Дипломная работа на тему "ТЮМГУ | Модернизация безнакопительного блока питания для импульсных лазеров"

Работа на тему: Модернизация безнакопительного блока питания для импульсных лазеров
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

МИНИСТЕРСТВО Н КИИ ВЫСТЛЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра прикладной и технической физики

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК
Заведующий кафедрой

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
бакалаврская работа
МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРОВ

03.03.02 Физика
Профиль «Фундаментальная физика»

Тюмень 2022 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРОВ 4
1.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ БЛОКА ПОДЖИГА 5
1.2 БЛОК ПИТАНИЯ С ИНДУКТИВНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ 7
1.3 БЛОК ПИТАНИЯ С ЁМКОСТНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ 8
1.4 БЛОК ПИТАНИЯ БЕЗНАКОПИТЕЛЬНЫЙ 10
ГЛАВА 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗНАКОПИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ.12 2.1 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИЛОВОГО БЛОКА 13
2.2 МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛОКА ПОДЖИГА 25
2.3 МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 28
ГЛАВА 3. ПРОВЕРКА ИЗГОТОВЛЕННОГО БЛОКА ПИТАНИЯ 38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 45
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА БЕЗНАКОПИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ 47
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА БЕЗНАКОПИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
С ФУНКЦИЕЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ГАШЕНИЯ 48
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СХЕМА БЕЗНАКОПИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
С РЕЖИМОМ НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕЖУРНОЙ ДУГОЙ 49
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СХЕМА БЕЗНАКОПИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
С РЕЖИМОМ ДЕЖУРНОЙ ДУГИ И ФУНКЦИЕЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ГАШЕНИЯ 50
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ 51

ВВЕДЕНИЕ
Блоки питания для твердотельных лазеров в большинстве случаев строятся по схемам с емкостными или индуктивными накопителями энергии. Но у них имеются свои недостатки, например, большие массогабаритные характеристики и невозможность получения импульсов накачки большой длительности. Альтернатива блоку питания с емкостным и индуктивным накопителем есть, и это безнакопительный блок питания. Подробное рассмотрение принципа работы безнакопительного блока питания приводится в параграфе 1.4. Безнакопительный блока питания, конечно, имеет свои ограничения, но даже при этом его применение гораздо удобнее, чем использование блоков питания с емкостным и индуктивным накопителем. Например, применение безнакопительного блока питания в методе внутрирезонаторной лазерной спектроскопии позволяет увеличить чувствительность спектрального анализа. Как известно, чувствительность внутрирезонаторного поглощения зависит от контура генерации и её длительности. А у безнакопительного блока питания длительность импульса накачки определяется задающим генератором и ограничивается только термическими и лучевыми свойствами импульсных ламп или активных элементов и параметрами питающей сети. Поэтому он может производить накачку намного дольше, чем блоки питания с накопительными устройствами.
Целью настоящей работы является модернизация безнакопительного блока питания и нахождение оптимальных условий его работы с различными типами импульсных ламп накачки.
Основные задачи:
1. Модернизация силовой части блока питания;
2. Сборка блока поджига;
3. Разработка и изготовление блока управления на новой элементной
базе;
4. Проверка работоспособности собранного блока питания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Соколов А.М. Основы электротехнологии: методическое пособие. Иваново: Издательство ИГЭУ им. В.И. Ленина. 2011. 117 с.
2. Пичугина М.Т. Мощная импульсная техника: учебное пособие. Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2013. 104 с.
3. Маршак И.С., Двойников А.С., Жильцов В.П. Импульсные источники света: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Энергия, 1978. 472 с.
4. Вакуленко В.М., Иванов Л.П. Источник питания лазеров: учебное пособие. М.: Издательство Советское радио, 1980. 104 с.
5. Дубов В.П. Методы повышения чувствительности внутрирезонаторной спектроскопии: специальность 02.00.04 Физическая химия: автореферат дис. канд. физ.-мат. наук. Тюмень, 1996. 18 с.
6. Прокопенко В.С. Программирование микроконтроллеров ATMEL на языке С: учебное пособие. СПб.: Издательство КОРОНА-ВЕК, 2012. 320 с.
7. Лебедев М.Б. CodeVisionAVR: пособие для начинающих. М.: Издательство «Додэка – XXI», 2008. 594 с.
8. Радиоэлектроника. Микроконтроллеры. Программирование. [Электронный ресурс].
9. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Пер. с англ. Б.Н. Бронина. М.: Издательство БИНОМ. 2021. 704 с.
10. Зельдин Е.А. Импульсные газоразрядные лампы и схемы их включения: учебное пособие. М.: издательство Энергия, 1961. 48 с.
11. Тумаева Е.В. Расчет основных параметров и выбор элементов управляемых выпрямителей: методические указания. Нижнекамск: Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2014. 16 с.
12. Анисимов В.А. Проектирование электротехнических устройств: учебное пособие. М.: Издательство МЭИ, 2001. 128 с.
13. Нестерук В.Ф. Моделирование периферийного оборудования в интегрированной среде разработки Proteus: учебное пособие. Омск: Издательство ОмГТУ, 2014. 67 с.
14. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega: руководство пользователя. М.: Издательство «Додэка – XXI», 2007. 592 с.
15. Танака К., Такаяма Я. Электронные схемы: учебное пособие. М.: Издательство ДМК Пресс, 2016. 184 с.

НЕ НАШЛИ, ЧТО ИСКАЛИ? МОЖЕМ ПОМОЧЬ.

СТАТЬ ЗАКАЗЧИКОМ