- •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.
Выбор диодов для выпрямителей.
Параметры (по паспорту) диодов в выпрямителях должны удовлетворять следующим условиям:
I ПР.СР >I н.ср , U ОБР.МАКС > U обр.макс .
Здесь
I ПР.СР - средний выпрямленный ток диода по паспорту,
I н.ср- средний выпрямленный ток ток нагрузки в выпрямителе,
U ОБР.МАКС – наибольшее допустимое обратное напряжение на диоде,
U обр.макс– наибольшее обратное напряжение на диоде в выпрямителе.
-
Сглаживающие фильтры. Назначение. Однополупериодный выпрямитель с С-фильтром. Схема. Осциллограммы напряжений и токов. Коэффициент пульсации. Выбор емкости конденсатора фильтра. Выбор диодов. Внешние характеристики сравнительно с выпрямителем без фильтра.
-
Двухполупериодный выпрямитель с С-фильтром. Схема. Осциллограммы напряжений и токов. Коэффициент пульсации. Выбор емкости конденсатора фильтра. Выбор диодов. Внешние характеристики сравнительно с выпрямителем без фильтра.
Сглаживающие фильтры.
Для уменьшения пульсаций напряжения на нагрузке в выпрямителях используется сглаживающий фильтр. На рис. 2.9 приведены схемы и соответствующие кривые токов и напряжений для ОПВ и ДПВ с ёмкостным фильтром.

Снижение пульсаций напряжения на нагрузке достигается тем, что конденсатор быстро заряжается при открытых диодах и медленно разряжается на ссопротивление нагрузки при закрытых диодах. Для этого постоянная времени разряда (τразр =СфRф) должна быть много больше периода выпрямленного напряжения T.
Коэффициент пульсации для ОПВ выпрямителя с С-фильтром
р=1/(2fcCфRн) и для ДПВ - р=1/(4fcCфRн).
Из графиков напряжений на нагрузке видны существенное уменьшение колебаний напряжения на нагрузке и увеличение среднего значения выпрямленного напряжения.
Внимание! В схеме однополупериодного выпрямителя с С-фильтром наибольшее обратное напряжение диода удваивается и равно 2U2m , т.к. оно складывается из напряжения на вторичной обмотке трансформатора и напряжения на конденсаторе, которое примерно равно U2m.
Применяются и другие схемы сглаживающих фильтров.

Рис. 2.16. Схемы LC-фильтра (а) и RC-фильтра (б).

Рис.2.17. Схемы П-образных LC-фильтра (а) RC- фильтра (б). Эти сглаживающие фильтры характеризуются коэффициентом сглаживания, который равен отношению коэффициентов пульсаций выходного и входного напряжений.
Внешние характеристики выпрямителей.
Выходное напряжения выпрямителей без стабилизатора зависит от тока нагрузки. Эта зависимость называется внешней характеристикой (рис.2.18). Для получения внешней характеристики меняют сопротивление нагрузки и измеряют постоянные напряжение и ток нагрузки. Все внешние характеристики выпрямителей имеют отрицательный наклон, как для большинства источников постоянного напряжения, что связано с наличием внутреннего сопротивления. Однако, этот угол разный для разных выпрямителей в зависимости от типа выпрямителя и сглаживающего фильтра.
1-для ОПВ без фильтра, 2- для ОПВ с
С-фильтром, 3- для ОПВ с Г-образным RC
–фильтром.Замечание. При IН =0
напряжение Uн =0 , т.к. сопротивление
нагрузки оказывается сравнимо с
сопротивлением закрытого
-
Параметрический стабилизатор напряжения. Полупроводниковый стабилитрон. Вольтамперная характеристика и ее параметры, рабочий участок. Схема параметрического стабилизатора. Схема замещения. Графический анализ состояния стабилизатора в режиме вариации входного напряжения. Допустимые пределы входного напряжения. Коэффициент стабилизации.
-
Схема замещения параметрического стабилизатора напряжения в режиме вариации сопротивления нагрузки. Допустимые пределы сопротивления нагрузки.
