
- •Полупроводниковые приборы. Свойства выпрямительных диодов (вольтамперные характеристики, предельные эксплуатационные параметры, схема замещения). Понятие об идеальном диоде.
- •Вторичные источники электропитания. Назначение, требования к свойствам и структурная схема аналогового источника.
- •Однополупериодный выпрямитель.
- •Выбор диодов для выпрямителей.
- •Сглаживающие фильтры.
- •Внешние характеристики выпрямителей.
- •Параметрический стабилизатор напряжения.
- •Выходная характеристика транзистора.
- •Усилитель напряжения на биполярном транзисторе.
- •Усилитель напряжения на биполярном транзисторе.
- •Полоса пропускания усилителя
- •Многокаскадный усилитель.
- •Эмиттерный повторитель. Принципиальная схема. Схема замещения. Принцип действия. Коэффициент усиления по напряжению. Входное и выходное сопротивления.
- •Избирательный усилитель. Схема с параллельным колебательным контуром. Назначение элементов. Амплитудно-частотная характеристика. Полоса пропускания. Пример использования избирательного усилителя.
- •Усилитель постоянного тока. Назначение. Схема упт с гальванической связью. Принцип действия, основные недостатки и способы их преодоления. Параллельно- балансный упт.
- •Преобразования сигналов и их цели. Амплитудная модуляция. Пример гармонической модуляции, спектр ам – сигнала. Чм- и фм- модуляции. Достоинства и недостатки разных способов модуляции.
- •Преобразования сигнала.
- •Амплитудная модуляция.
- •Помехи и борьба с ними.
- •Помехи, вызванные индуктивными связями. Физика процессов, схемы замещения и методы борьбы.
- •Помехи, вызванные емкостными связями. Физика процессов, схемы замещения и методы борьбы.
- •Помехи, вызванные гальваническими (кондуктивными) связями. Физика процессов, схемы замещения и методы борьбы.
- •Таким образом, современные методы борьбы с помехами в электронных устройствах – электромагнитное и электростатическое экранирование, заземление, селекция и обработка сигнала.
- •Фильтры для подавления помех. Принцип действия. Пример сетевого фильтра.
- •Полевые транзисторы.
- •Тиристоры. Вольтамперная характеристика. Схема устройства для управления средним и действующим токами нагрузки.
- •Тиристоры.
- •Передаточная характеристика оу и коэффициент усиления.
- •Входное и выходное сопротивления оу.
- •Неинвертирующий усилитель напряжения с оу. Схема. Назначение элементов. Коэффициент усиления. Переходная характеристика. Рабочий участок. Амплитудная характеристика.
- •Дифференцирующее устройство
- •Интегрирующее устройство
- •Избирательный усилитель напряжения на оу с двойным т-мостом. Ачх звена отрицательной обратной связи. Ачх усилителя.
- •Избирательный усилитель
- •Электронный генератор гармонических колебаний с оу с положительной обратной связью. Условия самовозбуждения. Пример генератора с параллельным колебательным контуром.
- •Электронный генератор импульсных колебаний с оу с положительной обратной связью. Пример мультивибратора. Принцип действия. Осциллограммы напряжения.
- •Электронный генератор импульсных колебаний.
- •Цифровые электронные устройства.
- •Триггеры. Основные свойства. Примеры устройств, свойства и назначения rs-триггеров, d –триггеров.
- •Ограничители уровней сигналов. Назначение. Пример ограничителя с диодами и стабилитронами. Схемы, принцип действия, осциллограммы напряжений. Достоинства и недостатки.
- •Триггер на биполярных транзисторах. Схема, назначение элементов, осциллограммы напряжений, принцип действия.
- •Мультивибратор на биполярных транзисторах. Схема, назначение элементов, осциллограммы напряжений, принцип действия.
- •Ждущий мультивибратор на биполярных транзисторах. Схема, назначение элементов, осциллограммы напряжений, принцип действия
- •Генератор пилообразного напряжения. Схема, назначение элементов, осциллограммы напряжений, принцип действия.
- •Цифро-аналоговый преобразователь. Характеристика преобразования. Примеры реализации цап сумматором на оу. Пример интегральной микросхемы цап с внешним оу.
- •Дешифраторы.
- •Мультиплексоры.
- •Измерительные преобразователи (ип) физических величин в электрические.
- •Резистивные измерительные преобразователи
- •Емкостные измерительные преобразователи
- •Индуктивные, трансформаторные и индукционнные измерительные первичные преобразователи. Примеры устройств, передаточные функции.
- •Электромагнитные измерительные преобразователи
- •Схемы включения первичных преобразователей: термопара (прямое измерение), терморезистор (мостовая цепь). Понятие о дифференциальном преобразователе на примере индуктивного ип.
- •Схемы включения первичных преобразователей
- •Компенсационные метод измерения напряжения. Четырехзажимный ип.
- •Четырехзажимный ип.
- •Принцип действия аналогового и цифрового осциллографов. Структурные схемы, назначения элементов, преобразования сигналов. Понятие о компьютерном осциллографе.
- •Аналоговые осциллографы.
- •Цифровые осциллографы.
- •Компьютерные осциллографы.
- •Электронные аналоговые омметры. Два варианта схемы. Настройки перед измерениями.
- •Электронные аналоговые измерители индуктивности и емкости (куметры).
- •Электронные аналоговые фазометры. Структурная схема. Принцип действия.
- •Электронные аналоговые фазометры. Структурная схема. Принцип действия.
- •Цифровые частотомеры и фазометры. Упрощенные структурные схемы. Принципы действия.
-
Электронные аналоговые омметры. Два варианта схемы. Настройки перед измерениями.
Электронные аналоговые омметры.
Омметры используются для измерения сопротивлений постоянному току резисторов, участков цепи, проводов, заземляющих устройств, электрической изоляции. Для проведения измерений необходимо обеспечить отсутствие (или неактивность) источников электрической энергии в схеме, где производится измерение. В противном случае результаты измерений будут не верными. При измерении сопротивлений отдельных устройств и элементов важно отсоединить этот объект от других. Иначе будет измерено сопротивление совокупности объектов.
В аналоговых омметрах происходит преобразование сопротивления в напряжение. На рис.15.13 и 15.14 приведены 2 варианта схемы омметра.
В первом варианте на рис.15.13,а омметр содержит источник постоянного напряжения Uo и добавочный резистор Ro. Показание вольтметра, подключенного к выходу УПТ, равно Ux(Rx). = K UoRx/(Ro + Rx).
При Rx =0 Ux = 0, при Rx =∞ Ux = Uo. Промежуточным значениям Rx соответствуют значения Ux(Rx). Эти свойства позволяют найти сопротивление по шкале прибора, градуированной предварительно в единицах сопротивления. На рис.15.13, б показано измерение сопротивления мультиметром.
Во втором варианте на рис.15.14 измеряемое напряжение равно Ux = K UoRo/(Ro + Rx). При Rx =0 Ux = Uo, при Rx =∞ Ux =0. В этом варианте крайняя левая отметка шкалы соответствует бесконечному сопротивлению.
Шкала индикатора омметра градуируется в единицах сопротивления (Ом, кОм, МОм).
Для обеспечения точности измерения сопротивления, указанной в паспорте прибора, перед измерением необходима настройка омметра.
Сигнальные провода, которыми прибор соединяется с объектом измерения, соединяют между собой. Потенциометром установки нуля (ручка управления выведена на внешнюю поверхность корпуса прибора) устанавливают индикатор на значения нулевого сопротивления. Если есть ручка установки «бесконечности», то с ее помощью при разомкнутых сигнальных проводах устанавливают индикатор на значение бесконечного сопротивления.
Рис.15.13. demo15_4. Первый вариант омметра.
Рис.15.14. demo15_5. Второй вариант омметра.
-
Электронные аналоговые измерители индуктивности и емкости (куметры).
Электронные аналоговые измерители индуктивности, емкости и добротности.
Эти измерения выполняются одним измерительным прибором, который называется куметром. В состав куметра входят:
- генератор синусоидального напряжения, частоту которого можно изменять в широких пределах, -набор индуктивных катушек (Lo) с известной индуктивностью,-магазин конденсаторов (Со), емкость которого известна и может изменяться дискретно и плавно оператором,-вольтметр переменного напряжения, который позволяет индицировать изменение напряжения на конденсаторах. Для измерения индуктивности используют метод, который реализуется в схеме на рис.15.15. Катушку индуктивности Lx включают в последовательный колебательный контур с малым сопротивлением Ro.
Рис.15.15. Demo15_6. Использование куметра для измерения ндуктивности Lx.
Изменением частоты генератора (и подбором емкости магазина Co) по признаку наибольшего напряжения на конденсаторе получают в контуре режим резонанса напряжения. На рис.15.5 показана амплитудно-частотная характеристика для иллюстрации. В куметре эта характеристика не выводится и поэтому оператору приходится действовать последовательными приближениями.
Известные параметры Co и FРЕЗ позволяют определить искомую индуктивность:
Lx=1/[(2π FРЕЗ)2Co]
При измерении емкости на место катушки Lx включают катушку Lo. После достижения режима резонанса по известным значениям Co, Lo и FРЕЗ
определяют искомое значение Cx : Cx= =1/[(2π FРЕЗ)2 Lo]- Co.