On-Line). Як правило, лінійно-інтерактивні ДБЖ застосовують для забезпечення гарантованого живлення персональних компютерів, робочих станцій, файлових серверів, вузлів локальних обчислювальних мереж й офісного встаткування. Автоматичний регулятор напруги, побудований на основі автотрансформатора з перемикаючими обмотками. Застосовується в ДБЖ, зібраних за лінійно-інтерактивною схемою, для ступінчатого коректування вхідної напруги убік його підвищення. Число обмоток регулятора визначає діапазон вхідних напруг, при яких ДБЖ забезпечує нормальне живлення навантаження без переходу в аварійний режим роботи. В ДБЖ такої структури всередньому такий діапазон припустимої зміни вхідної напруги становить від -20% до +20% від номінального значення 220.
ДБЖ з подвійним перетворенням енергії (On-Line)
Джерело безперебійного живлення, в якому вхідна змінна напруга спочатку перетворюється випрямлячем у постійну, а потім за допомогою інвертора знову в змінну - є джерелом з подвійним перетворенням енергії (On-Line). Акумуляторна батарея постійно підключена до виходу випрямляча і входу інвертора і живить останній в аварійному режимі.
Рис. 1.3.1. ДБЖ типу On-Line.
Така схема побудови ДБЖ дозволяє забезпечити практично ідеальне живлення навантаження при будь-яких неполадках у мережі (включаючи фільтрацію високовольтних імпульсів та електромагнітних завад) і характеризується нульовим часом перемикання в аварійний режим без виникнення перехідних процесів на виході пристрою.
До недоліків схеми з подвійним перетворенням енергії варто віднести її порівняльно велику складність, більш високу вартість.
ДБЖ типу On-Line застосовують у тих випадках, коли за тих або інших причинах потрібні підвищені вимоги до якості електроживлення навантаження, якими можуть бути вузли локальних обчислювальних мереж (мережне встаткування, файлові сервери, робочі станції, персональні компютери), устаткування обчислювальних залів, системи керування технологічним процесом.
За схемою з подвійним перетворенням (On-Line) побудовані, наприклад, моделі PW5125RM компанії Powerware. Вони оснащені плавним стабілізатором вхідної напруги, завдяки якому діапазон припустимих значень вхідної напруги, при яких джерело не переходить на живлення від батарей, становить 166 ... 276В.
В таких схемах присутній режим Bypass, живлення навантаження відфільтрованою напругою електромережі в обхід основної схеми ДБЖ. Перемикання в режим Bypass, підтримуваний внутрішньою схемою ДБЖ або спеціальним зовнішнім модулем, може виконуватися автоматично або вручну. ДБЖ, що має відповідну вбудовану схему, автоматично переходить у режим Bypass по команді пристрою керування при перевантаженні вихідних ланцюгів або при виявленні несправності в важливих вузлах. У такий спосіб навантаження захищається не тільки від збоїв у живильній електромережі, але й від неполадок у самому ДБЖ. Можливість ручного включення режиму Bypass передбачається на випадок проведення профілактичного обслуговування ДБЖ або заміни його вузлів без відключення навантаження.
Оскільки, як видно з вище сказаного, схема типу Off-Line є найбільш простою та дешевою, то і розроблюваний у даному дипломному проекті пристрій забезпечення безперебійного живлення теж побудований за цим принципом. Проте, вдосконалення функціональної схеми та характеристик дозволить мати більш затребуваний та конкурентно-спроможний виріб з кращими параметрами експлуатації і меншою ціною, ніж аналоги.
1.3.2. Опис структурної схеми джерела безперебійного живлення.
Структурна схема джерела безперебійного живлення представлена в графічній частині на аркуші РТ01.430127.001 Э1.
Побудова систем безперебійного живлення залежить від вирішуваними ними задач. В деяких випадках необхідно якнайменший час переключення навантаження на живлення від АБ чи навпаки. В інших потрібно забезпечити довготривалу роботу від АБ, при цьому час переключення не являється критичною величиною. Тобто, можна сказати, що для кожного конкретного випадку потрібно вирішувати іншу технічну задачу.
Розроблюваний блок для забезпечення безперервного живлення різноманітних пристроїв (серверів, персональних компютерів, модемів та ін.) стабілізованою напругою 220В, 50Гц.
Система призначена для живлення пристроїв, що мають імпульсні джерела живлення. Це дозволяє зменшити вимоги щодо розробки нашого приладу, так як імпульсні джерела живлення здатні працювати в мережі ± 20% від нормального значення. Ще однією перевагою є здатність їх працювати від мережі, що мають не синусоїдальну характеристику напруги (апроксимована синусоїда, квазі синусоїда).
Розглянемо основні блоки, що входять до складу пристрою:
1. Пристрій комутацій.
2. Мережевий фільтр.
3. Зарядний пристрій.
4. Акумуляторна батарея.
5. Перетворювач постійної напруги в постійну.
6. Стабілізатор постійної напруги.
7. Перетворювач постійної напруги в змінну.
8. Пристрій комутацій байпас.
9. Датчик струму.
10. Вихідний фільтр.
11. Датчик температури.
12. Інтерфейс.
13. Пристрій індикації.
14. Пристрій керування роботою ДБЖ.
Для забезпечення роботи та функціонування всіх частин ДБЖ, необхідна ланка, котра здійснювала б звязок між всіма цими частинами. Можна розглянути декілька видів таких схем :
1. Аналогові системи, операції регулювання в яких здійснюються шляхом порівняння, підсилення, перетворення аналогових сигналів. Похибка установки параметрів в такій системі сильно залежить від параметрів активних і пасивних елементів схеми. Такі системи використовуються, в основному в недорогих пристроях.
2. Цифрові системи, операції керування проводяться над цифровими величинами, отриманими із аналогових сигналів шляхом оцифровування аналого-цифровими перетворювачами (АЦП). Точність таких систем набагато вища за рахунок використання математичного апарату числення.
3. Комбіновані, операції керування та регулювання в яких виконуються або аналоговими, або цифровими пристроями.
В нашому випадку система керування роботою ДБЖ побудована на мікроконтролері ATTiny26. Він представляє собою високопродуктивний контролер з функціями багатоканального аналого-цифрового перетворювача. Ввід та вивід інформації в МК може здійснюватись як в аналоговому так і в цифровому вигляді. Використовування новітніх розробок, що містять в своєму складі МК, дозволяє набагато спростити схему. Мікроконтролер управляє роботою як схеми управління так і роботою всього пристрою.
Схема управління здійснює підключення ДБЖ до мережі, подаючи відповідну команду включення на пристрій комутацій, здійснює управління переключенням навантаження на живлення від мережі чи від АБ, слідкує за напругою на АБ. Якщо напруга на АБ стає меншою за 10,5В, то здійснюється аварійне відключення ДБЖ. Аварійне відключення здійснюється також, коли температура навколишнього середовища виходить за межі допустимої. Для вимірювання температури використовується датчик температури. На пристрій управління роботою ДБЖ поступає інформацію величини напруги в мережі. Обробляючи цю інформацію МК виробляє відповідні сигнали управління для інших вузлів, складових блоку.
Для вимірювання вихідної потужності використовується датчик струму. Якщо через датчик протікає струм більший допустимого, то схема управління відключає навантаження. Це забезпечує захист від виходу з ладу пристрою перетворення постійної напруги в змінну.
Особливо велике значення в ДБЖ має наявність звязку з ПК. Це дозволяє оператору (адміністратору) слідкувати за станом мережі, АБ та всієї роботи ДБЖ. В даному випадку використовується стандартний інтерфейс звязку МК та ПК - RS-232. Це дозволяє здійснювати дистанційний моніторинг ДБЖ та безпечне завершення роботи ПК при аварії чи довготривалій відсутності напруги в мережі.
Вхідна напруга 220В, 50Гц поступає через пристрій комутацій та мережевий фільтр на зарядний пристрій та пристрій та пристрій комутації бай пас.
Мережевий фільтр призначений для запобіганню попаданню завад, що виникають при роботі ДБЖ в мережу, тобто захисту споживачів від електромагнітних завад.
Зарядний пристрій забезпечує зарядку АБ при наявності напруги мережі, тобто при нормальній роботі ДБЖ, забезпечуючи тим самим постійну готовність до роботи ДБЖ в автономному режимі. Пристрій перетворює напругу мережі у стабілізовану постійну напругу. Величина напруги заряду постійно контролюється МК. Це тим самим дозволяє правильно експлуатувати батареї. Досить велика вихідна потужність зарядного пристрою дає плюс при роботі ДБЖ з значно заниженою вхідною напругою пристрою, що знаходиться в діапазоні від 90В до 185В. При такій вхідній напрузі частина вихідної потужності джерела забезпечується роботою зарядного пристрою, що набагато подовжує роботу навантаження під час несправностей в мережі.
Перетворювач постійної напруги в постійну виконує роль перетворювача постійної напруги 120В в постійну 200В. Даний пристрій побудований по схемі імпульсного перетворювача з ШІМ. Напруга на його виході постійна, але не стабілізована, тобто залежить від зміни вхідної напруги. Для стабілізації використовується стабілізатор постійної напруги. Стабілізатор побудований по схемі однотактного імпульсного підвищуючого стабілізатора. Напруга на акумуляторі змінюється в межах 10,5...13,8В, а вихідна ДБЖ повинна залишатись стабільною.
Перетворювач постійної напруги в змінну здійснює формування вихідної стабілізованої напруги 220В, 50Гц. Управління та синхронізацію даного пристрою з мережею здійснює пристрій керування ДБЖ.
Вихідний фільтр служить фільтрації електромагнітних завад та запобіганню їх попаданню навантаження.
Алгоритм роботи ДБЖ приведений в графічній частині проекту.
1.4. Опис схеми електричної принципової.
Схема електрична принципова представлена в графічній частині дипломного проекту на аркуші РТ01.430127.001Э3.
Відповідно до структурної схеми, джерело безперебійного живлення складається з кількох функціональних вузлів. Розглянемо кожен з них окремо.
1. Зарядний пристрій
Зарядний пристрій побудований по однотактній зворотньоходовій схемі перетворення енергії.
Управляючою мікросхемою є IMS UC3842 фірми Fairchild. Функціональна схема IMS UC3842 приведена на рис. 1.4.1. Принцип роботи заклечається в наступному: на діодний VD1 подається змінна напруга мережі 220В. Після VD1 на згладжуючому конденсаторі маємо постійну напругу 306В. Початковий запуск роботи IMS VC2 відбувається через резистор R41. Далі при нормальному режимі роботи DA1 живиться від додаткової обмотки W3 трансформатора Т2. Напруга знята з W3 випрямляється діодом VD8 та згладжується ємнісним фільтром побудованому на конденсаторах С24, С25. Величина напруги живлення IMS складає 12В.
Після подачі живлення на 8 виводі DA2 встановлюється опорна напруга 5В. На вхід тактового генератора, через інтегруючу ланку R14C11 подається сигнал 5В.
Рис. 1.4.1. Функціональна схема UC3842.
На 6 виводі DA2 встановлюється високий потенціал (12В), який через резисторний дільник R27R29 поступає на затвор польового транзистора VT1. Транзистор VT1 включається коли потенціал між затвором і витоком складає більше 4В. При включенні VT1 через обмотку W2, транзистор VT1, резистор R30 починає протікати струм. Резистор R30 являється вимірювальним резистором. З його виводів знімаємо сигнал про величину струму, що протікає через транзистор і первинну обмотку трансформатора Т2. Цей сигнал поступає через R28 на вхід з DA2. Даний вхід являється прямим входом внутрішнього компаратора по струму. На вхід 1 DA2 подається сигнал зворотного звязку по напрузі. Цей сигнал подається на інвертуючий вхід від компаратора по струму. При досягненні порогового рівня на вході компаратора виробляється сигнал на виключення вхідного транзистора.
Струм через первинну обмотку Т2 наростає лінійно, але при включенні і виключенні транзистора виникають викиди струму. Ці викиди можуть призводити до самовільного включення і виключення ІМС. Для запобігання цьому явищу ставиться RC фільтр. Рис. 1.4.1.
Параметри |
Позначення |
Значення |
|
Мінімальна змінна вх. напруга |
|
85В |
|
Максимальна змінна вх. напруга |
|
270В |
|
Частота мережі |
|
50Гц |
|
Максимальна вих. потужність |
|
100 Вт |
|
Мінімальна вих. потужність |
|
1Вт |
|
Вихідна напруга |
|
13,8В |
|
Пульсації вихідної напруги |
|
0,05В |
|
Напруга відбиття первинної обмотки |
|
100В |
|
Прогнозований ККД |
|
0,84 |
|
Пульсації вх. постійної напруги |
|
10В |
|
Напруга живлення ІМС |
|
12В |
|
Кількість оптопар |
|
1 |
|
Параметр |
Позначення |
Значення |
|
Індуктивність одного витка |
AL |
24,4нГн |
|
Площа вікна |
AN |
108,5мм2 |
|
Ширина осердя |
S |
0,5мм |
|
Площа перерізу осердяа |
Ae |
83мм2 |
|
Довжина середньої лінії |
IN |
64,6мм |
|
Ваговий коефіцієнт потужності (при 100кГц) |
PV |
190мВт/г |
|
Індукція насичення осердя |
Bmax |
0,2Т...0,3Т |
|
Маса |
m |
30г |
|
Розрахунок ємності вхідного конденсатора
Визначимо мінімальну ємність вхідного конденсатора С2:
Сin LF Р0 /(2··f ·V0·з) (4.10)
де - f - частота перемикання силового ключа (100 кГц)
- V0 - вихідна напруга (150 В)
- з=0.9 - прогнозований ККД перетворювача
- Р0 - вихідна потужність - 300 Вт
Сin LF = 300 / (2·3,14·25000·0.9·150) =82.7 мкФ
Вихідний конденсатор
Визначимо значення ємності вихідного конденсатора:
С0 Р0 /(4··V0 ·V0) (4.10)
де - V0 - зміна вихідної напруги (5 В)
- f - частота перемикання силового ключа ( 100 кГц)
- V0 - вихідна напруга (150 В)
- Р0 - вихідна потужність - 300 Вт
С0 = 300 / 4·3,14·100000·5·150 =63.7 мкФ
Розрахунок котушки індуктивності
Значення індуктивності котушки розраховується з необхідної потужності яка протікає через останню, і значенню струму пульсацій.
(4.11)
(4.12)
де - - тривалість циклу відкриття, закриття силового ключа;
- ІLpk - піковий струм котушки індуктивності;
- f - частота перемикання силового ключа;
- V0 - вихідна напруга.
Тривалість циклу ми можемо визначити за формулою
(4.13)
Значення пікового струму який протікає через індуктивність можемо визначити за формулою:
(4.14)
де - Vin min - мінімальне значення вхідної напруги (65В),
Отже значення дорівнює
= (150 - 1,41·65)/150 = 0,389 сек
Значення пікового струму становитиме:
ІLpk = (2Ч1,41Ч300) / 65 = 13 А
Тоді значення індуктивності яка необхідна для роботи перетворювача напруги:
L = (2·300·0,389)/(132·100000) = 15 мкГн.
Розрахунок силового ключа.
Вибір керуючого ключа зумовлюється максимальним струмом колектора, робочою напругою та граничною частотою перемикання.
Так як в нас максимальний струм який протікатиме через транзистор складає 13 А, робоча напруга до 200 В, а частота перемикань складає 100 кГц в якості силового ключа обираємо польовийтранзистор К1531.
Його параметри наступні:
- Максимальна напруга Uсе - 400 В;
- Постійний струм колектора при Т = 1000С Іс - 27 А;
- Падіння напруги в відкритому стані Uсе - 1,65 В;
- Максимальна частота перемикань - 160 кГц.
Розрахуємо яка ж потужність буде розсіюватись на транзисторі.
Формула розрахунку втрат наступна
Р = Іс 2·Rсе (4.15)
Rсе - падіння напруги транзистора в відкритому стані (0.14 Ом)
Іс - струм який протікає через транзистор (13А - з розрахунку максимального пульсуючого струму в котушці індуктивності).
Отже втрати транзистора в відкритому стані становлять
РIGBT = 13·0.14 = 23.6 Вт.
Розрахунок вихідних діодів.
Максимальне значення середнього струму виходячи з значення потужності яка має передаватися в навантаження - 300 Вт.
Можна розрахувати:
І = P/U
І = 300/150 = 2A
Діоди вибираємо з наступних умов, що гарантують надійну роботу
ІDm ? 1,2Імакс
UDm ? 1,2Uмакс
Отже виходячи з цих розрахунків обираємо в якості вихідних діодів діод типу MUR860. Параметри діода наступні:
Максимальна зворотна напруга - 500 В;
Максимальний робочий струм - 8 А;
Максимальна допустима температура діода - 1500С.
1.5.3. Електричний розрахунок вхідного та вихідного фільтрів.
Природа та джерела електричного шуму.
Боротьба з генеруванням та випромінюванням високочастотного шуму - один із загадкових „чорних ящиків” в проектуванні імпульсних джерел живлення та кінцевого виробу.
Шум створюється всюди, де мають місце швидкі переходи в сигналах напруги чи струму. Багато сигналів, особливо в імпульсних перетворювачах напруги, є періодичними, тобто, сигнал, що містить імпульси з ВЧ фронтами, повторюється з передбачуваною частотою слідування імпульсів (pulse repetition frequency, PRF). Для імпульсів прямокутної форми значення цього періоду визначає основну частоту самої хвилі. Перетворення Фурє хвилі прямокутної форми створює множину гармонік цієї основної частоти подвійного значення часу переднього чи заднього фронту імпульсів. Це типово в мегагерцовому діапазоні, і гармоніки можуть досягнути дуже високих частот.
В імпульсних перетворювачах напруги з ШІМ ширина імпульсів постійно змінюється у відповідь на вихідне навантаження та вхідну напругу. В результаті отримуємо майже розподіл енергії білого шуму з окремими піками і зменшенням амплітуди з підвищенням частоти.
Кондуктивний шум (тобто, шумові струми, що виходять з корпусу приладу через лінії живлення ) може появлятись у двох формах: синфазних завад (common-mode) і завад при диференціальному включенні (differential-mode). Синфазні завади - це шум, який виходить із корпусу тільки по лініям електроживлення, а не лініях заземлення. Завади, при диференціальному включенні - це шум, який можна виміряти тільки між лінією і одним із виводів живлення. Шумові струми фактично витікають через вивід заземлення.
Типові джерела шуму.
Існує декілька основних джерел шуму всередині імпульсного перетворювача напруги з ШІМ, що і створюють більшу частину випромінюваного і кондуктивного шуму.
Джерела шуму є частиною щумових контурів, що представляють собою зєднання на друкованій платі між споживачами ВЧ струму і джерелами струму. Головним джерелом шуму є вхідна схема живлення, що включає в себе ключ, первинну обмотку трансформатора та комденсатор вхідного фільтра. Конденсатор вхідного фільтра забезпечує трапецеїдальні сигнали струму, необхідні для перетворення напруги, оскільки вхідна лінія завжди добре фільтрується з смугою пропускання , яка набагато нижча робочої частоти перетворювача напруги. Конденсатор вхідного фільтра та ключ повинні розміщуватися близько біля трансформатора, щоб мінізувати дожину зєднань. Крім цього, оскільки електролітичні конденсатори мають погані ВЧ характеристики, паралельно їм повинний бути включений керамічний чи плівковий.
Чим гірші характеристики конденсатора вхідного фільтра, тим більше енергію ВЧ струму буде забирати блок із силової лінії, що приведе до виникнення кондуктивних синфазних електормагнітних завад.
Другим основним джерелом шуму є контур, що складається з вихідних діодів, конденсатора вихідного фільтра і вторинних обмоток трансформатора. Між цими компонентами протікають трапецеподібні струми великої амплітуди. Конденсатор вихідного фільтра і випрямляч необхідно розміщувати як можна ближче до трансформатора; для мінімалізації випромінюваного струму. Це джерело також створює синфазні кондуктивні завади, головним чином, на вихідних лініях джерела живлення.
Фільтри кондуктивних електромагнітних завад.
Існує два типи вхідних силових шин. Силові шини постійного струму - це однопровідні силові зєднання, друге плече живлення яких формує заземлення. Іншим типом вхідного зєднання є двох або трьохпровідна система живлення від мережі змінного струму. Проектування фільтру ЕМ завад для систем постійного струму здійснюється в основному в вигляді простого LC-фільтра. Всі завади між одним силовим проводом і замиканням через „землю” є синфазними. Фільтр постійного струму, значно більш складний, оскільки враховує паразитні характеристики компонентів.
Вхідний фільтр кондуктивних ЕМ завад призначений для утримання ВЧ кондуктивного шуму в середині корпусу. Фільтрація ліній входу/виходу також важлива для захисту від шуму внутрішніх схем (наприклад мікропроцесорів, АЦП, ЦАП).
Проектування фільтра синфазних завад.
Фільтр синфазних завад відфільтровує шум, що створюється між двома лініями живлення (H1 і p). Схема такого фільтру приведене нижче на рис.1.5.11.
Рис. 1.5.11. Фільтр синфазних завад.
У фільтрі синфазних завад обмотки котушки індуктивності знаходять в фазі, але змінний струми, що протікають через ці обмотки - у протифазі. У результаті для тих сигналів, що співпадають чи протилежні по фазі на двох лініях електроживлення, синфазний потік всередині сердечника урівноважується.
Проблема проектування фільтра синфазних завад заклечається в тому, що при високих частотах (коли власне і потрібна фільтрація) ідеальні характеристики компонентів спотворюються через паразитні елементи. Основним паразитним елементом є міжвиткова ємність самого дроселя. Це невелика ємність, яка існує між всіма обмотками, де різниця напруг (В/виток) між витками веде себе подібно конденсатору. Цей конденсатор при високій частоті діє як шунт навколо обмотки і дозволяє ВЧ змінному протікати в обхід обмоток. Частота, при якій це явище є проблемою, вища частоти авторезонансу обмотки.
Між індуктивністю самої обмотки і цією розподіленою міжвитковою ємністю формується коливальний контур. Вище точки авто резонансу вплив ємності стає більшим від впливу індуктивності, що знижує рівень затухання при високих частотах.
Частотна характеристика фільтра зображена на рис. 1.5.12.
Рис. 1.5.12. Частотна характеристика фільтра.
Цей ефект можна зменшити, використавши Cx більшої ємності. Частота авторезонансу є тією точкою в якій проявляється можливість найбільшого затухання для фільтра. Таким чином, шляхом вибору методу намотки обмоток індуктивності, можна розмістити цю точку поверх частоти, яка потрібна для найкращої фільтрації.
Щоб почати процес проектування необхідно виміряти спектр не фільтрованого кондуктивного шуму або прийняти по відношенню до нього деякі припущення. Це необхідно для того, щоб знати яким повинно бути затухання і на яких частотах.
Приймемо, що нам необхідно 24дБ затухання на частоті переключення перетворювача напруги.
Визначимо частоту зрізу характеристики фільтра:
,
де Gж - затухання;
,
де: fc- - бажана частота зрізу характеристики фільтра, fsw- робоча частота перетворювача напруги. У нашому випадку fsw=100кГц, затухання Gж= -24дБ.
Вибір коефіцієнта затухання
Мінімальний коефіцієнт затухання (ж) не повинен бути менше 0,707. Менше значення приведе до „звону” і не дасть менше 3дБ затухання на частоті зрізу характеристики.
Розрахунок початковий значень компонентів
,
де: ж - коефіцієнт затухання, ж=0,707, RL =50Ом - імпеданс лінії,
;
Приймаємо С?0,1мкФ 400В.
Приймаємо Сх=0,22мкФ400В. Дані конденсатори розміщені між лініями електроживлення. Вони повинні витримувати напругу 250 В та будь - які скачки напруги
Величину Су - конденсаторів, які розміщені між кожною фазою та „землею” і повинні витримувати високі напруги ?2500 В вибирають на декілька порядків меншою Су ніж Сх. Це повязано з тим, що найбільша ємність конденсатора, доступна при номінальній напрузі 4 кВ, складає 0,01 мкФ. Приймаємо Су=2,2 нФ.
Оскільки сумарна ємність вибраних конденсаторів більша за розраховану, то можна припустити, що фільтр буде забезпечувати мінімуму 60 дБ затухання при частотах в діапазоні від 500 кГц до 10 МГц.
Розрахункова схема фільтру підходить як для вхідного так і для вихідного кола:
Рис. 1.5.13. Вхідний фільтр ЕМ завад.
L5=L=450 мкГн
С55=С58=Сх=0,22 мкФ400 В
С54=С56=Су=3,3 нФ3 кВ.
Рис.1.5.14. Вихідний фільтр ЕМ завад.
L6=L=450 мкГн
С54=С56=Су=3,3 нФ3 кВ.
С57=С59=Сх=0,22 мкФ400 В
1.6. Обґрунтування вибору елементів схеми.
Джерело безперервного живлення повинне забезпечувати цілодобову роботу будь-якого пристрою, що підключений до нього, із збереженням вихідних параметрів, тому до нього висуваються жорсткі вимоги, як до конструкції так і до вибору елементів схеми.
Умовно елементи схем можна поділити на елементи загального застосування і спеціальні.
Елементи загального застосування є виробами масового виробництва, тому вони піддалися досить широкій стандартизації. Стандартами і нормами встановлені техніко-економічні і якісні показники, параметри і розміри. Такі елементи називають типовими. Вибір типових елементів проводиться по параметрах і характеристикам, що описують їх властивості як при нормальних умовах експлуатації, так і при різних впливах (кліматичних, механічних і ін.).
Основними електричними параметрами є: номінальне значення величини, характерної для даного елемента (опір резисторів, ємність конденсаторів, індуктивність котушок і т.інш.) і межі припустимих відхилень; параметри, що характеризують електричну міцність і здатність довгостроково витримувати електричне навантаження; параметри, що характеризують втрати, стабільність і надійність.
Основними вимогами, якими потрібно керувати при проектуванні радіоелектронної апаратури, є вимоги по найменшій вартості виробу, його високій надійності і мінімальним масогабаритним показникам. Крім того, при проектуванні важливо збільшувати коефіцієнт повторюваності електрорадіоелементів. Виходячи з перерахованих вище критеріїв зробимо вибір елементної бази приладу.
Параметри |
Значення |
|||||
Тип |
RC01 |
RC11 |
RC21 |
RC31 |
RC41 |
|
Типорозмір корпусу |
1206 |
0805 |
0603 |
0402 |
0201 |
|
Діапазон номіналів опорів |
1 Ом …1 МОм |
10Ом…1МОм |
||||
Допуск |
±5% |
|||||
Максимальна потужність |
0.25 Вт |
0.125Вт |
0.1 Вт |
0.063Вт |
0.005 Вт |
|
Максимальна робоча напруга |
200 В |
150 В |
50 В |
15В |
||
Діапазон робочих температур |
-55 … +155єС |
|||||
Параметри |
Значення |
|||||
Тип |
RC02H |
RC02G |
RC12H |
RC12G |
RC22H |
|
Типорозмір корпусу |
1206 |
1206 |
0805 |
0805 |
0603 |
|
Діапазон номіналів опорів |
1 Ом …1 Мом |
10Ом…1МОм |
||||
Допуск |
±1% |
|||||
Максимальна потужність |
0.25 Вт |
0.25Вт |
0.125Bт |
0.125Вт |
0.1 Вт |
|
Максимальна робоча напруга |
200 В |
150 В |
50В |
|||
Діапазон робочих температур |
-55 … +155єС |
|||||
Типорозмір корпусу |
L (мм) |
W (мм) |
T (мм) |
Масса (г) |
|
0201 |
0.6 |
0.3 |
0.3 |
0.02 |
|
0402 |
1.0 |
0.5 |
0.35 |
0.06 |
|
0603 |
1.6 |
0.8 |
0.45 |
0.2 |
|
0805 |
2.0 |
1.25 |
0.55 |
0.55 |
|
1206 |
3.2 |
1.6 |
0.55 |
1.0 |
|
Параметри |
Значення |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип |
XC0204 |
RWN5020 |
RWP5020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типорозмір корпусу |
SMD MELF |
SMD POW |
SMD POW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діапазон номіналів опорів |
0.22Ом…10МОм |
0.003Ом…1МОм |
1Ом…0.1МОм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск |
0.1%...5% |
1;2;5% |
1;5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна потужність |
1 Вт |
1.6Вт |
1.6Bт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна робоча н апруга
Виходячи з таб.1.6.4. в якості потужних опорів обираємо резистори RWN5020 з типорозміром корпусу SMD POW (рис.6.2.б).А = 1.5 мм.В = 1.2 мм.С = 4.7 мм.Рис.1.6.1. Рекомендоване розположення при пайці резисторів RC01, RC02H типорозміру 1206. а) б) Рис.1.6.2. Типорозміри корпусів резисторів: а) SMD MELF ; б) SMD POW В якості підстроювальних опорів вибираємо резистори PVZ3A фірми Murata рис. 1.6.3. Підстроювальні резистори PVZ3A. Технічні параметри. Таблиця 1.6.5
Рис.1.6.3. Типорозмір підстроювальних резисторів PVZ3A. 1.6.2 Вибір конденсаторів.
При виборі конденсаторів, враховуючи умови експлуатації виробу, а також електричні параметри, будемо керуватися тим, що для конденсаторів висуваються наступні вимоги: - найменша маса; - найменші розміри; - відносна дешевизна; - висока стабільність; - висока надійність; Візьмемо для розгляду декілька типів конденсаторів, і зробимо порівняння відносно класу діелектрика у вигляді таблиці. SMD конденсатори. Технічні параметри. Таблиця 1.6.6
Типорозміри SMD конденсаторів. Таблиця 1.6.7.
Виходячи з таб.1.6.6. в якості SMD конденсаторів обираємо конденсатори з діелектриком 1 класу, типорозміром корпусу 1206 (рис.1.6.4.). А = 1.5 мм. В = 1.2 мм. С = 4.7 мм. Рис. Рекомендоване розташування при пайці SMD конденсаторів типорозміру 1206. Вибираємо електролітичні конденсатори фірми Hitano, для звичайного монтажу серії ECR. Серія ECR:
Діелектричні втрати (tg), не більше
Стабільність при низьких температурах (відношення імпедансів на частоті 120Гц).
Типорозміри електролітичних конденсаторів. Таблиця 1.6.8
Рис.1.6.5. Габаритні розміри електролітичних конденсаторів.
1.6.3 Вибір індуктивностей та трансформаторів
Вибираємо моточні вироби фірми Epcos. У якості дроселів, для фільтрів по живленню, із таблиці виберемо дроселі типу DB36-10-47, DST4-10-22, FMER-K26-09. Котушки індуктивності. Технічні параметри. Таблиця 1.6.9
Трансформатори вибираємо типу TS40-15-2, KERBIP-2-K20, TS300-12-K28, TS12-300-K32 діапазон робочих температур -40…+45оС. 1.6.4 Вибір активних елементів
Вибираємо транзистори фірми STMicroelectronics табл.1.6.10. Технічні параметри транзисторів. Таблиця 1.6.10
Вибираємо діоди фірм Fairchild та International Rectifier. Технічні параметри діодів. Таблиця 1.6.11
Вибираємо мікросхеми фірм Unitrode, National Semiconductor, Intersil, STMicroelectronics. В якості контролерів живлення оберемо UC3842 фірми Unitrode, SG3525 фірми STMicroelectronics. В якості мікросхеми стабілізатора напруги оберемо ІМС фірми STMicroelectronics. Технічні параметри мікросхеми інтегрального стабілізаторів. Таблиця 1.6.13
1.7. Розрахунок друкованої плати.
1.7.1. Розрахунок площі друкованої плати.Визначаємо стандартні розміри елементів які застосовуються і зводимо дані в таблицю. 1.7.1. Розміри елементів та їх сумарна площа. Таблиця. 1.7.1.
З таблиці. 1.7.1. отримали сумарну площину SСУМ=49233мм2, тоді визначаємо встановлювану площину всіх елементів на платі, якщо КВСТ=1,2 Визначаємо площину друкованої плати, яка необхідна для установки елементів з врахуванням відстані між елементами і виводами, а також для забезпечення нормальних теплових режимів роботи, по формулі якщо коефіцієнт використання, який враховує все вище сказане рівний КВИК=0,9, тоді Визначаємо площу, яка необхідна для розміщення елементів кріплення, що кріплять плату. Приймаємо, що плата кріпиться шістьма гвинтами М3, якщо під один болт відводиться площина SБ=100(мм2). Визначаємо загальну величину площини плати Виходячи із отриманої площини плати вибираємо ширину плати L=300(мм), тоді довжина рівна Приймаємо рівну В=216(мм). 1.7.2. Розрахунок параметрів металізованих отворів. Виходячи із діаметрів елементів які ставляться на плату визначимо діаметр металізованого отвору якщо товщина металізованого покриття при металізації гальванічним методом береться mпок=0,05(мм). і зазор між виводом і стінкою металізованого покриття береться К=0,2(мм). Елементи, які встановлюються мають шість діаметрів виводів: d1=0,5(мм); d2=0,6(мм); d3=0,8(мм); d4=0,85(мм); d5=1(мм); d6=1,2(мм); тоді Визначаємо параметри контактних площадок навколо металізованого отвору якщо контактні площадки виконуються в вигляді контактного кільця з обох сторін плати. Якщо необхідна радіальна величина рівна В=0,55, а технологічний коефіцієнт на похибку С=0,1, тоді: Виходячи з отриманих розмірів металізованих отворів і діаметрів виводів елементів, вибираємо технологічно обумовлені розміри металізованих отворів і отримані дані записуємо в таблицю 2. Розміри діаметрів отворів і контактних площадок. Таблиця 1.7.2.
1.7.3. Розрахунок ширини друкованих провідників. Ширина друкованих провідників визначається по максимальному струму для різних кіл схеми, якщо допустима густина струму JДОП=30(А/мм2), максимальний струм ІМ=8(А), а товщина металізованого покриття mПОК=0,05(мм), тоді ширина буде рівна А відстань між провідниками по різниці потенціалів з врахуванням електричних характеристик вибраного метода виготовлення. В нашій схемі в основному максимально можлива напруга не перевищує 450(В), відстань між друкованими провідниками рівна 1,8(мм). 1.8. Тепловий розрахунок.
Розрахуємо тепловий режим транзистора в імпульсному стабілізаторі напруги. Повна потужність, що виділяється в транзисторі під час його роботи при перемиканні визначається за формулою: Р=Рпер+Рвід+Ркер+Рв (1.8.1) де: Р - повна потужність, що розсіюється; Рпер - втрати потужності при перемиканні; Рвідкр- втрати на активному опорі відкритого транзистора; Ркер - втрати на керування в ланцюзі затвора; Рв - втрата потужності за рахунок витоку в закритому стані. Відразу можна відзначити, що втрати потужності, що викликані струмом витоку (Рв), мають дуже маленьке значення, тому ними можна зневажити. Також утрати, що виникають у ланцюзі керування теж мають дуже малі значення, тому формула приймає ви Р=Рпер+Рвідкр. , (1.8.2) де Рвідкр=RDS(on)I2эф. (1.8.3) (1.8.4) Потужність Рпер визначається (1.8.5) де i=IН/n. (1.8.5) IL=3/0,98=3,06(A). тоді Звідси перевіряємо тепловий режим роботи транзистора , (1.8.6) де tнс - температура навколишнього середовища 35 С. Rja - тепловий опір кристал-середовище 75 С/Ут. С. За результатами пророблених розрахунків видно, що при використанні транзисторів у режимі ключів і при заданих параметрах роботи перетворювача, необхідно обовязкове застосування охолоджувальних радіаторів та примусового обдуву. Радіатор вибираємо ребристого типу з [10] ст. 221. 1.9. Розрахунок надійності радіопристрою.
Надійність - це властивість виробу виконувати задані функції в певних умовах експлуатації при збереженні значень основних параметрів в заданих межах. Надійність характеризується рядом розрахункових показників, найбільш важливими з яких є інтенсивність відмов, середня наробка до відмови, імовірність безвідмовної роботи. Ймовірність безвідмовної роботи вказує на те, яка частина виробів із заданої їх кількості буде працювати безвідмовно протягом заданого часу tp. Для більшості радіоелектронних пристроїв ймовірність безвідмовної роботи залежить як від фізичних властивостей, так і від часу tp, протягом якого пристрій повинен працювати безвідмовно: (1.11.1.)
Інтенсивністю відмов називають кількість відмов за одиницю часу, що приходиться на один виріб, який продовжує працювати в даний момент часу: (1.11.2) Інтенсивність відмов апарата що, складається з різних елементів, визначають по формулі: (1.11.3) Розрахунок надійності проводимо в такій послідовності: 1. Складаємо таблицю вихідних даних для розрахунку, визначаємо конструктивну характеристику компонентів, кількість компонентів по групах, розраховуємо інтенсивність відмов лі для кожної з груп компонентів: (1.11.4) де: - кількість компонентів в одній групі. Вихідні дані для розрахунку надійності зводимо в таблицю 1.11.1. Вихідні дані розрахунку надійності. Таблиця 1.11.1
де - повна собівартість одиниці продукції, грн;- умовно-змінні витрати =0.65;- умовно-постійні витрати =0.35;Х - виробнича потужність підприємства X=150 од./рік;- річний обсяг випуску продукції =100 од./рік;Вартість річного випуску продукції(2.4.5)Обсяг продукції при якому прибуток відсутній:
од.Обсяг продукції при якому буде досягнутий запланований рівень рентабельності(2.4.6)Річний прибуток при досягненні запланованого рівня рентабельності складе:
Рис. 2.4.1 Характеристика мінімального обсягу виробництва продукції.ВисновокВ даному розділі були проведені аналіз рівня якості і конкурентно спроможності радіопередавача декаметрового діапазону хвиль, розрахунки собівартості виробництва, доцільності виробництва, визначення ціни виробу.Повна собівартість складає 1014.56 грн.Нижня межа ціни -Верхня межа ціни -Договірна ціна -Обсяг продукції при якому прибуток відсутній - од.Розділ 3. Охорона праці.У даному розділі дипломного проекту приводиться аналіз умов праці у виробничому приміщені по виробництву джерела безперебійного живлення при розробці і виробництві плат керування та живлення. Тут потрібно приділити особливо важливе значення для даної частини дипломної роботи, тому що при не дотриманні норм, встановлених законодавством, можливе порушення працездатності і життєдіяльності робітників. Тому ми маємо визначити небезпечні та шкідливі виробничі фактори, а також ступінь їх небезпеки на робочому місці. Звісно потрібно розробити заходи, щоб захистити робітників від впливу цих факторів, якщо вони будуть перевищувати припустимі норми. 3.1. Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів.
До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на людей, зайнятих на виробництві РЕА, можна віднести : 1. Погана освітленість робочої зони (умови освітленості виробничих приміщень повинні відповідати нормам, зазначеним у СНиП II-4-79/85); 2. Підвищені рівні електромагнітних випромінювань не використовуваного рентгенівського обладнання (рівні випромінювань і полів повинні відповідати ГОСТ 12.2.006-87); 3. Небезпека ураження електричним струмом; 4. Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони у виробничих приміщеннях повинні відповідати нормам, зазначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99; 5. Вміст у повітрі робочої зони шкідливих речовин різного характеру впливу в концентраціях, що перевищують гранично припустимі (ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинні відповідати нормам, зазначеним у ГОСТ 12.1.005-88 і ГОСТ 12.1.007-80); 6. Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на робочих місцях) має бути відповідно до санітарних норм припустимих рівнів шуму на робочих місцях ДСН 3.3.6.037-99; 7. Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на робочому місці (напруженість електричних полів промислової частоти на робочих місцях повинна відповідати нормам, зазначеним у ГОСТ 12.1.002-88); 8. Вплив шкідливих факторів впливу моніторів ПК (ДСанПіН 3.3.2.007-98). 3.2. Характеристика параметрів робочого приміщення.
При розробці і виготовленні виробу основні працезатрати становить розробка програмного забезпечення, а саме: розробці програми прошивання мікроконтролеру і програмного забезпечення для звязку пристрою з персональним компютером (ПК). Приміщення, у якому знаходиться ПК є робочою кімнатою лабораторії дослідницького інституту. Приміщення лабораторії знаходиться на другому поверсі панельного будинку. Вібрація в приміщенні відсутня. Шкідливі речовини в приміщенні лабораторії також відсутні. Склад повітряного середовища в нормі. У робочій кімнаті знаходиться монітор у складі ПК, офісні меблі. Покриття статі - паркет. Стіни обклеєні шпалерою. Основні геометричні розміри приміщення, у якому будуть проводитися роботи з проектування плати керування: - довжина а = 6 м; - ширина b = 5 м; - висота h = 2,60 м. В приміщенні лабораторії працюватимуть два інженери. Виходячи із значень a, b, h, розрахуємо значення площі обсягу приміщення: S > i = a Ч b = 6 Ч 5 = 30 (кв.м) - площа приміщення; Sn = 6.2 (кв.м) - загальна площа столів і шафи. S = Si - Sn = 30- 6.2 = 23,8 (кв.м) V = S Ч h = 23,8 Ч 2,60 = 61,88 (куб.м) Площа й обєм, що приходяться на один робітника, визначається по формулах: S1 = S2 = S / 2 = 23,8 / 2 = 11,9 кв.м V1 = V2 = V / 2 =61,88 / 2 = 30,94 кв.м На підставі приведених вище даних розрахуємо значення площі й обєму приміщення, що приходиться на одного службовця. Результати обчислень приведені в таблиці Результати обчислень. Таблиця 1.
Аналізуючи умови праці в приміщенні, помітимо, що обсяг приміщення приходиться на одну людину і корисну площу більше нормативного значення відповідно до СН245-82 і ОНТП24-86. 3.3. Розрахунок природного освітлення.
Згідно СНиП ІІ-4-79/85 для найменшого обєкторозрізнення (розряд зорової роботи ІІІ (б)) 0.3 - 0.5 мм значення коефіцієнту природного освітлення (КПО) повинно дорівнювати 2%. Метою розрахунку умовного освітлення є перевірка його відповідності СНиП ІІ-4-79/85. При боковому односторонньому освітленні формується мінімальне значенні КПО в точці, розміщеній на відстані одного метра від стіни, найбільш віддаленої від світлових пройм на перетині характерного розрізу площини приміщення і робочої поверхні. Характерний розріз приміщення - поперечний розріз по середині приміщення, площина якого перпендикулярна площині столових пройм. Умовна робочі поверхня - горизонтальна, розташована на висоті 0.8 м від полу. Знаходимо номер світлового клімату. Для Києва номер світлового клімату - IV. На основі СНиП ІІ-4-79, знаходимо коефіцієнт природного освітлення (КПО = 2), для роботи високої точності (розряд зорової роботи ІІІ (б)). Для будинків міста Києва (IV пояс світлового клімату) нормоване значення КПО знаходимо по формулі: , де: еІІІ - КПО для ІІІ світлового клімату; m - коефіцієнт світлового клімату, m = 0.9; с - коефіцієнт сонячності клімату, с = 0.75, для світлових пройм в зовнішніх стінах будинку, орієнтованих по сторонах горизонту 136° ... 225°. фактичне значення КПО розраховується по формулі: де: E?- геометричний КПО в розрахованій точці при боковому освітленні, враховуючий пряме світло неба, який знаходимо за формулою ; g - коефіцієнт, який враховує нерівномірність яскравості сонячного неба g = 0.75 для умовної висоти середини висоти світлової пройми над робочою поверхнею 20°. R - коефіцієнт, який враховує відносну яскравість навпроти стоячого будинку; r1 - коефіцієнт, який враховує збільшення КПО при бічному освітленні завдяки світлу, відбитому від поверхні приміщення та підстелюючого слою, прилеглому до будинку, враховуючи відношення глибини приміщення до висоти верха вікна до рівня робочої поверхні, відношення відстані розрахованої точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення В, коефіцієнті відбиття поверхні приміщення ср; 0 - загальний коефіцієнт світло пропускання, який знаходиться за формулою ; k3 - коефіцієнт запасу, k3 = 1.3. Езд - геометричний КПО в розрахованій точці при бічному освітленні, враховує відбите від бічної будівлі, знаходиться по формулі. Знайдемо геометричний КПО в розрахованій точці при бічному освітленні: де: n1 - кількість променів проходячих від неба через світлові пройми в розраховану точку при поперечному розрізі приміщення (n1 = 8); n2 - кількість променів проходячих від неба через світлові пройми в розраховану точку на плані приміщення (n2 = 30). Знаходимо індекси будівлі в плані розрізу: де: ln - довжина протилежного будинку, ln = 100 м; Н - висота протилежного будинку, Н = 20 м; l - відстань від розрахованої точки в приміщенні до зовнішньої поверхні стіни будинку, l = 95 м; р - відстань між будівлями, р = 50 м; а - ширина вікна на плані, а = 3 м; h - висота верхньої грані вікна над полом, h = 4 м. Оздоблювальний матеріал фасаду протилежного будинку - бетон. Знаходимо по розрахованим значенням z1 та z2, R - коефіцієнт, який враховує відносну яскравість протилежного будинку: R = 0.22 Розрахуємо коефіцієнт відбиття поверхні приміщення: де: р1, р2, р3 - коефіцієнти відбиття стелі, стін, полу. Відповідно (р1 = 0.7, р2 = 0.5, р3 = 0.1); S1, S2, S3 - площа стелі, стін, полу (S1 = 110 м2, S2 = 210 м2, S3 = 110 м2) . Знаходимо r1, враховуючи, що: ; ; ; рср = 0.46; r1 = 5.4; Знаходимо загальний коефіцієнт світлопропускання: де: ?1 - коефіцієнт світло пропускання матеріалу остіклення, для скла віконного листового подвійного ?1 = 0.8; ?2 - коефіцієнт, враховуючий втрати світла в переплатах світло, для перелетів дерев`яних спарених ?2 = 0.7; ?3 - коефіцієнт, враховуючий втрати світла в несучих конструкціях при бічному освітленні, ?3 = 1; ?4 - коефіцієнт, враховуючий втрати світла в сонцезахисних пристроях. Залежить від типу пристрою, виду виробів та матеріалів для захисних козирків, горизонтальних з захисним кутом 15° ... 45°,? 4 = 0.9; ?5 - враховує втрати світла в захисній стінці при бічному освітленні, ?5 = 1. Знаходимо геометричний КПО в розрахунковій точці при бічному освітлення, враховуючий світло, відбите від сусідньої будівлі, по формулі: Значення та , та ( = 5; = 22) Знаходимо фактичне КПО по формулі (8.3.1) Розраховане значення КПО більше нормованого - зорові роботи при природному освітленні відповідають нормативним вимогам. 3.4. Розрахунок штучного освітлення.Зробимо розрахунок штучного освітлення. Вихідні дані для розрахунку:- лампа денного освітлення ЛБ - 65;- випромінювальний світловий потік ФЛ = 465 ЛК;- тип освітлювача ЛПО - 02 (дві лампи по 65 Вт);- кількість світильників N = 12;- висота підвісу h = 3,3 м (з урахуванням висоти столів).Так як джерело світла не може розглядатись як точкові, тому розрахунок загального освітлення потрібно виконувати точковим методом.Освітлення знаходиться по формулі:де: n - кількість ламп в освітлювачі;- коефіцієнт, враховуючий збільшення освітлення за рахунок відбиття впливу віддалених освітлювачів, = 1.2;m - кількість напіврядів освітлювачів, m = 6;Еі - відносна освітленість в розрахунковій площі, від і-го напівряду освітлювачів (ЛК), розраховується по формулі ;Фі - коефіцієнт переходу від горизонтального освітлення до нахиленого, так як столи горизонтальні, то Ф = 1 для всіх Е;k3 - коефіцієнт запасу, враховує запиленість, k3 = 1.5;Ір - довжина ряду, Ір = 8.4 м;- допоміжна функція, значення якої знаходиться в залежності від відносних координат та ;- сила світла в напрямку до розрахункової точки, знаходиться в залежності від кута р/, який знаходять для відповідних значень та по умовній групі освітлювачів.Знайдемо відповідні значення Е:Знаходимо освітленість Е за формулою :Норма освітлення для даного виду робіт (розряд роботи IІІ (б), робота високої точності) дорівнює 300 ЛК. Таким чином, загальне освітлення задовольняє вимогам СНиП II-4-79.3.5. Оцінка санітарних норм умов праці при пайці.
У даній роботі будемо розглядати процес пайки на етапі дослідно- Відповідно до складального креслення в якості припою використовується оловяно-свинцевий припій марки ПОС-61 ГОСТ 21931-76, а як флюс використовується безкислотний флюс КЭ ГОСТ 1797-64. Для видалення залишків флюсу застосовується етиловий спирт. До складу припою входить олово (Sn) у кількості 60-62% і свинець (Рb) у кількості 38-40%. Флюс складається із соснової каніфолі (С2Н3ООН2) у кількості 15-28%, і етилового спирту (С2Н5ОН) у кількості 72-85%. Свинець є надзвичайно небезпечною речовиною (клас 1), відповідно до ГОСТ 12.1.005-88. ГДК у повітрі робочої зони 0,01мг/м. Олово є речовиною помірковано небезпечним (клас 3). ГДК у повітрі робочої зони 10мг/м. Спирт етиловий є малонебезпечною речовиною (клас 4). ГДК у повітрі робочої зони 1000мг/ м.. Визначимо концентрацію аерозолю свинцю C = 0,6 Ч A Ч B Ч t Ч N / V, де: A- питоме утворення аерозолю свинцю; B - кількість пайок у хвилину; N - кількість робочих місць; V - обсяг приміщення, м.; t - тривалість зборки виробу, година. У нашому випадку: A = 0,04мг / 100 пайок, B=5, t = 1,2 година, N = 2, V = 50,44 м. Тоді С = 0,6 Ч 0,04 Ч 5 Ч 1,2 Ч 2 / 50,44 = 0,005709 мг/м. Отже, за даних умов технологічного процесу концентрація аерозолю свинцю в повітрі робочої зони не буде перевищувати гранично припустиму концентрацію 0,01мг/м. Так, як пари свинцю не перевищують ГДК, те немає необхідності у вентиляції ділянок пайки. 3.6. Електробезпека.
В приміщення лабораторії не жарко, сухо, і відповідно до ОНТП24-86 і ПУЕ-87 вона відноситься до класу приміщень без підвищеної небезпеки поразки персоналу електричним струмом, оскільки відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більш 35С, відсутні хімічно агресивні середовища. Живлення електроприладів усередині приміщення здійснюється від трьохфазної мережі з заземленою нейтралю напругою 220 В і частотою 50 Гц із використанням автоматів токового захисту. У приміщенні застосована схема заземлення. В аналізованому приміщенні використовуються наступні типи електроустаткування: - ПК Prime Medio 80 - 1 шт.; - монітор Samsung 730BF (ВДТ) 220В - 1 шт.; - напруга живлення: системний блок 220 В - 1 шт. Передбачено захисне відключення напруги живлення мережі при аварійному режимі роботи устаткування. У розглянутому приміщенні електропроводка схована, проведена в прорізах під штукатуркою на висоті 2 м. Силові провідники, які зєднують між собою ПК із системним блоком і принтером мають подвійну ізоляцію. Штепсельні розетки встановлені на висоті одного метра від підлоги. Вимикачі на стінах розташовані на висоті 1,75 метра від підлоги з боку ручки для відкривання двері.Корпус дисплея, клавіатури, принтера і калькулятора виготовлений зі спеціального матеріалу удароміцного пластику, що робить поразку електричним струмом людини, при дотику до них практично неможливим. Тобто, спеціальних заходів для електробезпечності застосовувати не потрібно. Корпус системного блоку виготовлений з металевих деталей. Відповідно виникає небезпека поразки людини електричним струмом через порушення ізоляції і переходу напруги зі струмоведучих частин. У звязку з цим корпус системного блоку, що є в нормальних умовах експлуатації не під напругою необхідно навмисно зєднати з нульовим проводом. У приміщенні застосована схема занулення, де rз (робоче заземлення нейтрали) обрано з урахуванням використання природних заземлювачів і повторного заземлення нульового провідника rn рівного 4 Ом, r0 чисельно дорівнює 1,0 Ом. Ураження людини електричним струмом може відбутися у випадку: 1. Дотику до відкритих струмоведучих частин; 2. У результаті дотику до струмопровідних не струмоведучих елементів устаткування, що опинилися під напругою в результаті порушення ізоляції або з інших причин. Виконаємо електричний розрахунок на перевірку здатності захисних автоматів. При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємося формулою : Iкз = Uф / (rn + Zт/3), де rn - сума активних опорів фазного і нульового проводів, rn = rф +r0; Zт/3 - розрахунковий опір трансформатора; У даному випадку Uф = 220В , rф = 0,8 Ом , r0 = 1,0 Ом. , Zт/3 = 0,12 Ом. Ікз = 220 /( (0,8 + 1,0) +0,12) =121,6 А Визначимо значення Iср з огляду на, що як токовий захист використовується автоматичний вимикач Ікз > 1.4 Ч Іср Одержуємо Iср < 86,8 А. Заземлення зроблено за допомогою гнучкого сплетеного мідного проводу діаметром порядку 1,5 мм2. Для зменшення значень напруг дотику і відповідних їм величин струмів, при нормальному й аварійному режимах роботи устаткування необхідно виконати повторне захисне заземлення нульового проводу. Відповідно до ГОСТ-12.2.007.0-75 все устаткування (крім ЕОМ - II клас) відноситься до I класу, воно має робочу ізоляцію відповідно до вимог ГОСТ 12.1.009-76. Підключення устаткування виконане відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ. Додаткових заходів по електробезпечності не потрібно. 3.7. Пожежна безпека приміщення.
Робоче і приміщення відповідно до ПБЕ та ОНТП 24 -86 по вибухово-пожарній безпеці можна віднести до категорії "В". Згідно з ПУЕ клас робочої зони приміщення по пожежній небезпеці П-II а. Тому що в розглянутому приміщенні знаходиться ПЕОМ, те пожежа може привести до великих матеріальних втрат. Отже, проведення робіт зі створення умов, при яких імовірність виникнення пожежі зменшується, здобуває ще більш важливе значення. Можливими причинами виникнення пожежі на в даному приміщенні: 1. коротке замикання проводки; 2. користування побутовими електрорадіоприладами . 3. не дотримання умов протипожежної безпеки. У звязку з цим відповідно до ПУЕ необхідно передбачити наступні заходи щодо пожежної безпеки: - ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників до робочих місць; періодичний огляд і перевірка ізоляції; - суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці. Були дотримані всі вимоги СНиП 2.01.02-85 і СНиП 2.09.02-85по вогнестійкості будинків, часу евакуації у випадку пожежі, ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні, мінімальна далекість робочих місць від евакуаційних виходів . Приміщення обладнане двома пожежними датчиками типу ДТЛ, сигнал від яких надходить на станцію пожежної сигналізації ( площа, що захищається, 2 Ч 15=30м2 ). Відстань між датчиками складає 4 м відповідно до ГОСТ 12.4.009-75 та ДБН. Така кількість датчиків відповідає нормам розміщення згідно ДБН, тому що площа, що захищається датчиком ДТЛ складає 15 м2, два датчика захищають площу приміщення 30м2, а площа приміщення лабораторії складає 19,4 м2. Приміщення обладнане наступними елементами пожежегасіння: - вогнегасник ОУБ-3 1 шт.; - вогнегасник ОП-1 “Момент” 1 шт. Така кількість вогнегасників відповідає вимогам ISO3941-77, якими передбачене обовязкова наявність двох вогнегасників на 100м2 площі для приміщень типу конструкторських бюро. Вибір речовини ґрунтується на тім, що пожежа, що може виникнути в приміщенні лабораторії, відноситься до категорії В, тому що палаючими обєктами виявляться електроустановки, що знаходяться під напругою. Для гасіння пожеж цього класу застосовують галоідовуглеводи, діоксід вуглеводню, порошкові зєднання. Вогнегасний склад на основі галоідованих вуглеводнів (бромистий етил 70%, вуглекислота 30%) застосовується у вогнегасниках ОУБ-3, у вогнегасниках ОП-1 “Момент” використовується порошкові склади, у котрі входять кальцинована сода, стеарат алюмінію, стеарат заліза і магнію, стеаринова кислота, графіт і ін. Наявність первинних засобів пожежегасіння і вогнегасників, їхня кількість і зміст відповідає вимогам ГОСТ 12.4.009-75 і ISO3941-77. У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно до вимог НАПБ А.0.001-95 “Правила пожежної безпеки в Україні”. У приміщенні також мається план евакуації на випадок виникнення пожежі. Час евакуації відповідає вимозі СНиП 2.01.02-85О, а максимальне видалення робочих місць від евакуаційних виходів відповідає СНиП 2.09.02-85. Висновок.
У ході виконання дипломного проекту було розроблене джерело безперебійного живлення, що має цифрове керування й призначений для захисту різного роду електронної апаратури від проблем, які можуть виникнути в мережі живлення. Провівши аналіз існуючих на сьогоднішній день схем побудови подібних систем була визначена й обґрунтована структурна схема, а саме пристрій має структуру побудови по типі Line-interractive, що дозволяє повністю визначити вимоги до розвязуваних пристроєм проблем, а також визначені технічні вимоги. Електричний розрахунок дозволяє визначити вимоги до силових елементів схеми електричної принципової, зокрема до силових ключів, діодів та ін.. Також в процесі виконання дипломної роботи були досягнуті відповідні технічні показники, які задовольняють вимоги технічного завдання. А також забезпечено належний рівень якості виробу, що відповідає загальноприйнятим стандартам. В економічній частині даного дипломного проекту проведено розрахунок організаційно-економічних показників, визначено собівартість та ціну пристрою, проведено оцінку рівня якості, прогнозований рівень збуту. Дана дипломна робота також містить у собі інформацію про умови, які повинні бути забезпечені на підприємстві для нормальної праці робітників та забезпечення належного стану їх здоровя. Література.
1. В.Г. Костиков, Е.М. Парфенов, В.А. Шахнов «Источники электропитания электронных средств» Москва, Гарячая линия-Телеком 2001г. 2. Гребнев В.В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel.-М.: ИП Радиософт, 2002 - 176 с.: ил. 3. ДСТУ 3169 - 95 (ГОСТ 23585-79)- Монтаж электрической радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 4. ДСТУ 3413-96 - Вимоги до електричних побутових сетей. 5. www.fairchild.com K. Zeeman and V. Wadoock “Calculation PWM supply”, 2004. 6. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.1. - М.:ООО ” ИД СКИМЕН”, 2002. - 336 с., илл. 7. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Радіотехніка” /Укл. В.О.Дмитрук, В.В.Лисак, С.М.Савченко, В.І.Правда. - К.: КПІ, 1993. - 20 с. 8. Костиков В.Г., Парфенов Е.М., Шахнов В.А. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для вузов. - 2-е изд. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - 344 с.: ил. 9. Перельман Б.Л. Полупроводниковые приборы. Справочник - “Солон”, “Микротех”, 1996 г. -176 с.: ил. 10. Конструирование РЭА. Оценка и обеспечение тепловых режимов. Учеб. пособие / В. И. Довнич, Ю. Ф. Зиньковський. - К.: УМК ВО, 1990. -240 с. 11. ГОСТ 27.003-90 - Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности. 12. Семенов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов. М.: Солон-Р, 2001. - 334 с.: ил. 13. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. АнотаціяУ даному дипломному проекті проводиться розробка джерела безперервного живлення, що використовується для захисту та безперебійного живлення серверів та персональних компютерів, а також даних, що знаходяться в їх використанні. Захист інформації в радіоапаратурі та цифрових пристроях одне з найважливіших завдань радіотехніки.На сьогоднішній день майже кожна друга компанія чи підприємство, які займаються виробництвом чи реалізацією своєї продукції не обходяться без використання серверів та персональних компютерів для ведення та зберігання інформації по фінансовим операціям, видам продукції, обсягам купівлі продажу та інші. Такі дані можуть збиратись та зберігатись десятками років і їх втрати можуть привести до не поправних збитків. Отже, забезпечення цілісності цих даних, а також правильної роботи програмного забезпечення та апаратури є дуже важливим фактором за ради якого і розробляється пристрій.У проекті висунуті вимоги щодо розробки пристрою, щоб він відповідав стандартам існуючих схем, а також мав кращі робочі характеристики та доцільність розробки з економічного боку. Відгук на дипломне проектування студента 6-го курсу радіотехнічного факультету Іванова Максима Петровича Під час дипломного проектування Іванов М.П. розробив джерело безперебійного живлення для ПК. Існуючі ДБЖ не повністю відповідають вимогам, що ставляться до серверів та інших пристроїв, які їх обслуговують. Тому виникла необхідність в розробці ДБЖ, яке б мало кращі характеристики, ніж аналоги, та було б більш універсальним і могло використовуватися у будь-якій апаратурі потужністю до 600 Вт. Крім використання в обчислювальній техніці ДБЖ може використовуватись в іншій апаратурі, наприклад медичній. Іванов М.П. за час проектування самостійно розробив технічне завдання, провів аналіз відомих рішень, розробив структурну та принципову схему, що відрізняються використанням сучасної елементної бази. Розробив конструкцію ДБЖ та провів розрахунки, що підтверджують його роботоздатність. Студент Іванов М.П. показав вміння працювати з технічною літературою, самостійно аналізувати сучасний стан аналогів, вибрати оптимальне рішення і розробити конкретну реалізацію пристрою. Всі розділи дипломного проекту були виконані своєчасно, сумлінно та на достатньо високому технічному рівні. Вважаю, що проект Іванова М.П. в ході проектування заслуговує на оцінку “відмінно”, а він присвоєння кваліфікації спеціаліста за спеціальністю “Радіотехніка”. Керівник дипломного проектування доц. каф. РТПС В.О. Піддубний РЕЦЕНЗІЯ на дипломний проект студента радіотехнічного факультету НТУУ „КПІ” Іванова Максима Петровича на тему “Джерело безперебійного живлення” На даний момент наш ринок не повністю забезпечений різноманітними видами пристроїв, що забезпечують безперебійне живлення різної апаратури, а якщо пристрої і є в повному обсязі, то їх ціна та характеристики далеко не найкращі. В даному дипломному проекті розроблене джерело безперебійного живлення, що має кращі характеристики та відносну дешевизну, ніж аналоги. Отже, можна сказати, що розробка пристрою є актуальною. Дипломний проект має в своєму складі пояснювальну записку на 119 сторінок і вміщує графічні матеріали, що виконані з використанням конструкторських програм. В проекті проведені відповідні розрахунки. Особлива увага приділена вибору та розробці структурної схеми, а також електричної принципової. Зроблено розрахунок схеми зарядного пристрою, імпульсного стабілізатора постійної напруги та вхідних і вихідних фільтрів по завадах. Вся розробка проведена з використанням сучасної елементної бази. До недоліків проекту можна віднести деякі стилістичні помилки повязані з перекладом технічної літератури та відсутність єдиного стилю оформлення математичних виразів. Вважаю, що дипломний проект Іванова Максима Петровича заслуговує оцінки “відмінно”, а його автор присвоєння кваліфікації спеціаліста за спеціальністю „Радіотехніка”. Рецензент: доц. каф. ТОР Шарпан О.Б.
|
! | Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы. |
! | Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов. |
! | Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания. |
! | Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться. |
! | Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы. |
! | Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей. |
→ | по экономике Для студентов экономических специальностей. |
→ | по праву Для студентов юридических специальностей. |
→ | по педагогике Для студентов педагогических специальностей. |
→ | по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией. |
→ | технических дипломов Для студентов технических специальностей. |
→ | выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института. |
→ | магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения. |
Дипломная работа | Формирование устных вычислительных навыков пятиклассников при изучении темы "Десятичные дроби" |
Дипломная работа | Технологии работы социального педагога с многодетной семьей |
Дипломная работа | Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса |
Дипломная работа | Организация туристско-экскурсионной деятельности на т/к "Русский стиль" Солонешенского района Алтайского края |
Дипломная работа | Разработка мероприятий по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятия |
Дипломная работа | Совершенствование системы аттестации персонала предприятия на примере офиса продаж ОАО "МТС" |
Дипломная работа | Разработка системы менеджмента качества на предприятии |
Дипломная работа | Организация учета и контроля на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства |
Дипломная работа | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АКТ «ФАРТОВ» |
Дипломная работа | Психическая коммуникация |