
- •Краткая история возникновения электроники. Области применения электроники.
- •Устройство материи согласно Стандартной модели.
- •Вакуумная электроника.
- •Мощные генераторные лампы
- •Газоразрядные приборы. Схема включение тиратрона тлеющего разряда.
- •Газонаполненные разрядники. Схема включения разрядника.
- •Конденсаторы. Условное графическое обозначение, эквивалентная схема.
- •Основные характеристики конденсаторов.
- •Характеристики, конструкция и область применения ионисторов.
- •Пьезоэлектрические компоненты, основные параметры и область использования.
- •Эффект Зеебека.
- •Полупроводниковые материалы.
- •Электрические переходы в полупроводниках.
- •Виды пробоев полупроводникового диода.
- •Лазеры.
- •Биполярные транзисторы.
- •Графический расчёт усилительного каскада.
- •Режим работы транзистора и усилителя класса b.
- •Режим работы транзистора и усилителя класса аb.
- •Многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы.
- •Структуры и условные графические обозначение полевых транзисторов.
- •Структура, условное графическое обозначение и принцип работы динистора.
- •Структура, условное графическое обозначение и принцип работы симистора.
- •Igbt-транзисторы.
- •Характеристики операционных усилителей.
- •Классификация операционных усилителей.
- •Логические элементы. Основные логические функции.
- •Классификация электронных транзисторных физических реализаций логических элементов.
- •Надежность полупроводниковых компонентов.
- •Механизмы отказов различных типов компонентов
- •Мажоритарный элемент.
- •Борьба с электромагнитными помехами.
- •Щадящие режимы работы компонентов.
- •Диодные ограничители.
- •Мультивибраторы.
- •Одновибраторы.
- •Блокинг-генераторы.
- •Генератор Пирса.
- •Триггеры.
- •Счётчики.
- •Регистры и регистровая память.
- •Устройства отображения информации.
- •Стабилизаторы напряжения.
Блокинг-генераторы.
Общие
сведения о блокинг-генераторах
Блокинг-генератором
называется релаксационный генератор
с трансформаторной положительной
обратной связью, позволяющий получать
мощные короткие импульсы практически
прямоугольной формы и с амплитудой
порядка Епит.
Для получения больших значений выходного
напряжения используют дополнительную
обмотку трансформатора. Длительность
генерируемых импульсов блокинг-генераторов
от 1-10мкс и менее, при скважности Q
десятки-сотни.
Блокинг-генератор, как и другие типы
релаксационных генераторов, работают
в трех режимах: автоколебательный;
ждущий; режим синхронизации.
Блокинг-генераторы применяются в
качестве импульсных генераторов,
формирователей мощных коротких импульсов
и элементов сравнивающих
устройств.(автоколебательный режим)
Ждущий режим: Для перевода выше
рассмотренной схемы блокинг-генератора
в ждущий режим необходимо транзистор
VT1
запереть, а для запуска подавать
отпирающее напряжение на базу транзистора
Режим синхронизации блокинг-генератора
заключается в генерации выходных
импульсов с частотой синхронизации,
которая задается внешним высокостабильным
генератором. Для этого в базу транзистора
VT1
подаются периодические синхроимпульсы
требуемой амплитуды.
Генераторы пилообразного напряжения.
Схема
генератора (рис.) состоит из ключевого
транзистора Т1
и зарядного
транзистора T2;
эмиттерная цепь транзистора Т2
питается от
дополнительного источника E1,
напряжение которого больше напряжения
питания Е.
База транзистора
подключена к источнику питания Е.
Нормально
транзистор Т1
открыт и конденсатор С разряжен, через
зарядный транзистор T2
течёт ток,
определённый разницей напряжений Е1-Е
и значением резистора Rэ.
Отрицательный импульс Uвх
закрывает T1,
конденсатор заряжается током коллектора
T2
по линейному закону
Автогенераторы гармонических колебаний.
Любой автогенератор
представляет собой нелинейное устройство,
преобразующее энергию источника питания
в энергию электрических колебаний
строго определенной частоты. На
железнодорожном транспорте автогенераторы
применяют в самых разнообразных
устройствах автоматики, телемеханики
и связи. Останавливаясь на особенностях
их эксплуатации, следует прежде всего
отметить широкий диапазон рабочих
температур, при которых .они должны
устойчиво работать. К стабильности
частоты автогенератора предъявляют
довольно жесткие требования, ее точность
в отдельных случаях может достигать
0,1%. Автогенераторы должны генерировать
частоты в весьма широком спектре: от
десятков герц до нескольких мегагерц.
В то же время требования к отдаваемой
ими мощности, коэффициенту полезного
действия, значению выходного напряжения,
как правило, менее критичны.
Сигналы,
близкие по форме к синусоидальным, могут
генерировать и автогенераторы, у которых
в качестве частотно-избирательного
четырехполюсника использован не
колебательный контур, а RC-цепь.
В отличие от генератора с колебательным
контуром их называют RC-генераторами
(рис.). В цепи обратной связи генератора
на основе моста Вина стоит полосовой
фильтр Вина. Передаточная функция
замкнутой системы определяется:
Фазовый
критерий выполняется,
когда мнимая часть коэффициента передачи
цепи обратной связи равна 0, т. е. на
частоте w0
= 1/RC.
На этой
частоте |β|
= 1/3.Следовательно, амплитудный
критерий выполняется
при А
> 3.
В цепи обратной связи генератора Хартлея
или индуктивного трёхточечного генератора
стоит индуктивный делитель напряжений
(рис). Фазовый
критерий выполняется
на резонансной частоте, а амплитудный
критерий —при
выполнении условия:
В цепи обратной связи генератора Колпитца
стоит емкостной делитель напряжений
(рис. ). Фазовый
критерий выполняется
на резонансной частоте, а амплитудный
критерий — при
выполнении условия:
На практике С, выбирается намного больше
С2.
.