
- •Электроника и микропроцессорная техника. Лекция №1.
- •1.Определение предмета электроника:
- •Техническая электроника:
- •2.Физические основы собственной и примисной электропроводности полупроводников:
- •Зонные диаграммы:
- •3.Получение и свойства pn –перехода:
- •Основное свойство pn перехода:
- •4 .Вольт амперная характеристика pn перехода (вах перехода):
- •Лекция № 2.
- •Элементарная база аналоговой п.П. Электроники:
- •4.П.П.Диоды
- •Выпрямительный диод:
- •Электрический пробой:
- •1.Туннельный пробой(эффект Зенера):
- •2. Лавинный пробой(в широких рn переходах):
- •3.Получение и свойства pn –перехода:
- •Светодид(излучаемый):
- •Оптроны (Оптопары):
- •Система обозначения полупроводниковых диодов:
- •Лекция № 4. Транзисторы.
- •(Одиночный прибор, всегда от р→n)
- •Классификация биполярных транзисторов:
- •Принцип действия:
- •Достоинства и недостатки биполярных транзисторов:
- •Основные характеристики соэ:
- •Лабораторная работа № 30: исследование регулируемого выпрямителя на тиристорах.
- •Структурная схема:
- •Принцип действия тринистора:
- •Структурная схема:
- •Неуправляемый однополупериодный выпрямитель:
- •Управляемый выпрямитель содержит 3 блока:
- •Полевые транзисторы.
- •1.Определение и основные электроды:
- •3 Электрода:
- •2.Разновидности полевых транзисторов:.
- •Интегральные микросхемы:
- •Классификация:
- •2. По виду обрабатываемого сигнала:
- •3.По количеству заключенных в интегральной схеме элементов (по степени интеграции):
- •Полупроводниковые аналоговые устройства:
- •Выпрямители:
- •Классификация:
- •1.По виду выходной величины:
- •2.По потребляемой мощности:
- •3.По количеству выпрямительных полупроводников:
- •Однофазный двухполупериодный выпрямитель с выводом средней точки трансформатора:
- •2.2 Мостовой 2-ух полупериодный выпрямитель:
- •Сглаживающие фильтры:
- •1.Определение и назначение:
- •2.Принцип действия и основные параметры:
- •Основные параметры:
- •3.Классификация:
- •4.Простой индуктивный фильтр:
- •4.Простой ёмкостный фильтр:
- •4.Комбинированный фильтр:
- •Стабилизаторы напряжений:
- •1.Определение:
- •2.Классификация:
- •Компенсационный стабилизатор:
- •Усилители.
- •1.Определение, структурная схема и условное обозначение:
- •2.Классификация:
- •3.Основные характеристики и параметры.
- •1.Амплитудная характеристика:
- •4. Усилительный каскад напряжения
- •Усилительные каскады тока на биполярном транзисторе:
- •Р ежимы работы усилительных каскадов:
- •Усилительные каскады мощности:
- •Каскад усилителя мощности:
- •Двухтактный усилитель мощности:
- •Усилитель мощности на комплементарных транзисторах:
- •Многокаскадные усилители:
- •Усилитель постоянного тока(упт):
- •Балансный (дифференциальный )усилитель:
- •Операционный усилитель(оу):
- •1.Последовательное о.О.С. По u
- •2.Параллельное о.О.С. По u
- •3.Последовательное о.О.С. По I:
- •4.Параллельное о.О.С. По I:
- •О у, выполняющие различные математически действия:
- •Лабораторная работа: Активные фильтры.
4.Комбинированный фильтр:
iвх Lф
В
Uвх Ulф Uн Cф iсф Rн
Iн
На 1-ой ступени дроссель гасит переменную составляющую напряжения.
На 2-ой ступени, остаётся переменная составляющая тока и фильтр шунтируется через конденсатор Сф.
qr=qc + ql =(ω(n)* Lф)/Rн * ω(п)*Cф*Rн= (ω(n)^2* Lф*Сф
формула показывает, что фильтр рекомендован для любых сопротивлений нагрузки, для любых токов, по схемному решению, Г-образные.
Для дальнейшего сглаживания пульсаций применяют П,Т и многозвенные фильтры
Т- образный фильтр:
Lф 1 Lф 2
В
+ Сф Rн
q=qr + ql = (ω(n)^2* Lф*Сф * (ωп* Lф)/Rн.
В многозвенном фильтре ( q= q1*q2 *…*qn) произведение всех последовательных включений фильтра (каскадно-последовательный), до тех пор, пока не получим заданную степень сглаживания пульсации.
Лекция №9:
Стабилизаторы напряжений:
План лекции:
1.Определение.
2.Классификация.
3.Параметрический стабилизатор напряжения.
4.Компенсационный стабилизатор напряжений.
1.Определение:
Стабилизатором – называют электронное устройство, предназначенное для стабилизации среднего значения выпрямленного напряжения, при колебании напряжения сети источника вторичного электропитания и колебания тока на нагрузке.
2.Классификация:
1. Параметрические – принцип стабилизации которых основан на нелинейности ВАХ, используемого в стабилизаторе активного элемента (стабилитрона).
2 Компенсационные – представляющий собой замкнутую систему автоматического регулирования , выпускаемого в виде интегральных схем.
Параллельный стабилизатор:
Uб
R
б
U
вх iст VD Rн Uн
Uст
Бывают: последовательные и смешанные стабилизаторы.
ВАХ:
Iпр
Uстmin
∆Uвх Uстmax
U
вх
max Uвх
min ∆Uст
U
обр
Uпр
α
α
Iобр
Uвх + ∆ U
Uвх max = Uвх + ∆ U
Uвх min =Uвх - ∆ U
tg α =Uобр/Iобр=Rб
Кст =∆ Uвх/∆ Uст = 10:100.
Из-за высокой степени стабилизации среднего значения выпрямленного напряжения Uвх, при колебании вторичного источника питания , следует что,параметр стабилизации применяют в качестве источника эталонного (опорного) напряжения , в компенсационных стабилизаторах.
Компенсационный стабилизатор:
РЭ
Регулирующ.воздействие
U вх СУУ Uвых
Uвх ИЭН
∆U
Uэт Uвых
Uэт – Uвых + ∆ U =0
∆ U↑ = Uвых ↑– Uэт = const
РЭ
Uвх ↑ → Uвых ↑ → ∆ U↑ → Uвых ↓ = const
Лекция №10.
Усилители.
План лекции:
1.Определение, структурная схема и условное обозначение.
2.Классификация.
3.Основные характеристики и параметры.
4.Схематика усилительных каскадов:
-Усилительный каскад напряжения;
- Усилительный каскад тока;
- Усилительный каскад мощности.
1.Определение, структурная схема и условное обозначение:
Усилителем – называется электронное устройство, преобразующее мощность источника питания в мощность выходного сигнала, под управлением входного сигнала.
Говорят что, входной сигнал усиливают свою мощность за счёт мощности входного сигнала.
УГО:
Uпит
в
ход выход
U
вх Uвых
На схеме обозначен неинвертированный усилитель, с одним входным источником сигнала.
Теперь с двумя:
УГО:
Uпит
в
ход выход
U вх инв Uвых
Uвх2
Неинвертированный : Uвх1 ↑→ Uвых↑
Инвертированный : Uвх2 ↑→ Uвых↓ , при этом противофаза 180.