- •Конспект лекций
- •2. Эквивалентные преобразования пассивных электрических цепей.
- •3. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника).
- •2. Цепь синусоидального тока с индуктивным сопротивлением.
- •5.Трехфазные электрические цепи.
- •6. Переходные процессы в электрических цепях и методы их расчета.
- •Пассивные элементы электронных устройств
- •Индуктивные катушки
- •Тензоризистор, терморезистр
- •Полупроводниковые приборы
- •Полупроводниковые диоды
- •Выпрямительные диоды
- •Туннельный диод
- •Импульсный диод.
- •Варикап
- •Тиристор
- •Полевые транзисторы
- •Триодный тиристор
- •Основные параметры тиристора.
- •Симистор
- •План лекции:
- •Маломощные источники питания
- •Классификация и параметры источников питания
- •Где Uосн – амплитуда основной гармоники
- •Ряд Фурье
- •Однофазные выпрямители
- •Двухполупериодные выпрямители Неуправляемые однофазные двухполупериодные выпрямители
- •Двухполупериодный – мостовой выпрямитель.
- •14.4. Уменьшение пульсации с помощью фильтров.
- •Трехфазный мостовой выпрямитель
- •Сглаживающие фильтры
- •Индуктивный сглаживающий фильтр
- •Электронные усилители. Основные понятия, определения и классификация усилителей.
- •Эксплуатационные параметры усилителя.
- •Качественные параметры усилителя.
- •Для определения полосы пропускания
- •Усилители напряжения. Принцип работы.
- •Отрицательная обратная связь.
- •Положительная обратная связь.
- •Операционные усилители.
- •Особенности операционных усилителей можно рассмотреть на амплитудной характеристике.
- •Iвху 0 – пренебрегаем
- •Неинвертирующий операционный усилитель.
- •Р анее получено
- •2. Параметрический стабилизатор напряжения.
- •Основные определения, параметры импульсов.
- •Ключевой режим транзистора
- •В точке а, транзистор открыт входным сигналом до насыщения
- •2. Логические элементы не, или, и, и-не, или-не
- •Простейшие логические операции.
- •Событие совершится, если имеется и х1 и х2
- •Комбинационные устройства
- •Последовательные устройства
- •Основные понятия об аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях
- •Типы микропроцессорных систем
- •Классификация микроконтроллеров
- •История развития микропроцессоров
- •Тенденции развития микропроцессоров
- •6. Общая структура мпс
- •Библиографический список Основная литература
- •Дополнительная литература
Iвху 0 – пренебрегаем
I1 = - Ioc
Если Roc = R1 то Кос = - 1 следовательно операционный усилитель – инвертор, т.е. сигнал не усиливает, а меняет полярность.
Неинвертирующий операционный усилитель.
Uвх1 0; Uвх2 = 0, - охвачен положительной обратной связью по направлению.
Р анее получено
По определению
Иногда требуется Uвых = Uвх. Такое соотношение можно обеспечить на базе ре-инверторного операционного усилителя. Коос = 1.
Если R1 = 0; Roc = ; Kooc = 1 – схема повторителя. Повторители используются для отделения маломощного источника входного сигнала от усилителя с малым входным сопротивлением.
2. Параметрический стабилизатор напряжения.
В параметрическом стабилизаторе напряжения используют особенности вольт- амперной характеристики стабилитрона. На ВАХ стабилитрона есть участок, в котором на некотором диапазоне 1 - 2 изменения тока напряжение меняется незначительно.
|
|
Рис.30
Для
создания необходимого режима работы
схемы используется резистор
.
Согласно 2-му закону Кирхгофа:
Для анализа электрической цепи следует сложить ВАХ по току:
и
.
Диапазон 1 - 2 сместится в точки 1/- 2/. Далее строят опрокинутую
ВАХ резистора
по
двум точкам:
при
при
Точка пересечения опрокинутой ВАХ и суммарной характеристики является графическим решением исходного уравнения ( точка А ). Изменение входного напряжения приводит к параллельному смещению линии нагрузки (опрокинутой ВАХ).
Если
точка А при этом не выйдет за пределы
диапазона 1/
- 2/
, то выходное
напряжение
практически не меняется.
Принцип работы.
Допустим
увеличилось. В этом случае за счет
нелинейности ВАХ стабилитрона
увеличивается ток
,
что вызывает увеличение
на величину, компенсирующую приращение
входного напряжения, т.е. выходное
напряжение остается приблизительно
постоянным. Если изменилась величина
тока нагрузки
,
допустим увеличилась, то происходит
некоторое уменьшение
за счет увеличения падения напряжения
на балластном резисторе
.
Это приводит к уменьшению тока через
стабилитрон на величину, равную приращению
,
т.е. величина падения напряжения на
балластном резисторе
и соответственно
возвращаются к прежним значениям.
Для
параметрических стабилизаторов, как
правило, значение
не превышает нескольких десятков
.
Сопротивление
,
определяемое как отношение изменения
выходного напряжения стабилизатора
(
)
к изменению тока нагрузки (
),
сильно зависит от типа стабилитрона и
находится в пределах от долей Ома до
нескольких десятков Ом. Достоинством
этих стабилизаторов является простота
схемы. Основные недостатки - малые
значения коэффициента стабилизации,
относительна большое выходное
сопротивление, малый диапазон допустимого
изменения тока нагрузки и невозможность
регулирования уровня выходного
напряжения.
ЛЕКЦИЯ 24
План лекции:
16. Импульсные устройства.
16.1. Импульсное представление информации. Ключевой режим работы транзистора.
