
- •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.
Характеристики, конструкция и область применения ионисторов.
Ионистор (супер-конденсатор, ультра-конденсатор) — конденсатор с органическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. Преимущества: Высокие скорости зарядки и разрядки. Малая деградация даже после сотен тысяч циклов заряда/разряда. Малый вес. Низкая токсичность материалов. Высокая эффективность (более 95 %). Неполярность (хотя на ионисторах и указаны «+» и «−», это делается для обозначения полярности остаточного напряжения после его зарядки на заводе-изготовителе). Недостатки: Удельная энергия меньше (3—5 Вт·ч/кг при 30—40 Вт·ч/кг для батареек). Напряжение зависит от степени заряжённости. Возможность выгорания внутренних контактов при коротком замыкании. Малый срок службы (сотни часов) на предельных напряжениях заряда. В связи с тем, что расстояние между «обкладками» конденсатора очень мало, ионисторы имеют бо́льшие ёмкости по сравнению с обычными конденсаторами того же размера. К тому же, использование двойного электрического слоя вместо обычного диэлектрика позволяет намного увеличить площадь поверхности электрода (например, путём использования пористых материалов, таких, как активированный уголь или вспененные металлы). Типичная ёмкость ионистора — несколько фарад, при номинальном напряжении 2—10 вольт. Применяются в электромобилях и гибридных локомотивах, для обеспечения динамических характеристик.
Характеристики, конструкция и область применения постоянных индуктивностей.
Индуктивность
(или коэффициент самоиндукции) —
коэффициент пропорциональности между
электрическим током, текущим в каком-либо
замкнутом контуре, и магнитным потоком,
создаваемым этим током через поверхность,
краем которой является этот контур.
Ф=L*I,
где Ф —
магнитный поток, I
— ток в контуре, L
— индуктивность. Через индуктивность
выражается ЭДС самоиндукции в контуре,
возникающая при изменении в нём тока
Индуктивность всегда положительна.Индуктивность
зависит только от геометрических
размеров контура и магнитных свойств
среды (сердечника).
ВАХ варисторов, область применения и схемы включения.
Варисторы - компоненты с симметричной ВАХ, подобной характеристике двунаправленного
стабилитрона.
Ограничивая резкое повышение напряжения
на входе прибора, варисторы защищают
электронное оборудование от повреждений.
Диапазон напряжений срабатывания:
18...1100 В Время срабатывания, не более: 25
нС Сопротивление изоляции, при 500В:
1000 Мом Максимальная рабочая температура:
+85 "С.
Применяются в устройствах защиты, предохранителях.
Термопредохранители и самовосстанавливающиеся предохранители. Автоматические выключатели под DIN-рейку.
Самовосстанавливающиеся предохранители (multifuse) — новые компоненты, предназначенные для защиты электронных устройств от перегрузки по току или от перегрева. Принцип их работы основан на свойстве резко увеличивать свое сопротивление под воздействием проходящего тока или температуры окружающей среды и автоматически восстанавливать свои первоначальные свойства после устранения этих причин. Диапазон рабочих температур: 40...85°С. Термопредохранители: В нормальном состоянии термопредохранитель имеет нулевое сопротивление, при нагреве термопредохранителя (от защищаемого компонента) до температуры срабатывания разрушается внутренняя термочувствительная перемычка, размыкая цепь, в которую включен термопредохранитель. Это компоненты одноразового действия. Автоматические выключатели под DIN-рейку предназначены для ручного включения и отключения цепи напряжением 220/380 В, а также защиты электрических сетей и асинхронных электродвигателей в аварийных режимах путем автоматического отключения или предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Он может также использоваться для защиты линий питания электродвигателей и другого оборудования.