Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38414
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.advisorФілюк, Ярослав Олександрович-
dc.contributor.advisorFiliuk, Yaroslav-
dc.contributor.authorМохіт-
dc.contributor.authorMohit-
dc.date.accessioned2022-07-01T19:39:28Z-
dc.date.available2022-07-01T19:39:28Z-
dc.date.issued2022-07-
dc.identifier.citationМохіт М. М.Розробка блока живлення для світлодіодних джерел світла: кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю "141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"/ М. М. Мохіт – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 65 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38414-
dc.descriptionAn inspection was conducted famous circuit design solutions of each switching power supply unit, and compared their parameters with each other. As a result, a diode bridge with a C-filter was chosen for the study as the most common circuit solution. SDCVCand PBVCwere selected as inverters. Schematic decision that to improve the performance of switching power supplies is consistent discharge capacitors in the input blocks . This solution allows to reduce the ripple of the output voltage of the smoothed filter, while the total capacity of the filter remains the same. We can draw the opposite conclusion that with the same amplitude of pulsations of a conventional C-filter and a filter with alternating discharge of the capacitor, the latter will have a smaller total capacity. Another circuit solution is the lack of a filter capacitor at the input. This solution is only suitable for high-power lowfrequency power supplies. The analysis of the element base was given to the autogenerator unit . Diodes and field-effect transistors of the old and new models were analyzed. Since PIPs operate at high frequencies, the important parameters of the transistors are the time of opening and closing the transistor in the circuits of switching power supplies , and the diode its recovery time and dynamic resistance. In older samples, these parameters are larger and at high frequencies the loss will be much greater. Modeling of the proposed circuit techniques was performed to confirm the above solutions and analysis. Using the program Micro-cap it was found that the discharge of the capacitor C1 with a delay delayuk_UA
dc.description.abstractВ кваліфікаційній роботі було проведено огляд відомих схемотехнічних рішень різних типів блоків імпульсного живлення, а також порівнювалися їх параметри між собою. У підсумку, для дослідження було обрано діодний міст з С-фільтром, як найпоширеніше схемотехнічне рішення. В якості інверторів були обрані імпульсний перетворювач постійної напруги(ІППН)-1 і імпульсний підвищуючий перетворювача напруги (ІППН)-2. Представлено схемотехнічні рішення що до поліпшення характеристик імпульсних джерел живлення, а саме послідовний розряд конденсаторів у вхідному блоціuk_UA
dc.description.abstractIn the qualification work the review of known circuit solutions of different types of switching power supplies is carried out, and their parameters are compared with each other. As a result , for research was selected diode bridge with C- filter , as the most common circuit design solution . As inverters were selected DC voltage pulse converter (DCVC) and pulse boost voltage converter (PBVC) . Schematic solutions are presented to improve the characteristics of switching power supplies, namely the series discharge of capacitors in the input unituk_UA
dc.description.tableofcontentsAbstract 3 Introduction 6 1 Analytical section 8 1.1 Single-phase network filter 9 1.2 Analysis of voltage rectifiers 10 1.2.1 One-and-a-half- cycle rectifier of voltage change 10 1.2.2 Two-and-a-half- cycle transformer rectifier with midpoint 11 1.3 Analysis of smoothing filters 12 1.3.1 C-filter 12 1.3.2 RC filter 13 1.3.3 L-filter 13 1.3.4 LC filter 14 1.4 Analysis of autogenerator circuits 15 1.4.1 Switching DC voltage converter (SDCVC) 15 1.4.2 Pulse boost voltage converter (PBVC) 16 2 DESIGN SECTION 17 2.1 Variants of circuits of alternating discharge of capacitors in the C-filter 17 2.1.1 Standard operation of the C - filter 20 2.2 Consistent discharge capacitors Cs and C1 without delay discharge capacitor Cs 22 2.3 Serial discharge of capacitors Cs , C1 and C2 without delay of the discharge of the capacitor Cs 27 2.4 Finding the limit of the minimum voltage level in the alternating discharge of capacitors without delaying the discharge of the capacitor Cs 32 2.5 Discharge of capacitor C1 with a delay of the discharge of the first capacitor 34 2.6 Conclusion to the section 38 3 CALCULATION SECTION 41 3.1 Comparison of semiconductor switches of the old and new model 41 during operation of the switching power supply circuit 3.1.1 Operation of the circuit at a current amplitude of 0.5 A 44 3.1.2 Operation of the circuit at a choke current amplitude of 0.2 A 46 3.2 Comparison of diodes of the old and new model in the circuit of a switching power supply 49 3.2.1 Operation of the circuit at a choke current amplitude equal to 0.5 A 51 3.2.2 Operation of the circuit at a choke current amplitude of 0.2 A 53 3.3 Conclusion to the section 55 4 Life safety and basics of labor protection 57 4.1 Improving the sustainability of the organization in emergencies 58 4.2 Electrical safety measures 59 4.3 Fire safety measures 60 General conclusions 62 References 64uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subjectімпульсний перетворювач постійної напругиuk_UA
dc.subjectширотно-імпульсна модуляціяuk_UA
dc.subjectвипрямляч напругиuk_UA
dc.subjectDC voltage pulse converteruk_UA
dc.subjectpulse width modulationuk_UA
dc.subjectvoltage rectifieruk_UA
dc.titleРозробка блока живлення для світлодіодних джерел світлаuk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of power supply for LED light sourcesuk_UA
dc.typeBachelor Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Мохіт М. М., 2022uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.format.pages65-
dc.subject.udc621.3uk_UA
dc.relation.referencesen1. Switching power supplies, theory and simple circuits [Electronic resource] URL: http://radiostorage.net/3806-impulsnye-istochniki-pitaniya-teoriya-i-prostye-skhemy.html (access date 10.05.2021) 2. Filtering filters [Electronic resource] URL: http://cxem.net/pitanie/5-183.php (access date 10.05.2021) 3. Smoothing filters 1.Purpose, characteristics and types of filters [ Electronic resource] URL: https://studfiles.net/preview/2393411/ (access date 06/10/2019) 4. Smoothing filters [Electronic resource] URL: https://studfiles.net/preview/2933368/page:6/ (access date 10.06.2019) 5. Inductive-capacitive filters [Electronic resource] URL: https://studfiles.net/preview/2393411/page:3/ (accessed 10.06.2019) 6. Buck converters [Electronic resource] URL: http: //www.learnabout-electronics.org/PSU/psu31.php (accessed 10.06.2019) 7. Boost converters [Electronic resource] URL: http: //www.learnabout-electronics.org/PSU/psu32.php (accessed 10.06.2019) 65 .8. Single-ended primary-inductor converter [ Electronic resource ] URL: https: //en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_primary-inductor_converter ( date appeal 11.05.2021) 9. Dr. John W. Curran - 100000 hour lifetime and other LED fairytales / LightFair seminar – 2008 - http://www.ledtransformations.com/Lightfair_5-28-08.pdf 10. LVD ADCO (Low Voltage Directive Administrative Co-operation Working Group) Recommendation, “Safety of LED T-type replacement tubes and modified luminaires”, February 2011 11. GREENandSAVE News Report, “New Driver Standards for LED Tube Lights: The External Driver LED Tube vs. the Internal Driver LED Tube”, September 2012 12. Meanwell, “480W Single Output Industrial DIN RAIL with PFC Function”, SDR-480 Series Specifications, 2011 13. Meanwell, “DC-DC Constant Current LED driver”, LDD-H Series Specifications, 2011 14. Pawson, S. M.; Bader, M. K.-F. (2014). "LED Lighting Increases the Ecological Impact of Light Pollution Irrespective of Color Temperature". Ecological Applications. 24 (7): 1561–1568. doi:10.1890/14-0468.1 15. Samsung Achieves 220 Lumens per Watt with New Mid-Power LED Package. Samsung.com (2017-06-16). Retrieved on 2018-07-31uk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Розташовується у зібраннях:141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаври)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Авторська довідкаMohit.docАвторська довідка_Мохіт М.М.71,5 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити
Diploma ProjectMohit.pdfКваліфікаційна робота бакалавра Мохіт М.М.2,68 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора