Расчет принципиальной электрической схемы трекерной системы | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 4 мая, печатный экземпляр отправим 8 мая.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №6 (348) февраль 2021 г.

Дата публикации: 06.02.2021

Статья просмотрена: 114 раз

Библиографическое описание:

Секенов, Е. Е. Расчет принципиальной электрической схемы трекерной системы / Е. Е. Секенов, А. С. Баегизова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 6 (348). — С. 37-39. — URL: https://moluch.ru/archive/348/78461/ (дата обращения: 24.04.2024).



В статье авторы приводят расчет электрической принципиальной схемы трекерной системы.

Ключевые слова: фоторезистор, аналоговый компаратор, фототранзистор, фотодиод, операционный усилитель, биполярные транзисторы, мотор, двигатель.

Производим расчет и выбор некоторых компонентов схемы. В качестве источника питания будет использована аккумуляторная батарея, соответственно расчет производится для напряжения питания 12 В.

Фоторезисторы для устройства необходимо выбирать высокой чувствительности. При этом следует учитывать, что для устройства важно снимать с резисторов напряжение в то время как значение силы тока для ОУ не имеет значения. Соответственно следует выбирать фоторезисторы с высоким номиналом сопротивления для того, чтобы на них терялась как можно меньшая мощность. Предлагается выбрать фоторезисторы с номиналом сопротивления 100 кОм. В этом случае мощность P LDR рассеиваемая на двух резисторах будет составлять

Таким образом, мощность рассеиваемая резисторами составляет 0,72 мВт, что является незначительным.

Так как при начальных условиях сопротивления фоторезисторов LDR1 и LDR2 равны напряжение делится пополам и соответственно на сигнальные входы компараторов поступает сигнал равный 6В. Следует заметить, что опорное напряжение для компаратора OP1 задается резисторами R3 и R4, а опорное напряжение для компаратора OP2 — только сопротивлением резистора R4 [1].

Зададим опорное напряжение для компараторов. Пусть порог срабатывания устройства на изменение напряжения на фоторезисторе составляет 0,3В. В этом случае устройство сработает, если напряжение на одном фоторезисторе упадет до уровня меньшего 5,7 В и соответственно возрастет на другом фоторезисторе до 6,3 В. Тогда в обе стороны предел девиации напряжения составит 0,6 В.

Номиналы резисторов, задающих опорное напряжение, должны быть достаточно большими, чтобы не нагружать источник питания и выход операционного усилителя, но не настолько, чтобы выходное сопротивление реального операционного усилителя оказывало ощутимое влияние на наши расчеты. При этом ток протекающий через резисторы не должен сильно отличаться от тока протекающего через фоторезисторы.

Таким образом, расчет будет производиться для тока I = 0,01 … 0,1 мА . Такое условие будет достигнуто, если общее сопротивление резисторов R1 — R4 не будет сильно отличаться от сопротивления фоторезисторов. Пусть общее сопротивление резисторов R1 — R4 составляет 100 кОм.

Тогда, при условии, что на резисторе R4 падает напряжение 5,7 В, есть возможность рассчитать его сопротивление

Соответственно принимаем типовое стандартное значение с допуском 5 %. Далее произведем расчет сопротивления переменного резистора , который задает пороги срабатывания компараторов из расчета, что девиация напряжения составляет 0,6 В.

Данный резистор является регулировочным и задает пороги чувствительности устройства к освещенности, поэтому его сопротивление следует выбирать в 3 … 5 раз больше. Таким образом, примем сопротивление резистора , тип резистора RV16.

На резисторах R1 и R2 падает напряжение

Общее сопротивление резисторов R1 и R2 рассчитывается

При чем резистор R1 является подстроечным и регулирует то, насколько лимиты девиации напряжения будут симметричны относительно , т. е. точки баланса. Выберем типовое стандартное значение для с допуском 5 %. Тогда для удобства регулировки выберем значение сопротивления подстроечного резистора в 3 … 5 раз больше рассчитанного. Так, примем сопротивление резистора , тип резистора RV16.

В качестве операционного усилителя выбрана микросхема LM324N, реализованная в корпусе DIP14. Данная микросхема содержит в себе 4 операционных усилителя. Рассчитаем быстродействие компараторов, которое определяется скоростью нарастания выходного напряжения. Так согласно техническим характеристикам для микросхемы операционного усилителя LM324N она составляет 1 В/мкс.

Далее произведем расчет и выбор элементов Н-моста. Основным решением, которое необходимо принять при создании Н-моста, является выбор ключей. Так как в устройстве планируется использование двигателя мощностью до 50 Вт, то возникает необходимость использования транзисторов, способных коммутировать токи до 5 А. Для этого транзистор должен обладать большим корпусом с удобством охлаждения. Очень удобно использовать транзисторы в корпусе TO-220. В нашем случае использованы n-p-n транзисторы TIP41C, а в качестве транзисторов p-n-p структуры TIP42C.

Важно учесть, что двигатель постоянного тока является индуктивной нагрузкой для Н-моста. Именно поэтому в схеме следует использовать ограничительные диоды VD1 — VD4 [2]. Пока мост включен, мотор работает и создает электромагнитное поле внутри обмоток. Но когда ключи выключаются, это поле уменьшается постепенно, а значит, в обмотках ток продолжает течь. Этот ток не может течь через транзисторы, т. к. они закрыты, поэтому ограничительные диоды предназначены того, чтобы предоставить для этого тока низкоомный путь и удержать напряжение на выводах мотора в разумных пределах.

Итак, когда диод пропускает ток, на нем будет падать относительно постоянное напряжение. Этот параметр называется прямое падение напряжения V F . Это падение напряжения в сочетании с током через диод дает определенное выделение тепла [3]. Необходимо выбрать диоды способные проводить ток до 3 А и рассеивать энергию до 1,5 Вт.

Величина выделяемого диодом будет зависеть от среднего тока, протекающего через диод. Т. к. ток будет уменьшаться, предположим, что он уменьшается линейно, а значит средний ток через диод будет равен 1,5 А. Произведем расчет необходимого параметра V F.

Выбираем диод 1N5407, прямое падение напряжения которого V F = 1,2 В, а корпус DO-201AD позволяет рассеивать заданную мощность.

Итак, еще раз опишем принцип работы устройства трекерной системы. Резисторами R1 — R4 на входах ОУ формируется опорное напряжение 6,3 В и 5,7 В соответственно. Причем опорным для операционного усилителя OP1 является инвертирующий вход, а для OP2 — неинвертирующий. Если освещенность для обоих фоторезисторов одинакова, наблюдается баланс и сигнал на ОУ поступает равный 6 В. При этом для ОУ OP1 напряжение сигнала 6 В меньше опорного напряжения 6,3 В на инвертирующем входе, а т. к. питание ОУ однополярное, то на его выходе наблюдается низкий уровень напряжения. Для ОУ OP2 в этом случае напряжение сигнала 6 В больше опорного напряжения 5,7 В на неинвертирующем входе, а значит на выходе ОУ установлен также низкий уровень напряжения. В этом случае транзисторы n-p-n структуры закрыты, а транзисторы p-n-p структуры открыты, но ток через двигатель не течет.

C:\Users\Sairan\Desktop\Solar_Chingiz_EE3.JPG Рис. 1. Электрическая схема трекерной системы

Литература

1. Алекс Лидоу, Йохан Стридом, Майкл де Рой, Дэвид Ройш Транзисторы GaN для эффективного преобразования мощности. Wiley; 2 издание 2014 г. — 266 с.

2. Л. П. Плеханов, Основы самосинхронных электронных схем — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2013 г. — 208 с.

3. В. Б. Топильский, Микроэлектронные измерительные преобразователи — М.: Лаборатория знаний 2020 г. — 496 с.

Основные термины (генерируются автоматически): опорное напряжение, операционный усилитель, ток, резистор, диод, расчет, сопротивление резистора, Транзистор, фоторезистор, типовое стандартное значение.


Ключевые слова

двигатель, мотор, фоторезистор, аналоговый компаратор, фототранзистор, фотодиод, операционный усилитель, биполярные транзисторы

Похожие статьи

Разработка термостабильного источника опорного напряжения

В источнике опорного напряжения применены однотипные резисторы с одинаковым температурным коэффициентом сопротивления. На операционном усилителе А1, резисторах R3, R4 и R5 собран самозапускающийся инвертирующий усилитель. Определяющее условие работы устройства заключается в том, чтобы величина потенциала узла В значительно превышала величину потенциала узла А. Где узел В – это выход инвертирующего усилителя, а потенциал узла А задается диодом VD1, операционным усилителем A1, резистором R2. Рассмотрим за счет чего будет выполняться это условие и как в предлагаемом ИОН реализуются заявленные операции. Так как диод VD1 характеризуется отрицательным температурным коэффициентом, то в свою очередь, потенциал узла А характеризуется убывающим от роста температуры напряжением.

Простейший операционный усилитель на полевых...

Операционный усилитель (англ. operational amplifier, OpAmp) — усилитель постоянного тока с относительно низкими значениями уровней напряжения смещения нуля, минимальных входных токов (особенно если речь идет о полевых транзисторах, так как затворные токи ничтожно малы) и высоким коэффициентом усиления.

коэффициент усиления, ток, импульсный усилитель, операционный усилитель, печатная плата, сигнал, виртуальная земля, входное шумовое напряжение, входной шумовой ток, выходное напряжение. Теоретическое описание устройства дистанционного управления... Для усиления сигнала, полученного с микрофона, используем усилительный каскад. Входной сигнал поступает на базу и изменяет ее потенциал относительно заземленного эмиттера.

Усилитель сигнала термопары | Статья в сборнике...

Точная регулировка осуществляется подстроечным резистором R4. При использовании термопар других типов необходимо пересчитать значение сопротивления R5 и корректирующего напряжения на неинвертирующем входе DA1, что может потребовать применения более высоковольтного источника опорного напряжения. Основой блока нагревателя служит нагревательный элемент в качестве которого используется нихромовая спираль, а сам блок представляет собой усилитель мощности постоянного тока. Управляющее напряжение поступает с выхода блока измерения температуры и поступает на вход усилителя, где усиливается по мощности и затем подается на нагревательный элемент. Таким образом, напряжение на нагревательном элементе и мощность, рассеиваемая им (температура нагрева спирали) зависит от управляющего напряжения.

Проектирование прецизионных помехоустойчивых импульсных...

Операционный усилитель и резистор обратной связи необходимо выбирать так, чтобы Аv ∙ Rэкв » Rос, иначе могут возникнуть большие погрешности коэффициента усиления и нелинейность выходной характеристики. Необходимо использовать высокостабильные прецизионные резисторы с малым дрейфом на основе металлических или металлоокисных пленок, например, отечественные резисторы типа С2-29В [5]. Эти резисторы предназначены

Операционный усилитель (англ. operational amplifier, OpAmp) — усилитель постоянного тока с относительно низкими значениями уровней напряжения смещения нуля, минимальных входных токов (особенно если речь идет о полевых транзисторах... Теоретическое описание устройства дистанционного управления... интегральная микросхема, напряжение, вывод, импульс, печатная плата, работа диодов, сопротивление, входной сигнал, структурная схема, прямой ток...

Разработка системы измерения сопротивления | Молодой ученый

При неизменном токе сопротивление образца будет прямо пропорционально напряжению на зажимах. Таким образом, для реализации системы необходим источник стабилизированного тока. Для измерения сопротивления с максимальной точностью 1 % достаточно 3 десятичных или 8 двоичных разрядов.

Блок 8. Для перевода значения сопротивления измеряемого резистора из двоичного кода в двоично-десятичный содержимое регистровой пары HL декрементируется, а количество единиц инкрементируется. Если количество единиц будет больше 9, то счётчик единиц обнуляется, а счётчик десятков инкрементируется. При превышении количества десятков 9, счётчик десятков обнуляется, а счётчик сотен инкрементируется и так далее.

Расчет порогового напряжения МДП-структуры с учетом...

Производители элементной базы под пороговым напряжением понимают значение напряжения на затворе, при котором в МДП-транзисторе возникает так называемый предпороговый ток, не превышающий определенного минимального значения [2]. Более универсальным, особенного на стадии расчета, является значение напряжения затвора, при котором поверхностный потенциал полупроводника соответствует началу сильной инверсии поверхности.

Используя теорему Гаусса, получим выражение для расчета поверхностной плотности заряда на границе полупроводник — диэлектрик: . (6). Для расчета порогового напряжения через необходимо задать значение ys в выражениях (5–6) равным и заменить в выражение (2) Qист на . Теперь оценим, насколько оправдано предложенное усложнение. Для идеальной структуры Vk, Qd и Qt равны нулю. Тогда: . (7). Для расчета возьмем типовые значения параметров кремниевых...

Управление частотой среза конверторных фильтров

Схема коммутации резисторов в нагрузке аналогична рис.6, но в системе уравнений для резисторов R3, R41, R42, R43, R44 в правой части уравнений должны быть множители 1, 2, 4 и 8. Предложенная методика позволяет подключать сопротивления ключей мультиплексора последовательно к входному сопротивлению ОУ, что практически исключает их влияние на точностные параметры фильтра.

Уход сопротивления за допустимые нормы. Нарушение контакта токосъемника со средним выводом. Простейший операционный усилитель на полевых транзисторах... Одни из самых простейших и основных операция — это усиление входного сигнала, сложение, вычитание, ослабление и т. д. Большинство операций выполняемых на ОУ реализуются с помощью обратных связей, в различных схемах включения. Входное сопротивление.

Исследование и разработка устройства для измерения больших...

Рисунок 1 представляет схему измерения сопротивления методом стабилизированного тока с учетом паразитных емкостей. Величина емкости образцового резистора R0 не менялась (С0 = 1 пФ), а величина паразитной емкости измеряемого сопротивления RX изменялась (СХ = 1…10 пФ).

Рис. 1. Схема измерения сопротивления по методу стабилизированного тока с учетом паразитных емкостей. На рисунке 2 представлена схема преобразования сопротивления в пропорциональное ему напряжение с помощью ОУ с ООС с учетом паразитных емкостей.

Затем отняли от полученного значения значение заданного времени интегрирования и полученный результат занесли в таблицу 1. Таблица 1. Экспериментальные данные для анализа влияния паразитной емкости на время установления показаний.

Классы усилителей мощности. Усилители классов А, В, АВ, С

Значение угла проводимости для транзисторов таких усилителей варьируется от 360° (полностью открытый транзистор в течение всего периода) до 90° (пропускается только четверть сигнала, остальное время транзистор закрыт).

Усилители класса А (рисунок 1) из-за своей конструкции являются самыми простыми из всех перечисленных раннее. По сути усилитель класса А — это биполярный транзистор с общим эмиттером (или полевой транзистор с общим истоком) с углом проводимости сигнала 360º.

Поскольку для каждого транзистора существует своё напряжение насыщения базы-эмиттера (как правило, положительное для NPN и отрицательное для PNP), то в момент, когда управляющее напряжение находится в интервале между этими значениями, оба транзистора закрыты, поэтому часть усиливаемого сигнала пропадает.

Похожие статьи

Разработка термостабильного источника опорного напряжения

В источнике опорного напряжения применены однотипные резисторы с одинаковым температурным коэффициентом сопротивления. На операционном усилителе А1, резисторах R3, R4 и R5 собран самозапускающийся инвертирующий усилитель. Определяющее условие работы устройства заключается в том, чтобы величина потенциала узла В значительно превышала величину потенциала узла А. Где узел В – это выход инвертирующего усилителя, а потенциал узла А задается диодом VD1, операционным усилителем A1, резистором R2. Рассмотрим за счет чего будет выполняться это условие и как в предлагаемом ИОН реализуются заявленные операции. Так как диод VD1 характеризуется отрицательным температурным коэффициентом, то в свою очередь, потенциал узла А характеризуется убывающим от роста температуры напряжением.

Простейший операционный усилитель на полевых...

Операционный усилитель (англ. operational amplifier, OpAmp) — усилитель постоянного тока с относительно низкими значениями уровней напряжения смещения нуля, минимальных входных токов (особенно если речь идет о полевых транзисторах, так как затворные токи ничтожно малы) и высоким коэффициентом усиления.

коэффициент усиления, ток, импульсный усилитель, операционный усилитель, печатная плата, сигнал, виртуальная земля, входное шумовое напряжение, входной шумовой ток, выходное напряжение. Теоретическое описание устройства дистанционного управления... Для усиления сигнала, полученного с микрофона, используем усилительный каскад. Входной сигнал поступает на базу и изменяет ее потенциал относительно заземленного эмиттера.

Усилитель сигнала термопары | Статья в сборнике...

Точная регулировка осуществляется подстроечным резистором R4. При использовании термопар других типов необходимо пересчитать значение сопротивления R5 и корректирующего напряжения на неинвертирующем входе DA1, что может потребовать применения более высоковольтного источника опорного напряжения. Основой блока нагревателя служит нагревательный элемент в качестве которого используется нихромовая спираль, а сам блок представляет собой усилитель мощности постоянного тока. Управляющее напряжение поступает с выхода блока измерения температуры и поступает на вход усилителя, где усиливается по мощности и затем подается на нагревательный элемент. Таким образом, напряжение на нагревательном элементе и мощность, рассеиваемая им (температура нагрева спирали) зависит от управляющего напряжения.

Проектирование прецизионных помехоустойчивых импульсных...

Операционный усилитель и резистор обратной связи необходимо выбирать так, чтобы Аv ∙ Rэкв » Rос, иначе могут возникнуть большие погрешности коэффициента усиления и нелинейность выходной характеристики. Необходимо использовать высокостабильные прецизионные резисторы с малым дрейфом на основе металлических или металлоокисных пленок, например, отечественные резисторы типа С2-29В [5]. Эти резисторы предназначены

Операционный усилитель (англ. operational amplifier, OpAmp) — усилитель постоянного тока с относительно низкими значениями уровней напряжения смещения нуля, минимальных входных токов (особенно если речь идет о полевых транзисторах... Теоретическое описание устройства дистанционного управления... интегральная микросхема, напряжение, вывод, импульс, печатная плата, работа диодов, сопротивление, входной сигнал, структурная схема, прямой ток...

Разработка системы измерения сопротивления | Молодой ученый

При неизменном токе сопротивление образца будет прямо пропорционально напряжению на зажимах. Таким образом, для реализации системы необходим источник стабилизированного тока. Для измерения сопротивления с максимальной точностью 1 % достаточно 3 десятичных или 8 двоичных разрядов.

Блок 8. Для перевода значения сопротивления измеряемого резистора из двоичного кода в двоично-десятичный содержимое регистровой пары HL декрементируется, а количество единиц инкрементируется. Если количество единиц будет больше 9, то счётчик единиц обнуляется, а счётчик десятков инкрементируется. При превышении количества десятков 9, счётчик десятков обнуляется, а счётчик сотен инкрементируется и так далее.

Расчет порогового напряжения МДП-структуры с учетом...

Производители элементной базы под пороговым напряжением понимают значение напряжения на затворе, при котором в МДП-транзисторе возникает так называемый предпороговый ток, не превышающий определенного минимального значения [2]. Более универсальным, особенного на стадии расчета, является значение напряжения затвора, при котором поверхностный потенциал полупроводника соответствует началу сильной инверсии поверхности.

Используя теорему Гаусса, получим выражение для расчета поверхностной плотности заряда на границе полупроводник — диэлектрик: . (6). Для расчета порогового напряжения через необходимо задать значение ys в выражениях (5–6) равным и заменить в выражение (2) Qист на . Теперь оценим, насколько оправдано предложенное усложнение. Для идеальной структуры Vk, Qd и Qt равны нулю. Тогда: . (7). Для расчета возьмем типовые значения параметров кремниевых...

Управление частотой среза конверторных фильтров

Схема коммутации резисторов в нагрузке аналогична рис.6, но в системе уравнений для резисторов R3, R41, R42, R43, R44 в правой части уравнений должны быть множители 1, 2, 4 и 8. Предложенная методика позволяет подключать сопротивления ключей мультиплексора последовательно к входному сопротивлению ОУ, что практически исключает их влияние на точностные параметры фильтра.

Уход сопротивления за допустимые нормы. Нарушение контакта токосъемника со средним выводом. Простейший операционный усилитель на полевых транзисторах... Одни из самых простейших и основных операция — это усиление входного сигнала, сложение, вычитание, ослабление и т. д. Большинство операций выполняемых на ОУ реализуются с помощью обратных связей, в различных схемах включения. Входное сопротивление.

Исследование и разработка устройства для измерения больших...

Рисунок 1 представляет схему измерения сопротивления методом стабилизированного тока с учетом паразитных емкостей. Величина емкости образцового резистора R0 не менялась (С0 = 1 пФ), а величина паразитной емкости измеряемого сопротивления RX изменялась (СХ = 1…10 пФ).

Рис. 1. Схема измерения сопротивления по методу стабилизированного тока с учетом паразитных емкостей. На рисунке 2 представлена схема преобразования сопротивления в пропорциональное ему напряжение с помощью ОУ с ООС с учетом паразитных емкостей.

Затем отняли от полученного значения значение заданного времени интегрирования и полученный результат занесли в таблицу 1. Таблица 1. Экспериментальные данные для анализа влияния паразитной емкости на время установления показаний.

Классы усилителей мощности. Усилители классов А, В, АВ, С

Значение угла проводимости для транзисторов таких усилителей варьируется от 360° (полностью открытый транзистор в течение всего периода) до 90° (пропускается только четверть сигнала, остальное время транзистор закрыт).

Усилители класса А (рисунок 1) из-за своей конструкции являются самыми простыми из всех перечисленных раннее. По сути усилитель класса А — это биполярный транзистор с общим эмиттером (или полевой транзистор с общим истоком) с углом проводимости сигнала 360º.

Поскольку для каждого транзистора существует своё напряжение насыщения базы-эмиттера (как правило, положительное для NPN и отрицательное для PNP), то в момент, когда управляющее напряжение находится в интервале между этими значениями, оба транзистора закрыты, поэтому часть усиливаемого сигнала пропадает.

Задать вопрос