
- •1. Электронно-дырочный переход
- •2. Полупроводниковые диоды.
- •Основные характеристики диода.
- •3. Выпрямительные диоды
- •4. Выпрямительные устройства. Однофазные однополупериодные выпрямители
- •5. Мостовой однофазный двухполупериодный выпрямитель
- •6. Сглаживающие фильтры устройств в автоматике
- •7. Стабилитроны
- •8. Операционные усилители.
- •9. Масштабирующий инвертирующий оу
- •12.Интегрирующий оу
- •13. Дифференцирующий оу
- •14. Компаратор
- •15. Триггер Шмидта
- •16. Автоколебательный мультивибратор
- •17. Тиристоры.
- •1 8. Тринистр.
- •19. Биполярные транзисторы
- •20. Схема включения транзисторов. Схема с общей базой. Хар-ки схемы
- •21. Схема с общим эмиттером (оэ). Основные хар-ки схемы
- •23. Транзисторные усилители.
- •1 . Усилители низкой частоты (унч).
- •2. Усилители постоянного тока (упт).
- •3. Широкополосные усилители
- •24. Характеристики транзисторных усилителей
- •25. Усилители низкой частоты
- •26. Эмиттерный повторитель (ок)
- •27. Термостабилизация в усилителях низкой частоты
- •28. Усилители постоянного тока (упт).
- •10. Масштабирующий неинвертирующий оу
- •11. Суммирующий оу
- •22. Схема включения с общим коллектором (ок). Хар-ки схемы
- •Характеристики схемы с общим коллектором
- •29. Выходные каскады усилителей
5. Мостовой однофазный двухполупериодный выпрямитель
Принцип работы мостового выпрямителя: в полупериод от 0 до П открыты диоды 1,3, по нагрузке протекает ток, создавая падение напряжения U0 полярностью как показано на рисунке. Диоды 2,4 закрыты (находящиеся под обратным смещением). В полупериод от П до 2П – открыты диоды 2,4, через нагрузку протекает ток, создавая падение напряжения на нагрузке, при этом диоды 1,3 закрыты. Таким образом, создается двухполупериодное пульсирующее постоянное напряжение на нагрузке. Достоинства этой схемы в том, что пульсация выходного напряжения в 2 раза меньше, чем у однофазной однополупериодной схемы выпрямителя. Это достоинство дает возможность строить облегченные фильтры.
6. Сглаживающие фильтры устройств в автоматике
Напряжение питания устройств в автоматике не должно содержать пульсаций(переменных составляющий), поскольку пульсации напряжения питания приводят к искажению информации, циркулирующей в устройстве. Для того чтобы постоянное пульсирующее U, снимаемое с выпрямительных устройств, преобразовать в постоянное сглаживаемое U(отсутствие пульсаций), применяются сглаживающие фильтры. Эти фильтры строятся на основе активных и реактивных элементов электрических цепей(RLC). Фильтры бывают однозвенные и многозвенные. Качество фильтра определяется коэффициентом сглаживания.
Ксг=Кпвх/Кпвых
- коэффициент сглаживания, Кп=U∽/Uср
- коэф-т пульсации.
RC-фильтры
Схема:
Схема состоит из преобразователя переменного U в постоянное (выпрямительное устройство), С-фильтра и активного сопротивления нагрузки Rн. В качестве сопротивления фильтра - сопротивление выпрямителя. Эффект сглаживания основан на том, что по закону коммутации U на конденсаторе не может изменяться мгновенно. Если в конденсаторе идет накопление заряда, в фильтре участвуют следующие элементы, при заряде ток через внутреннее сопротивление поступает на конденсатор и нагрузку. С постоянной времени Rф*Сф происходит увеличение U на конденсаторе. При уменьшении U, поступающего от выпрямителя, конденсатор с постоянной времени Rф*Сф начинает разряжаться. В результате этого U на конденсаторе и на нагрузке принимает сглаженный вид.
Эффект
сглаживания значительный, если помимо
С-фильтра применить L-фильтр. Это позволит
при коммутации не изменить мгновенно
ток заряда. В результате этого энергия,
запасенная в фильтре, дополнительно
передается на нагрузку. Для того чтобы
увеличить коэффициент фильтра применяются
двухзвенные фильтры.
В таком фильтре пульсирующее U выпрямителя проходит 2 стадии фильтрации. 1-я стадия на фильтре Rвн вых*Сф1 и 2-я на стадии Rф*Rф2. Качество фильтрации определяется постоянными времени фильтра, для RC-фильтра это Rн*Сф. Для LC-фильтра это Lф *Сф. Чем больше постоянная времени, тем качественнее фильтрация. Для достижения качественной фильтрации необходимо выбрать большой величины емкость конденсатора Сф и сопротивление нагрузки Rн. Как правило, сопротивление нагрузки изменить нельзя, поскольку оно представлено входным сопротивлением устройства автоматики. В связи с этим необходимо выбирать конденсаторы большой емкости. В фильтрах применяются устройства для искусственного увеличения сопротивления нагрузки. Таким устройством является транзисторный эмиттерный повторитель. Устройство, в котором применяется эмиттерный повторитель называется активным фильтром:
В
схему включен транзистор TV. Совместно
с Rн он представляет собой эмиттерный
повторитель, у которого входное
сопротивление в 10 раз больше, чем Rн. При
таком включении постоянная времени
фильтра будет определяться как Rвх
эл*Сф,
где Rвх эл-
R входа эмиттерного повторителя. Так
существенно увеличивается постоянная
времени фильтра, что ведет к увеличению
качества фильтрации.