6.Igbt-модульSk45gb063. Геометрические размеры
7.ДрайверIHD580FI. Геометрические размеры.
8.Охладитель К0,55. Общий вид
Н. Контр. КИ МГОУ
9.Охладитель К1,1. Общий вид
10.Охладитель К3. Общий вид
11.Охладитель К5. Общий вид
12.Охладитель К9. Общий вид
13.УГО в электрических структурных, функциональных и принципиальных схемах
Составляя электрическую структурную, функциональную или принципиальную схему устройства, следует придерживаться общепринятого правила: вход — слева, выход — справа.
УГО наиболее часто встречающихся в схемах элементов и их размеры в масштабе 1:1 приведены в Приложении 13. Об особенностях применения некоторых из них будет сказано далее, а сейчас — еще несколько слов об общих требованиях к схемам. Возле каждого элемента (желательно сверху или справа) должно быть указано его позиционное обозначение (R1, R2..., С1, С2 и т.д.). Нумеровать элементы необходимо слева направо — сверху вниз, например, так:
R1 R4 R7 R9
R2 R3 R6 R8
R10...
Рядом с УГО резисторов и конденсаторов проставляют общепринятым способом их номиналы. Сопротивление до 999 Ом указывают в омах без обозначения единицы измерения, от 1 до 999 кОм — в килоомах (используют сокращенное обозначение — букву "к"), от 1 МОм и выше — в мегаомах (обозначают буквой "М"). Так, номинал 2,2 на схеме обозначает 2,2 Ом; 330 — 330 Ом; 1,2 к — 1,2 кОм; 3,6 М — 3,6 МОм. Емкость до 9 999 пФ указывают в пикофарадах без обозначения единицы измерения, а начиная со значения 10 000 пФ — в микрофарадах (используют буквы "мк"). Номинал 5,1 обозначает 5,1 пФ; 430 — 430 пФ; 9100 — 9 100 пФ; 0,01 мк — 0,01 мкФ; 470 мк — 470 мкФ и т. д. Для оксидных конденсаторов (а иногда и для конденсаторов других видов, если важно обратить внимание на этот параметр) указывают номинальное напряжение, присоединяя его через знак умножения (например, 100 мк х 400 В).
Номинальное значение основного параметра желательно указывать и у катушек индуктивности, особенно промышленного изготовления (например, унифицированных дросселей ДП, ДПМ и т. п.). Индуктивность до 999 мкГн обозначают в микрогенри (обозначение на схемах — мкГн), от 1 до 999 мГн — в миллигенри (мГн), от 1 Гн и выше — в генри (Гн).
Внутри УГО постоянных резисторов указывают мощность рассеяния, возле УГО диодов, транзисторов, микросхем и некоторых других элементов (оптронов, акустических головок, цифровых индикаторов, стрелочных измерительных приборов) — их полное обозначение (с буквенным индексом), а у выводов микросхем и контактов разъемных соединителей (вилок и розеток) — их номера. Кроме того, рядом с УГО измерительного прибора желательно указать предельные значения измеряемой величины (например, 0...100 мкА). Для облегчения налаживания конструкций желательно указать на схеме переменные напряжения на вторичных обмотках трансформаторов питания, режимы работы транзисторов и микросхем (возле их выводов) по постоянному току, осциллограммы сигналов в характерных точках устройства.
Поблизости от УГО элементов, используемых в качестве органов управления (переменные резисторы, переключатели и т. п.), присоединения (разъемные соединители, гнезда, зажимы) и индикаторов (лампы накаливания, светодиоды, звукоизлучатели и т. п.), указывают надписи и знаки, поясняющие их функциональное назначение в устройстве.
Ну, а теперь — об особенностях применения УГО некоторых элементов в схемах. Знаки регулирования (наклонная линия со стрелкой у конденсаторов переменной емкости, такая же линия с засечкой на верхнем конце у подстроечных конденсаторов, подстроечников катушек индуктивности и наклонная линия с изломом внизу у нелинейных резисторов — терморезисторов, варисторов и т. д.), а также знаки фотоэлектрического эффекта (наклонные стрелки, направленные слева сверху — вниз направо в УГО фоторезистора, фотодиода и т. п. приборов) и оптического излучения (наклонные стрелки, направленные слева снизу — вверх направо в УГО светодиодов) не должны изменять своей ориентации при повороте основного символа на любой угол. Иными словами, символ, например, диода в УГО светодиода может быть изображен горизонтально, вертикально, катодом влево, вправо, вверх, вниз (как удобно для построения схемы), но стрелки оптического излучения во всех случаях должны быть направлены от него вверх направо.
Своего рода "привязанностью" обладают черточка, перпендикулярная линии-символу катода в УГО стабилитрона, и симметричная засечка на конце символа катода в УГО диода-ограничителя напряжения: при любой ориентации этих УГО они поворачиваются вместе с ними, как "приклеенные". Сохраняют "привязку" к основному символу при повороте УГО и наклонные черточки, обозначающие мощность рассеяния резистора менее 0,5 Вт.
Линии-выводы эмиттера и коллектора в УГО биполярного транзистора (за пределами окружности, символизирующей его корпус) можно располагать как перпендикулярно линии-выводу базы, так и параллельно ей — в некоторых случаях это позволяет "уплотнить" схему, сделать ее компактнее. Излом линии электрической связи, идущей к базе такого транзистора, а также к символам затвора, истока и стока полевого транзистора, допускается на расстоянии не менее 5 мм от окружности-корпуса (в масштабе 1:1).
Число полуокружностей, составляющих символы катушки индуктивности, входящей в колебательный контур, и дросселя, установлено равным четырем, а в символах обмоток асинхронного электродвигателя — трем. В катушках связи и обмотках трансформаторов их число не нормируется и может быть любым (по необходимости). Жирной точкой у одного из выводов обозначают начало обмотки.
Знаки, характеризующие принцип действия звукового преобразователя, могут быть внесены не только в УГО микрофонов, как показано на с. 41, но и в УГО телефона, головки громкоговорителя, в этом случае их размеры соответственно увеличивают.
Если необходимо изобразить составные части оптрона (источник излучения и приемник) в разных местах схемы, символ корпуса разрывают (у каждой из частей оставляют полуокружность, оканчивающуюся короткими отрезками прямых линий), а знак оптического взаимодействия (две стрелки, параллельные длинной стороне корпуса) заменяют знаками фотоэлектрического эффекта и оптического излучения (наклонные стрелки, как в УГО фото- и светодиода). Позиционные обозначения источника излучения и приемника строят на основе позиционного обозначения оптрона (например, светодиод — U1.1, фототиристор — U1.2).
Аналогично поступают и при разнесенном способе изображения электромагнитного реле (когда его обмотку и контакты для удобства построения изображают в разных местах схемы): контактам присваивают обозначение, состоящее из позиционного обозначения реле и условного номера контактной группы (например, реле К1 может иметь контактные группы К1,1, Кt.2, К1.3 и т. д.). Точно также нумеруют секции выключателей, переключателей (например. SA1.1, SA1.2 и т. д.). блоков конденсаторов переменной емкости (С1.1. С1.2 и т. д.), сдвоенных, строенных и счетверенных переменных резисторов (R1.1, R1.2 и т. д.).
Для упрощения схем нередко используют слияние линий электрической связи в одну так называемую групповую линию связи, которую изображают утолщенной линией (см. Приложение). В непосредственной близости от мест входа в групповую линии обычно нумеруют. Вместо номеров можно использовать буквенные обозначения сигналов, иногда это упрощает чтение схемы. Минимальное расстояние между соседними линиями, отходящими от групповой в разные стороны, должно быть не менее 2 мм (в масштабе 1:1). Линии, выходящие из конца линии групповой связи, изображают линиями нормальной толщины
Соединения, выполненные экранированным проводом, выделяют штриховым кружком, от которого отводят линию, соединяющую его с общим проводом (корпусом) устройства или заземлением. Если необходимо показать экранированные соединения а группе линий, идущих параллельно, значок экрана помещают над ними и проводят от него линию со стрелками, указывающими, какие именно соединения помещены в экранирующую оплетку.
В некоторых случаях (например, для уменьшения наводок) провода скручивают. Знак скрутки (наклонная линия с противоположно направленными засечками на концах) охватывает все линии связи, выполненные таким образом.
Линии, соединяющие далеко расположенные один от другого элементы, особенно в тех случаях, когда изобразить осуществляемые ими связи затруднительно, обрывают, а концы оставшихся отрезков снабжают стрелками, возле которых указывают адреса (буквы русского или латинского алфавита, позиционные обозначения элементов), однозначно восстанавливающие не показанное соединение. Например, при разрыве линии связи между резисторами R5. R6 и конденсатором С4-2 у стрелки, соединенной с резисторами, пишут 'К С42". а у стрелки, идущей от конденсатора, — 'К R5. R6".
Несколько слов — об УГО микросхем цифровой и аналоговой техники. Они построены на основе прямоугольников, называемых полями. УГО простейших устройств (например, логических элементов) состоят только из основного поля, в более сложных к нему добавляют одно или два дополнительных, располагаемых слева и справа. В основном поле помещают надписи и знаки, обозначающие функциональное назначение элемента или микросхемы, в дополнительных — так называемые метки, поясняющие назначение выводов. Ширина полей определяется числом знаков (с учетом пробелов). Минимальная ширина основного поля — 10, дополнительных — 5 мм. Расстояние между выводами, а также между выводом и горизонтальной стороной УГО или границей зоны, отделяющей одни выводы от других, — 5 мм (все размеры в масштабе 1:1).
В местах присоединения линий-выводов изображают специальные знаки (указатели), характеризующие их особые свойства: небольшой кружок (инверсия), наклонную черточку ("/" — прямой, "\" — инверсный динамический вход), крестик (вывод, не несущий логической информации, например, вывод питания).
В правом поле УГО цифровых микросхем иногда помещают знаки, построенные на основе ромбика. Если он снабжен черточкой сверху, это означает, что данный вывод соединен с коллектором р-п-р транзистора, эмиттером п-р-п транзистора, стоком полевого с р-каналом или истоком транзистора с п-каналом. Если же названные электроды принадлежат транзисторам противоположной структуры или приборам с каналом противоположного типа, черточку помещают снизу. Ромбиком с черточкой внутри обозначают вывод с так называемым состоянием высокого выходного сопротивления (Z-состоянием).
Чтобы не загромождать схему цепями питания цифровых микросхем, соответствующие выводы в их УГО обычно не изображают, а чтобы было ясно, к каким выводам подводится питание, в местах, откуда оно поступает (выход источника питания, цепь, к которой подключается внешний источник), помещают стрелки с адресами, например, "К выв. 14 DD1, DD2; выв. 10 DD3, DD4; выв. 16 DD5, DD6".
И, наконец, — об УГО, используемых в структурных и функциональных схемах. Их основа — квадрат, в котором указывается функциональное назначение устройства. Большинство показанных в Приложении УГО просты и понятны, и только некоторые требуют пояснений. В частности, символ генератора. Помимо буквы G, в его обозначении можно указать область частот (одна синусоида — низкие частоты, две — звуковые, три — высокие), конкретное значение частоты (например, 500 кГц), форму колебаний в виде упрощенной осциллограммы, наличие стабилизации частоты и т. д.
Два или три символа синусоиды используют также для указания назначения фильтров, но здесь они обозначают полосы частот. Например, в УГО фильтров верхних (ФВЧ) и нижних частот (ФНЧ) две синусоиды символизируют колебания частот, лежащих выше и ниже частоты раздела (в первом случае зачеркнута нижняя синусоида, следовательно, устройство пропускает сигналы с частотой выше частоты среза, во втором — верхняя, что говорит о пропускании сигналов ниже этой частоты). 8 УГО полосового и режехгторного фильтров — три синусоиды. Как и в предыдущем случае, пропускаются полосы частот, обозначенные не синусоидами: если зачеркнуты верхняя и нижняя, — фильтр полосовой, а если средняя, — режекторный.
Усилители обозначают либо квадратом с треугольником — символом усиления — внутри, либо равносторонним треугольником (вершина с выводом выхода — направление передачи сигнала) Предпочтительно второе УГО: оно более наглядно и к тому же позволяет указать в нем, например, число каскадов устройства (его вписывают в треугольник).
УГО линий задержки вместо символов сосредоточенных и распределенных параметров могут содержать численное значение времени задержки, а также знаки, обозначающие способ преобразования: пьезоэлектрический (в виде символа кварцевого резонатора), магнитострикционный (две горизонтально расположенные полуокружности).
- Коломенский институт (филиал) мгоу
- 3.Микропроцессорная система регулирования электродвигателя 59
- Введение
- 1. Комплект конструкторской документации
- 1.1 Пояснительная записка
- 2. Аналоговая микроэлектронная система регулирования электродвигателя
- 2.1.Разработка и расчет электрической структурной схемы
- 2.1.1. Расчет мощности двигателя.
- 2.1.2. Расчет общего коэффициента усиления усо
- 2.1.2.1.Расчетная структурная схема
- 2.2.Разработка и расчет электрической функциональной схемы
- 2.3.Разработка и расчет электрической принципиальной схемы
- 2.3.1. Реверсивный усилитель мощности на биполярных транзисторах
- 2.3.1.1 Обеспечение режимов пуска и реверса
- 2.3.2. Расчет электрической принципиальной схемы рум
- 2.3.2.1.Выбор силовых транзисторов vt4, vt6, vt8.
- 2.3.2.2. Выбор силовых диодов vd7, vd8.
- 2.3.2.3.Расчет резистора r9.
- 2.3.2.4.Расчет резистора r3
- 2.3.2.11.Выбор диодов vd9, vd10
- 2.3.4Расчет и оптимизация на пэвм охладителя для силового транзистора
- 2.3.4.1.Назначение программы, списки входных и выходных величин
- 2.3.5.Разработка электрической принципиальной схемы рум на igbt модулях
- 2.3.5.1.Технические характеристики полумостовых драйверовIhd580fi/fn.
- 2.3.5.2.Функциональное описание
- Надёжность управления
- Эффективность применения
- Защита от коротких замыканий и перегрузок по току
- Размещение выводов
- 2.3.5.3.Функциональное назначение выводов
- Вывод 36 (25): Выход g1 (g2)
- 2.3.5.4.Подсоединение к источнику питания
- 2.3.5.5.Расчет элементов схемы
- 2.3.5.6.Пример расчёта электрической принципиальной схемы рум
- 2.3.5.7.Расчёт охладителей дляIgbt-модулей
- 2.3.6 Расчет элементов схемы шим и усо
- 2.3.6.1.Выбор элементной базы
- 2.3.6.2.Расчет элементов схемы усо
- 2.3.6.3.Расчет элементов схемы шим
- 3.Микропроцессорная система регулирования электродвигателя
- 3.1.Схема электрическая функциональная
- 3.2. Расчет мощности двигателя.
- 3.3. Расчет общего коэффициента усиления
- 3.3.1 Расчетная структурная схема
- 3.4. Алгоритм программы измерения периода вращения вала электродвигателя
- 4.5. Программа измерения периода вращения
- 4.Разработка конструкции печатного узла
- 4.1.Печатная плата
- 4.1.1.Материалы для печатной платы
- 4.1.2.Ширина печатных проводников и расстояние между ними.
- 4.1.3.Топологическое конструирование печатной платы.
- 4.2. Сборочный чертеж печатного узла
- Литература
- Приложение
- 5.1. Правила выполнения электрических структурных схем
- 5.2. Правила выполнения электрических функциональных схем
- 5.3. Правила выполнения электрических принципиальных схем
- 5.3.1. Позиционные обозначения.
- 5.3.2.Перечень элементов.
- 5.4. Правила выполнения электрических схем соединений
- 6.Igbt-модульSk45gb063. Геометрические размеры
- 14. Условные графические обозначения электрорадиоэлементов