Читать курсовая по информатике, вычислительной технике, телекоммуникациям: "Расчёт сопротивления" Страница 2

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

средней мощности. Производство резисторов – серийное. По этому нужно обеспечить простоту изготовления и использовать для него недорогие материалы.

2. Обзор аналогичных конструкций и выбор направления проектирования Конструкция заданного проволочного переменного резистора в большей степени зависит от заданных характеристик. После анализа технического задания стало известно, что конструируемый резистор должен иметь каркас прямоугольного сечения, с однослойной намоткой с фиксированным шагом, что позволяет добиться наименьших отклонений от заданного сопротивления, что важно для элементов измерительной аппаратуры.

Аналогичными конструкциями для данного резистора являются конструкции проволочных резисторов СП5-1, СП5-4. В этих резисторах регулировка сопротивления осуществляется с помощью микрометрических винтов. Недостатком этой конструкции является сложность, обусловленная тем, что здесь используются 2 независимых токосъема, что не требуется для разрабатываемого резистора.

Более подходящую конструкцию имеют резисторы СП5-14 и СП5-15. Кроме более простого исполнения данные резисторы имеют подходящую форму контактной пружины. Контактная пружина данного резистора имеет вид консольной балки, что позволяет выбрать значения контактного усилия в довольно широких пределах. Отрицательной стороной данных резисторов является их герметичность, что не позволяет делать разборку резистора.

Учитывая эти недостатки в существующих резисторах относительно проектируемого выбираем следующие направления:

    перемещение скользящего контакта производить с помощью метрического винта; фиксация установленного сопротивления с помощью пружин; токосъем выполним в виде консольной пружины круглого сечения; корпус резистора не герметичный, так как условия работы – лаборатории, и другие подобные помещения.

3. Электрический и конструктивный расчет 3.1 Расчет резистивного элемента Определим ток, протекающий через наш резистивный элемент, по формуле [1]:(3.1.1) где I – ток, А; Р – мощность, Вт; R – сопротивление, Ом. Зная ток, определим диаметр проволоки по формуле [1]:(3.1.2) j - плотность тока выбираем ,учитывая условия температурной стабильности и малые габаритные размеры будущего резистора j=1.8,так как проектируемый резистор должен быть достаточно маломощным ,а также сила тока I=26мА - довольно небольшая величина. Из конструктивных соображений диаметр провода резистивного элемента выбираем d=0.15мм. При таком диаметре проволоки ее длина должна равняться:

,(3.1.3)где ρ –удельное электрическое сопративление, Ом·мм2/м, для Манганина составляет 0,5 Ом·мм2/м

Выбираем размеры каркаса:

D=3…5 См

Для обеспечения требуемой разрешающей способности =0,01%,D=0.5мм,

Определяем полезную длину намотки по формуле: B=0.85 ;

B=0.85 Количество витков, которое можно разместить на этой длине, определяется по формуле: ;

N=, где шаг намотки ,он равен d=

коэффициент численно равный шагу намотки к диаметру провода.

Разрешающая способность проектируемого резистора определяем по формуле:

; , где N- количество витков =0,011% Это соответствует заданной разрешающей способности.

Площадь поверхности резистивного элемента определяем по формуле: ; , где d-диаметр провода=0,15мм

R-сопротивление проектируемого


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы