Рис.12. Схема управления тиристорным ключом
Напряжения 4,3 В достаточно для открывания тиристора VS1. Транзистор VT1 питается от источника питания +5 В.
Рассчитаем сопротивление на ДНН. Выберем стабилитрон марки КС147А.
Характеристики стабилитрона КС147А:
Рабочий ток
Напряжение стабилизации
Сопротивление
Мощность рассеивания резистора
Достаточно выбрать резистор мощностью 0,5 Вт.
2.7 Выбор силового тиристора
Основные параметры тиристоров, по которым производится выбор полупроводникового прибора для выбранного силового блока:
· Максимально допустимый ток через тиристор
· Обратное напряжение
· Минимальное управляющее напряжение
· Рассеиваемая мощность
Из выбора схемы управления нагревателя по расчетам максимальный ток, проходящий через тиристор равен 10 А, максимальное напряжение приложенное к тиристору 242 В, управляющее напряжение с микропроцессора 5 В.
Максимальная мощность рассеиваемая тиристором:
По нижеуказанным данным, по справочнику [3] выбираем тиристор марки ВТ152.
Основные параметры тиристора ВТ152:
· Максимально допустимый ток через тиристор
· Обратное напряжение
· Минимальное управляющее напряжение
· Рассеиваемая мощность
2.8 Электрический расчет электронагревателей
Задачей электрического расчета нагревателя является определение материала и основных размеров нагревателя - сечение, длины.
Расчет ведется на одну фазоветвь и одну ветвь в фазе, если есть еще параллельные ветви.
Исходные данные для расчета:
1) мощность нагревателя на фазоветвь Р=2000 Вт;
2) напряжение на нагревателе U=220 В;
3) температура, до которой нужно нагреть изделие Тн =170
По температуре нагрева выбирается материал нагревателя. Рабочая температура нагревателя должна быть больше температуры изделия и меньше максимально допустимой температуры для материала данного нагревателя.
По исходным данным диапазон регулирования температуры составляет 90-170
· максимальная рабочая температура 400-500
· плотность 7860 кг/м3 при 20
· удельное электрическое сопротивление 10∙10-8
· теплоемкость 0,481∙10-3 Дж/(кг∙
· теплопроводность 45-55 Вт/(м∙
· температурный коэффициент сопротивления 9∙10-3 К-1.
Расчетные формулы для определения основных размеров нагревателя получаются совместным решением двух уравнений, одно из которых отражает условие теплообмена, а другое дает связь между электрическими параметрами.
Но
Тогда
Откуда
Из первого уравнения следует
где P- мощность нагревателя на фазоветви, кВт;
U- напряжение на нагревателе, В;
R- сопротивление нагревателя, Ом;
l- длина нагревателя, м.
S- сечение нагревателя, м2;
Fн- площадка поверхности нагревателя, м2;
Wдоп- удельная поверхностная мощность реального нагревателя, Вт/м2;
d- диаметр проволочного нагревателя, м.
Приравниваем полученные выражения
Для нагревателя круглого сечения
Подставляя значение периметра и сечение в полученное равенство, выведем формулу для диаметра:
Откуда диаметр проволоки:
Удельная поверхностная мощность реального нагревателя или значение
Выбираем проволочный зигзагообразный свободно подвешенный нагреватель, нагреваемый материал - алюминий.
Для него
Удельная поверхностная мощность реального нагревателя определяется формулой:
где
Величину удельной поверхностной мощности идеального нагревателя
Полученные значения округляются до ближайших значений по стандарту.
Выбираем диаметр проволочного нагревателя равным 6 мм.
Длина проволоки на фазоветвь:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель бакалаврской работы успешно выполнена. Спроектирован электрический аппарат на базе микропроцессора, способный измерять и регулировать температуру в заданном диапазоне температур.
При выполнении бакалаврской работы мною были закреплены навыки работы с технической, справочной и методической литературой, действующими отраслевыми и государственными стандартами, получен опыт разработки конструкторской документации.