- •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
Импульсный диод.
Используется для передачи очень коротких импульсов тока, поэтому он очень быстро открывается и закрывается.
Iпр
0,1мкс t
Варикап
В варикапе используется свойства p-n перехода изменять свою емкость под действием преложенного к нему напряжения.
Выпрямительный блок – это устройства, в котором в едином корпусе размещены два или шесть диодов, которые могут быть использованы для получения различных схем выпрямление переменного тока.
В выпрямительном столбе объединены вместе несколько последовательно включенных диодов.
Выпрямительный
блок
Выпрямительным
столб
Стабилитрон – это полупроводниковый диод, имеющий специальное выполнение p-n переходов, у которых обратная ВАХ имеет участок, напряжение в котором практически постоянно. Этот пробор для стабилизации величины в нагрузке
А К
UСТ UПР
Рабочий участок
характеристики
IСТ min Rобр
+
IСТ
Uпит Uст Rнагр
IСТ
max
-
1.
- напряжение стабилизации
2.
- наибольший ток стабилизации
Iст > Icт. max выходит из строя.
Iст < Icт. min
диференциальное
сопротивление, определяет не идеальность
характеристики.
Чем больше Rст - тем больше характеристика отличается от идеальной (наклон рабочего участка).
Тиристор
Тиристор
содержит в своем составе три и более
p-n переходов и обладает двумя устойчивыми
состояниями он может быть или открыт,
или закрыт. В открытом состоянии
стремится
к 0, в закрытом состоянии
стремится
к бесконечности. Переход тиристора из
одного состояния в другое в зависимости
от конструкции можно осуществить
различными способами или за счет
определенной величины прямого напряжения
на тиристор, открывающего напряжения,
или за счет управляющих токов.
В зависимости от способа управления различают следующие виды тиристоров:
1 динистор
2. триодный тиристор однооперационый, двухоперационный.
3.симистор
Динистор
Uобр.max
ЛЕКЦИЯ 19
План лекции
13.4. Биполярный транзистор, принцип действия , параметры, характеристики.
13.5. Тиристоры, обозначения, параметры, характеристики.
Транзисторы
Это трех электронный прибор, прибор, имеющий в своем составе 2-р перехода. Прибор, имеющий в своем составе 2-р перехода. Существует два типа транзисторов:
Биполярные
Полевые
Биполярные транзисторы
Р
n P
Для управления транзистором используются
два напряжения. Подачи этих напряжений
управляющего и соответственно питающего
зависит от схемы включения транзистора.
о
Р
n P
тличаются
полярностью
питающих элементов
Обозначение на
схеме Б
К К
Б э
э
n – p - n
С
уществует
3 схемы включения транзистора
С общим эмиттером
С общей базой
С общим коллектором
Общий ток это ток электрода (вывода) используется для подачи одновременно управляющего и питающего напряжения (входного).
Управляющие напряжение называется входным напряжением, а напряжение снимаемое с транзистора в нагрузку называется выходное.
Для электрических схем с общим эмиттером, управляющим напряжением является (входным) является напряжение подаваемое между базой и эмиттером. А выходным напряжением является напряжение между коллектором и базой.
p n
p
эмиттер база
К (+)
(-) + Б
IЭ
IК
+ ViЭ - IБ
+ - (+)
- +
(-)
+Vкэ
IЭ = IK + IБ;
;
-
коэффициент передачи
коэффициент
передачи тока тиристора
Транзистор из-за своих особенностей работы является нелинейным элементом. Свойства этого элемента можно оценить с помощью ВАХ.
Существует два семейства ВАХ:
I – входные характеристики транзистора
II – выходные характеристики транзистора
,
Vкэ= const
Iд
IK
Vкэ=0 Iδ3
Vкэ>0
Iδ2
Iδ1
Iδ=0
Vд
Vкэ
В заштрихованной зоне непрерывного трансформатора, токи проходящими сквозь него, выше допустимого и он разрушается. Это явление зависит от допустимой температуры транзистора. Для германиевых эта температура не выше 70 0С, для кремниевых не выше 125 0С.
Транзисторы называются биполярными, т.к. токи в них заряжаются зарядами обоих знаков, а управление осуществляется за счет токов базы.
