Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) ( 32 ) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (32)

вычислительного устройства. Так, в одном случае достаточно использования программируемого калькулятора или микроЭВМ, а в другом, связанном с обработкой графической информации, необходимо применение АРМ. Таким образом, используя различные средства ВТ, студент получает практические навыки по применению многих типов вычислительных устройств и их выбору при решении конкретных конструкторских задач. Приведем примеры использования ВТ при конструировании УФЭ и ЭРЭ.

§ 4.2. РАСЧЕТ КОНДЕНСАТОРОВ ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ

Как правило, основными исходными данными для расчета конденсаторов переменной емкости являются: 1) максимальная Сп,ах и минимальная С- емкости; 2) функциональная зависимость емкости С от угла ф поворота ротора конденсатора; 3) температурный коэффициент емкости а.; 4) требования к габаритным размерам и др.

В настоящее время применение пластинчатых конденсаторов в РЭА оправдано только при обеспечении высокой температурной стабильности емкости и минимальных габаритных размеров. Это необходимо учитывать при проектировании. В данном случае рекомендуется следующий алгоритм.

1. Получают функциональную зависимость требуемых по ТЗ параметров конденсатора переменной емкости от его конструктивных параметров. Например, переменная часть емкости С„ прямо-емкостного конденсатора

C„ = 0.14tlIfc£)f + , 4/,.

(4.1)

где R - радиус пластины ротора. Обозначения остальных величин даны согласно приведенным в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Вводимая величина

Нажимаемые клавиши

Зазор между пластинами d, см

Расстояние между торцами пластины ротора и статора If,

Переменная часть емкости С„, пФ Число пластин N

Радиус выреза в статорных пластинах г, см Толщина пластины h, см

Температурный коэффициент линейного расширения материала пластин а„п> °С~

Температурный коэффициент линейного расширения материала корпуса «мк. °С~1

«X

п»

«1»

«X

--п»

«2»

«X

-> п»

«3»

«X

->п»

«5»

«X

-п»

«6»

«X

->п»

«7»

«X

-*п»

«8»

«X

п»

«9»



Температурный коэффициент переменной части емкости конденсатора

где /з - расстояние между точками крепления ротора и статора на корпусе конденсатора. Остальные обозначения величин приняты согласно табл. 4.1.

2. Полученные функциональные зависимости преобразуют относительно основного по мнению разработчика параметра, например формулу (4.1) приводят к виду

/? = 0,5(4/,/я+ / (4W-4(-i+r)). (4.3)

3. Назначают регистры памяти для введения исходных данных. Применительно к микрокалькулятору «Электроника МК-54» распределение регистров может быть выполнено согласно табл. 4.1,

4. Составляют программу, обеспечивающую вычисления по полученным формулам, оформляя ее, например, в виде табл. 4.2. При необходимости, после составления программы, производят уточнение распределения регистров для ввода исходных данных.

В представленной программе адреса 00-34 обеспечивают вычисление радиуса пластин по формуле (4.3), адреса 35-67 - температурного коэффициента емкости по формуле (4.2). Действия согласно адресам 91-95 реализуют изменение числа пластин с шагом в две единицы. Студенту предлагается записать формулу, запрограммированную в адресах 71-89, установить, какой параметр конденсатора вычисляется по этой формуле и в каких случаях можно использовать ее.

Для запуска программы необходимо нажать на клавиши «ВО* и «СП». Через 15 с индицируется значение а„. Нажав на клавиши «П-Х» и «О», получают значение 2R (диаметр пластин ротора). При нажатии на клавиши «БП», «7», «1», «СП» через 6 с на табло высвечивается значение минимальной емкости конденсатора и длины его ротора.

Если не нажимать при наборе программы на клавиши под адресами 68-70, 90, а вместо клавиш «БП» под адресом 89 нажать на клавишу «СП», то полученная программа обеспечит одновременный расчет диаметра пластин и длины ротора, минимальной емкости и температурного коэффициента емкости. Время счета программы 24 с. Таким образом, многократно изменяя входные данные и анализируя результаты, можно изучить влияние конструктивных параметров конденсатора на его электрические характеристики и достичь оптимальной конструкции.

В табл. 4.3 помещены (выборочно) результаты расчета радиуса R пластины ротора, длины пакета пластин, минимальной емкости C„in и температурного коэффициента ас емкости односекцион-ного конденсатора консольной конструкции. Расчет вьшолнен по программе, приведенной в табл. 4.2. В качестве исходных данных



Адрес

Нажимаемые клавиши

Адрес

Нажимаемые клавиши

«П -> X» «3»

«0»

«П- X» «1»

«X» (знак умножить)

«2»

«0»

« + »

«/, /»

«П-* X» «8»

«1»

«П X» «9»

«4»

« - »

«-=-»

«X» (знак умножить)

«П X» «5»

«П -> X» «d»

«F» «ХЧ

«В t» «4»

«п-* Х» «6»

«F» «X»

«П- X» «2»

« - »

«X» (знак умножить)

«F» «я»

«П -> X» «8»

«-=-»

«2»

«Х-П» «d»

«X» (знак умножить)

«П X» «6»

« -- »

«X» (знак умножить)

«X -> П» «6»

« - »

«С/П»

«П -> X» «6»

«БП»

«F» «Х2»

«9» «0»

« -(- »

«П -> X» «7»

«4»

«П -* X» «1»

«X» (знак умножить)

« + »

«П -» X» «d»

«П -» X» «5»

«F» «X»

. «1»

« -- »

« -- »

«F»

«X» (знак умножить)

«П -X» «d»

«X -* П» «а»

« + »

«П -» X» «5*

«X -* П» «0»

«2*

«2»

«П - X» «7»

«X -*- П» «d»

« X» (знак умножить)

«п - X» «6»

«П X» «0»

«0»

«X»

«/, /»

«П X» «2»

«9»

«8»

«Х-П» «6»

«X » (знак умножить)

«БП»

« - »

<(6» «7»

«1»

«П-* X» «5»

«1»

«2»

«/, /»

« -- »

«4»

«X П» «5»

«6»

«БП»

«X» (знак умножить)

«0» «0»

«П -> X» «d»



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) ( 32 ) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)