Разработка формирователей сигналов для устройств связи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2014 в 22:30, дипломная работа

Краткое описание

Радиоэлектроника является областью науки и техники, решающей задачи информации посредством электромагнитных волн и ее хранения, преобразования и распределения. Современная радиоэлектроника тесно связана с физикой твердого тела, электроникой и радиотехникой. Электроника – наука о взаимодействий электронов с электромагнитными полями и методах создания электронных приборов и устройств, в которых используется движение заряженных частиц в вакууме, газе и твердом теле, и одновременно область техники, связанная с созданием приборов и устройств для преобразования электромагнитной энергии. В результате дифференциации электроники выделись самостоятельные направления: полупроводниковая электроника, микроэлектроника, оптоэлектроника, квантовая электроника, криоэлектроника и тд.

Содержание

Введение……………………………………………………………………….…2
1. Анализ генераторного оборудования…..……………………….…………..5
2. Описание структурной и принципиальной схемы устройства
2.1. Описание структурной схемы радиостанций РС-6……………......
2.2. Описание принципиальной схемы генератора………………..……
3. Конструкторско-технологическая часть
3.1. Процесс изготовления печатной платы……………………………..
3.2. Описание конструкции изделия……………………………………
3.3. Описание конструкции прибора……………………………………
4. Электрический расчет
4.1. Расчет блока питания………………
5. Экономическая часть
5.1. Расчет себестоимости изделия……………………………..
6. Охрана труда
6.1. Общие указания по эксплуатации…………………………………….
6.2. Указание мер безопасности……………………..……………………
6.3. Энергосбережение……………………………
Заключение……………………………………………………………………
список используемой литературы……………………

Вложенные файлы: 1 файл

дп.doc

— 1.14 Мб (Скачать файл)

 

Исходные данные: (частота 50Гц)

Напряжение питающей сети U1, В;

Напряжение на нагрузке U2, В;

Ток на нагрузке I01, мА;

Коэффициент пульсации ε01

                Таблица 1

U1, В

U01, В

I01, мА

ε01

220

13.2

100

0,1


 

Выбор схемы выпрямителя.

Мощность, потребляемая нагрузкой:

P01 = U01I01 = 13.2 · 100 · 10-3 = 1,3 Вт

Ориентировочное падение напряжения на элементах фильтра:

∆ Uф =(0,03:0,05) · U01 = 0,04 · 13.2 = 0,5 В

Расчётное значение напряжения в схеме:

Uор = U01 + ∆ Uф 13.2 + 0,5 = 13,7 В

Расчётное значение мощности:

Рор = Uор · I01 = 13,7 · 100 · 10-3 = 1,37 Вт

 

Чтобы обеспечить малый коэффициент пульсации выбираем мостовую однофазную схему выпрямления.

Выбор типа диодов.

Среднее значение тока через диод

Uоvd = I01/2 = (100 · 10-3)/2 = 50 мА

Величина обратного напряжения

Uобр = 1,5 · Uор = 1,5 · 13.7 = 20.55 В

 Из справочника выбираем диод, у которого величины тока и обратного напряжения удовлетворяют заданным параметрам. Для нашего блока питания подаёт малогабаритный диодный мост КЦ 205.


Внутреннее сопротивление диод

Ri = ∆ U / Uоvd = 1/50 · 10-3 =20 Ом,

где ∆ U – падение напряжения в прямом направлении.

 

Электрический расчёт режима выпрямителя.

Расчётное значение сопротивления нагрузки.

Rн = Uор / I01 = 13.7/100 · 10-3 = 137 Ом,

В зависимости от мощности задаёмся сопротивлением фазы выпрямителя.

Таблица 2

Мощность выпрямителя

1 : 10

10 : 100

100 : 1000

Rip

(0,1 : 0,07) Rн

(0,08 : 0,05) Rн

(0,06 : 0,04) Rн


 

Rτр = 0,06 ·137 = 8,22 Ом

Внутреннее сопротивление диодов в проводящем направлении

Ri = 2 · n · Ri = 2 · 2 · 20 = 80 Ом,

где n – число диодов в плече, равное 2.

Общее сопротивление фазы выпрямителя

Rф = Rτр + Ri = 8.22 +20 = 28,22 Ом

Вспомогательный параметр связи А, связывающий режим работы трансформатора и диодов с заданными Uор и Iор.

А = (π · Rф)/(m · Rн ) = (3,14 · 28,22)/(2 · 137) = 0,3

где m – число фаз выпрямления (число выпрямленных полупериодов) в нашем случае m = 2;

По значению А из номограмм определяем другие вспомогательные коэффициенты:

B = 1,9

D = 1,7

 F = 3,2


Уточняем обратное сопротивление на диоде в мостовой схеме

Uобр = 1,41 · В · Uор = 1,41 · 1,9 · 13.7 = 36,70 В

Электрический расчёт параметров трансформатора.

Действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора.

U2 = В · Uор = 1,9 · 13,7 = 26,03 В

Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора.

I2 = 0,707 · D · I01 = 0,707 · 1,7 · 0,1 = 0,12 А

Значение мощности вторичной обмотки трансформатора.

P2 = I2 · U2 = 0,12 · 26.03 = 3,12 Вт

Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора.

I1 = (I2 · U2)/ U1 =0,342/220 = 1,55 мА

Значение мощности первичной обмотки трансформатора.

P1 = I1 · U1 = 0,00155 · 220 = 0,34 Вт

Расчётная (габаритная) мощность трансформатора.

Pr = (P1 + P2)/2 = (0.34+3.123)/2 = 2 Вт

Увеличиваем габаритную мощность в 1,5 раза. Предполагая в дальнейшем неточность выбора индукции и т. д.

Pориент = 1,5 · Pr = 3 Вт

а = 12 мм

S = 1,44 мм2

Pориент = 5 Вт

h = 30 мм

Тип магнитовода ШЛ 12 · 16

Конструктивный расчёт трансформатора.

По значению Pориент из таблицы 3 выбираем значение индукции

Таблица 3

Pориент

5 : 50

50 : 150

150 : 300

300 : 1000

В, кГс

12 – 12,5

12,5 – 13

13 – 13,5

13,5 – 14

Тл

12000

12500

13000

13500


В = 12000 Тл


ЭДС витка

е = 4,44 · F · В · S · 10-8 =4,44 · 50 · 12000 · 1,44 · 10-8 = 0,038 В/втк

Число витков обмоток

W1 = U1/e

W2 = U2/e

 

Из таблицы 4 выбираем плотность тока

Таблица 4

Мощность трансформатора

Pориент, Вт

50

100

200

300

400

500

Плотность тока jср, А/мм

2

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5


 

jср = 2 А/мм

Плотность тока первичной обмотки.

j1 = 0,9 · jср = 0,9 · 2 = 1,8 А/мм2

Плотность тока вторичной обмотки.

J2 = 1,1 · jср = 1,1 · 2 = 2,2 А/мм2

Сечение проводов первичной и вторичной обмоток.

S1 = I1/j1 = 0,00155/1,8 = 0,00086 мм2

S2 = I2/j2 = 0,12/2,2 = 0,05 мм2

По значениям сечения S выбираем провод из таблицы и выписываем значения диаметра провода с изоляцией

d1= 0,05 мм

d2= 0,065 мм

Число витков в слое.

m = (lk · 0,9)/d

где lk – длина намотки одного ряда по каркасу.

lk = h – (1,5 + 2) – 2,5 = 30 – 2 – 2,5 = 25,5 мм

2,5 мм – отступление от краёв  щёчек до магнитопровода,


0,9 - коэффициент укладки,

d – диаметр провода,

m1 = 25,5 · 0,9/0,05 = 459

m2 = 25,5 · 0,9/0,065 = 353

Число слоёв обмоток.

n1 = W1/m1 = 5787/459 = 12,6

n2 = W2/m2 = 316/353 = 0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Экономический расчет

5.1. Расчет себестоимости изделия

Исходными данными для расчета являются перечень элементов, габаритные размеры стенда и материалы используемые при его изготовлений. Габариты стенда 235x177x50, передняя и задняя панель выполнена из панели МДФ, остальные панели выполнены из ДСП.

 

Таблица 5 Расчет стоимости основных материалов

 

Наименование материала

 

Количество

 

Измеритель

Цена материала на измеритель, р

 

Сумма, руб.

МДФ

0.093

м2

23500

2185.5

ДСП

0.013

м2

17200

223.6

Стеклотекстолит

0.035

м2

20000

700

Припой

0,06

кг

20000

1200

Флюс

0,02

кг

5000

100

Провода монтажные

0,1

м

2500

250

Итого

     

4659.1


Расчет:

S1 =(0,235*0,177)*2=0,083 м2 ; S2 = 0,23*0,05=0,01 м2

S (мдф) = S1 + S2 = 0,083 + 0,01 = 0,93 м2

S (ДСП)= (0,037*0,174)*2=0,013 м2

S (стеклотекстолит) = 0,2*0,175=0,035 м2

 

Таблица 6 Расчет стоимости полуфабрикатов и готовых комплектующих изделий

Наименование полуфабрикатов и готовых комплектующих изделий

 

 

Тип

 

 

Количество

 

 

Цена за единицу, руб.

 

 

Стоимость, руб.

Гнездо

Г1,6и

10

200

2000

Конденсатор

К50-29

2

1000

2000

Конденсатор

КМ-5б

17

700

11900

Микросхемы

К561

28

12000

336000

Микросхемы

564 ие15

4

15000

60000

Резистор

МЛТ

59

300

17700

Резистор

СП3-19а

3

1500

4500

Переключатели

П2К

5

500

2500

Диод

КД103А

7

1500

10500

Двух анодный стабилитрон

КС162А

1

2000

2000

Транзистор

КТ315Б

3

2800

8400

Транзистор полевой

КП-303А

1

3800

3800

Резонатор

РК-170бб-7дт-1000к

1

6500

6500

Вилка

ГРПмш1

1

4000

4000

Всего

     

471800


 

На основе полученных результатов определяем себестоимость и отпускную цену изделия.

 

 Таблица 7 Плановая калькуляция себестоимости и отпускной цены изделия

№ статьи расходов

 

Статья расхода

 

Методика расчета

 

Сумма, рублей

1

Основные материалы

4659,1

2

Покупные полуфабрикаты, готовые комплектующие изделия

471800

3

Возвратные отходы (вычитаются)

0.25 % от ст. 1.

0,25*4659,1=1164,8

4

Основная заработная плата

Принимаем условно (% от ст.  1 и 2).

20%*(4659,1+471800)=95291,8

5

Дополнительная заработная плата

10 % ст. 4.

10%*95291,8=9529,2

6

Начисления на заработную плату:

- Отчисления в ФСЗН

- Белгосстрах

 

 

34% от ∑ (ст. 4 + ст. 5).

 

0.6% от ∑(ст. 4 + ст. 5).

 

 

34% *(95291,8+9529,2)=35639,1

 

0,6% *(95291,8+9529,2)=628,9

7

Цеховая себестоимость

∑ст.1…ст.6-ст.3.

4659,1+471800+95291,8+9529,2+

35639,1+628,9-1164,8=616383,3

8

Общепроизводственные затраты

120 % от ст.4.

120% *95291,8=114350,2

9

Производственная себестоимость

∑ ст.7,ст.8.

616383,3+114350,2=730733,5

10

Инновационный фонд

0.25% от ст.9.

0,25% *730733,5= 1826,8

11

Общехозяйственные затраты

80% от ст.4.

80% *95291,8= 76233,4

12

Коммерческие расходы

10% от ст.9.

10% *730733,5= 73073,3

13

Полная себестоимость

∑ ст.9….ст.12

730733,5+1826,8+76233,4+

73073,3=881867

14

Рентабельность

15% от ст.13.

15% *881867= 132280

15

Отпускная цена предприятия

(цена без учета НДС)

∑ ст.13, ст.14.

881867+132280=1014147

16

НДС

20% от ст.15.

20% *1014147=202829,4

17

Отпускная цена с НДС

∑ ст. 15, ст.16.

1014147+202829,4=1216976,4

18

Оптовая надбавка

10% от ст.15.

10% *1014147=101414,7

19

НДС

20% от∑ ст.15,ст.18.

20%*(1014147+101414,7)=

223112,3

20

Итого оптовая отпускная цена

∑ ст.15,ст.18,ст.19.

1014147+101414,7+223112,3=

1338674

Информация о работе Разработка формирователей сигналов для устройств связи