Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Авэл1...(ЛР) Электроника ЛР.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.01.2020
Размер:
2.51 Mб
Скачать
  1. Вопросы для домашней подготовки

7.1. Какой тип цепи необходимо использовать для получения фильтра нижних частот (ФНЧ), а какой для получения фильтра верхних частот (ФВЧ)?

7.2. С какой целью используют дифференцирующие цепи?

7.3. В каком случае используют интегрирующие цепи?

7.4. Какой тип цепи необходимо использовать в качестве переходной для гальванической развязки отдельных каскадов электронный схем друг от друга?

Литература

1. Манаев Е. И. Основы радиоэлектроники. М.: Радио и связь, 1985.

С. 17-21.

  1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. М.: Высшая школа, 1991.

С. 8-26.

Лабораторная работа № 5 диоды в источниках питания

1. Цель и содержание работы

Исследование работы одно- и двухполупериодного выпрямителей при различных сопротивлениях нагрузки и параметрах фильтра. Исследование формы и амплитуды импульсов тока через выпрямительные диоды. Исследование характеристики параметрического стабилизатора на стабилитроне.

В электрической схеме лабораторной установки используется однополупериодный и двухполупериодный (мостовой) выпрямители на полупроводниковом диодах типа КД102. В качестве фильтра используются либо LC  фильтр либо конденсатор С1. Параметрический стабилизатор выполнен на стабилитроне типа КС175.

  1. Краткие сведения из теории

2.1. Общие сведения.

Радиоэлектронная аппаратура (в частности, авиационная) получает электропитание обычно от источников постоянного тока. В качестве таких источников используются электромеханические генераторы постоянного тока, аккумуляторы и, наиболее часто, выпрямители напряжения переменного тока. Если для питания различных устройств одной и той же радиоэлектронной системы используются разные напряжения (при наличии одного источника напряжения постоянного тока), то необходимо преобразование такого постоянного напряжения в набор напряжений переменного тока с последующим преобразованием их в напряжения постоянного тока. Это преобразование осуществляется источниками вторичного напряжения – устройствами, которые обеспечивают электропитанием как самостоятельные приборы, так и отдельные устройства радиоэлектронной системы.

Преобразование переменного напряжения в постоянное осуществляется с помощью выпрямителей, а преобразование постоянного напряжения в переменное с помощью инверторов.

Источники питания строятся в основном по двум типовым структурным схемам (рис. 1). Первая  это так называемая традиционная с выпрямителем (выпрямителями), подключенным (подключёнными) к сети переменного тока обычно через понижающий или повышающий трансформатор. Вторая имеет бестрансформаторный вход и её работа основана на преобразовании переменного напряжения в постоянное с помощью выпрямителя, дальнейшего преобразования инвертором постоянного напряжения в переменное (обычно прямоугольной формы – меандр), трансформируемого трансформатором в набор переменных напряжений, и последующего их преобразования в набор постоянных напряжений с помощью выпрямителей. Источники питания второго типа очень широко применяются в настоящее время в устройствах электропитания радиоэлектронной аппаратуры.

Рис. 1. Структурные схемы вторичных источников питания

а – традиционная, с сетевым трансформатором, б – с бестрансформаторным входом

Как указано выше, в настоящей лабораторной работе исследуются некоторые типы однофазных выпрямителей, а также стабилизаторов, применяемых в источниках питания обоих типов.