Материал: 690_Glukhov_A.V._OrCAD_9.2_Proektirovanie_ehlektronnykh_

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Схема может располагаться на одной или нескольких страницах. В верхней строке экрана размещается имя файла текущей схемы и номер страницы (рис. 2.2). После номера страницы в скобках указывается состояние схемы: simulation – выполнение моделирования; simulation error – ошибки, возникшие при моделировании; current – отсутствие изменений в схеме после выполнения моделирования; stale – измененная схема.

Рисунок 2.2. Верхняя строка редактора PSpice Schematics

Внижней части экрана размещается строка состояний

, на которой отображаются (слева направо) состояние выбранного инструмента либо пояснение к пункту меню; количество выбранных элементов; текущий масштаб и положение курсора.

- 16 -

Лабораторная работа № 1 Создание принципиальной схемы проекта с помощью схемотехнического

редактора PSpice Schematics

2.1. Цель работы

Получение практических навыков работы в схемотехническом редакторе PSpice Schematics. Создание принципиальной схемы корректора коэффициента мощности, выполненного на мощном полевом транзисторе с изолированным затвором, ознакомление с характеристиками и параметрами корректора коэффициента мощности.

2.2. Основные понятия и определения

Развитие и широкое распространение импульсных методов преобразования электрической энергии привело к появлению маломощных бытовых и промышленных электроприборов с искажённой формой или не нулевым фазовым сдвигом потребляемого от сети тока (лампы дневного света, электродвигатели, телевизоры, компьютеры, микроволновые печи и пр.). Резкое увеличение числа таких потребителей сказывается на их электромагнитной совместимости и энергосистемах в целом. В 2001году МЭК приняла стандарт IEC–1000–3–2, согласно которому любая электротехническая продукция мощностью более 200 ватт, подключаемая к сети переменного тока, должна иметь активный характер входного сопротивления, то есть коэффициент мощности ( ) должен быть равен единице. Для повышения в настоящее время используют пассивные и активные корректоры коэффициента мощности (ККМ). Первые применяют при неизменных нагрузках, путём введения компенсирующих реактивностей (например, конденсаторы для ламп дневного света), вторые обладают более широким спектром применения. Рассмотрим упрощенную схему активного корректора, которая приведена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. – Упрощенная схема активного ККМ

- 17 -

На этом рисунке R1, R2 – датчик входного напряжения (ДН), R3 – датчик тока (ДТ). Индуктивность L, ключ VT1, диод VD1 и конденсатор С1 образуют импульсный повышающий стабилизатор напряжения. Работа ККМ поясняется эпюрами рис.2.3 б. Замыкание транзистора VТ1 происходит в момент времени, когда напряжение на выходе датчика тока ДТ становится равным нулю (т. е. при нулевом токе в индуктивности L). Размыкание транзистора VТ1 происходит в момент времени, когда линейно нарастающее напряжение с датчика тока становится равным изменяющемуся по синусоидальному закону напряжению с датчика напряжения ДН. После размыкания транзистора ток в индуктивности начинает спадать, индуктивность разряжается на нагрузку через диод VD1, ДТ и сеть. При нулевом значении тока транзистор вновь замыкается. Далее процесс повторяется. Частота коммутации ключа превышает частоту сети и составляет десятки…сотни килогерц. Усредненный ток iср в индуктивности и потребляемый от сети, повторяет форму напряжения сети. По высокой частоте работы ключа сеть шунтируют конденсатором С2 (обычно это доли мкФ). Можно дополнительно ввести обратную связь по выходному напряжению и обеспечить предварительную стабилизацию. Очевидно, что работа ККМ возможна, если амплитуда входного напряжения меньше напряжения на конденсаторе С1 (с учётом отклонений). Для напряжения сети 220В (амплитуда 311В), выходное напряжение ККМ принимают равным 380…400В.

2.3.Порядок выполнения работы

2.3.1.Описание модели ККМ. Модель ККМ в PSpice Schematics пред-

ставлена на рисунке 2.4. Она позволяет исследовать ККМ в установившемся режиме. Схема содержит следующие элементы:

– источник входного напряжения V1 с заданной амплитудой переменного синусоидального напряжения (VAMPL) в Вольтах и частотой (FREQ) в Герцах;

Рисунок 2.4. – Модель ККМ

- 18 -

импульсный источник прямоугольных сигналов (схема управления) с напряжением V2=12 (В), задержкой TD=0, длительностью переднего и заднего фронта, соответственно, TR=1n (нС) и TF=1n (нС), длительностью импульса

PW=75u (мкС) и периодом PER=150u (мкС);

входной выпрямитель, выполненный на выпрямительных диодах

D1…D4;

шунтирующий конденсатор C1;

накопительная индуктивность L1 и конденсатор C2;

отсекающий диод D;

нагрузочный резистор R2;

транзисторный ключ M1, выполненный на мощном полевом транзисторе

сизолированным затвором.

2.3.2. Создание принципиальной схемы ККМ. Выпишите в соответствии со своим вариантом задания (номером бригады) исходные данные из таблицы 2.3. Установите уровень входного напряжения U1 и сопротивление нагрузки

R2.

Таблица 2.3. – Варианты задания

Номер бригады

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VAMPL, В

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

FREQ , Гц

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

R2, Ом

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Для создания своего проекта нужно выбрать курсором команду File (см. рис. 2.1), затем в ниспадающем меню выбрать строку New (или щелкнуть

по пиктограмме ) для создания схемы в соответствие с рис. 2.4.

Помните, что для корректной работы программы должна отсуствовать кирилица в пути к файлу.

Элементы схемы (символы компонентов) находятся в библиотеке программы Schematics. Они размещаются на схеме по команде Draw->Get New

Part (Ctrl+G), активизируемой также нажатием на пиктограмму

меню

инструментов (Рис. 2.1, табл. 2.1). После нажатия пиктограммы откроется диалоговое окно Part Browser Basic (Обычный просмотр компонент) рисунка

2.5.

Откройте окно Library Browser (Просмотр библиотек), показанное на рис. 2.5, щелкнув по кнопке Libraries… (Библиотеки…) в любом из двух окон просмотра компонентов. Затем в правой части окна Library Browser активизируйте библиотеку source.slb, щелкнув мышью по ее названию. В левой части окна, которая имеет заголовок Part (Компонент), появится содержимое

- 19 -

Рисунок 2.5. – Переход из диалогового окна Part Browser Basic (Обычный просмотр компонент) в окно Library Browser (Просмотр библиотек)

этой библиотеки. Просмотрев весь список элементов, выберите VSIN (Источник синусоидального напряжения). Двойным щелчком или нажав OK выберите нужный вам элемент. Вы увидите курсор, а под ним выбранный вами элемент. Можете поставить его в любой точке чертежа просто кликнув в нужном месте. Нажав клавишу клавиатуры ESС или на кнопку курсора в правой панели Cancel, вы отмените команду установки элементов, так как вам не нужно устанавливать еще один такой же элемент в схеме. Для горизонтального размещения элемента щелкните левой клавишей мышки, выделив его, нажмите Ctrl+R, при этом компонент развернется на 90 градусов. Развернуть элемент можно также командой Rotate (рис. 2.6), выбрав в строке Edit или командой Flip (создание зеркального отображения объекта).

Дважды щелкнув на размещенный элемент VSIN, откройте окно настроек его атрибутов (рис. 2.7). Источник синусоидального сигнала VSIN содержит в качестве редактируемых атрибутов напряжение постоянного тока DC=xxV, напряжение переменного тока AC=xxV, напряжение смещения VOFF=xxV, амплитуду синусоидального сигнала VAMPL=xxV, частоту FRIQ=xx (в Герцах), задержку включения TD=xx (в секундах), коэффициент затухания

DF=xx (в 1/с) и фазу PHASE=xx (в градусах).

- 20 -

Источник: https://studfile.net/preview/16709078/