
- •16. Функция чувствительности
- •17.Дифференциатор
- •31. Зависимость спектральной плотности фликкер шума от частоты.
- •32. Схема синхронного детектора
- •33. В каком блоке происходит преобразование частоты?
- •34. Зачем фильтр низких частот.
- •35. Значения частот входного и выходного сигнала одинаковы
- •40. Какая из известных аппроксимаций фильтров имеет преимущественно больший наклон спада амплитудно-частотной характеристики в переходной области?
- •41. Какая из известных аппроксимаций фильтров обеспечивает наименьшие линейные искажения на переходной характеристике?
- •47. В какой полуплоскости расположены комплексно сопряженные полюса аппроксимирующей функции фильтра?
- •50. Каким образом величина резонансной частоты звена 2-го порядка связана с координатами пары комплексно-сопряженных полюсов на комплексной плоскости?
- •51. Из каких элементов состоит активный rc-фильтр?
- •60. Как связано кол-во разрядов и кол-во уровней ацп
- •61. Связь м.У. Разрядностью временем преобразования ацп
- •62) Для чего требуется стабилизатор в линейном источнике питания?
- •63)Чем определяется кпд линейного источника питания?
- •64) Преимущества имп по сравнению с линейным.
- •65) Особенности импульсного источника питания.
- •66) Какие типы гальванической развязки существуют. В чем их особенность?
- •66. Какие типы гальванической развязки существуют. Особенности.
66) Какие типы гальванической развязки существуют. В чем их особенность?
Импульсные блоки питания являются инверторной системой. В импульсных блоках питания переменное входное напряжение сначала выпрямляется. Полученное постоянное напряжение преобразуется в прямоугольные импульсы повышенной частоты и определенной скважности, либо подаваемые на трансформатор (в случае импульсных БП с гальванической развязкой от питающей сети) или напрямую на выходной ФНЧ (в импульсных БП без гальванической развязки).
Особенности (преимущества):
- меньший вес
- высокий КПД (90-98)
- надежность
- широкий диапазоном питающего напряжения и частоты
- источник высокочастотных помех
- работа основной части схемы без гальванической развязки от сети
66. Какие типы гальванической развязки существуют. Особенности.
В настоящее время наиболее широкое распространение получили схемы, использующие два варианта гальванической развязки:
трансформаторной;
оптоэлектронной.
Гальваническая развязка трансформаторного типа предполагает использование магнитоиндукционного элемента с сердечником или без него, напряжение Uвых на вторичной обмотке которого пропорционально напряжению Uвх на входе устройства. При применении трансформаторной гальванической развязки необходимо учитывать следующие её недостатки:
несущий сигнал может создавать помехи, влияющие на выходной сигнал развязки;
полоса пропускания ограничена частотой модуляции развязки;
сравнительно большие габаритные размеры компонентов, реализующих развязку.
В настоящее время в связи с развитием технологии полупроводниковых устройств расширяются возможности по использованию оптоэлектронных развязывающих устройств, оптических вентилей (оптронов). Принцип работы оптрона проиллюстрирован на рисунке. Светоизлучающий диод, p-n-переход которого смещён в прямом направлении, излучает свет, воспринимаемый фототранзистором. Таким образом, осуществляется гальваническая развязка цепей, связанных со светодиодом, с одной стороны, и с фототранзистором, с другой.