
- •2.Структурная схема импульсного блока питания
- •4.Мультивибраторы на транзисторах (генератор прямоугольных колебаний)
- •5.Одноконтактный трансформаторный с пн (блокинг-генератор)
- •6.Трансформаторные двухтактные пн
- •7.Преобразователи с независимым возбуждением
- •9.Мостовая схема
- •10.Полумостовая схема
- •11.Однотактные преобразователи с независимым возбуджением
- •12.Однотактный преобразователь с обратным включением диода (опно)
- •Достоинство двухтактных преобразователей
- •Недостатки:
- •13.Сравнительный анализ схем преобразователей и область их применения
- •14.Резонансные преобразователи
- •15.Тиристорные преобразователи
- •17. Характеристики и параметры цифровых имс.
- •Статические параметры характеризуют работу имс при статических 0 или 1 на входе и выходе.
- •Динамические характеристики. Они характеризуют работу имс в момент переключения из нуля в единицу или из единицы в ноль.
- •18.Элемент три «и-не» на дтл.
- •19.Параметры интегральных схем
- •21.Каскад с открытым коллектором.
- •22.Логические элементы с тремя выходными состояниями (z-состояние).
- •23.Сравнительные характеристики серии логических микросхем.
- •24.Базовый элемент эмиттерно-связанной логики (эсл).
- •Инвентор
- •26.Инвертор кмоп
- •29.Триггерные системы - rs-триггер как ячейка памяти и уу.
- •30.Функциональное назначение внешних входов
- •31.Асинхронные и синхронные триггеры
- •32.Способы управления триггерами.
- •Двухступенчатый триггер
- •33.Синхронные rs-триггеры.
- •37.Как сделать из jk- триггера d – триггер?
- •40.Несимметричные триггеры (Триггеры Шмита).
- •44.Быстродействующий синхронный многокаскадный счетчик
- •45.Наращивание счетчиков
- •46.Мультиплексоры. Демультиплексоры и дешифраторы.
- •47.Демультиплексоры и дешифраторы.
- •49.Двоичные сумматоры. Одноразрядные двоичные сумматоры. Параллельные многоразрядные сумматоры. Структурные схемы, особенности работы. Основные параметры.
- •51.Однотактный таймер.
- •52.Обобщенная структурная схема многотактного таймера.
- •Одновибраторы, запусаемые при включении напряжения питания.
- •53.Мультивибраторы на однотактном таймере.
- •Базовая структура с диодами.
- •Усовершенствованная схема
- •Мультивибраторы с регулируемыми длительностями импульсов и пауз.
9.Мостовая схема

Когда открыты VT1 и VT4 (VT2, VT3 – закрыты) ток протекает по цепи (+Uп) – VT1 – 1 – 2 – VT4 – (-Uп).
При открытых VT3, VT2 (VT1, VT4 –закрыты) ток протекает по цепи (+Uп) – VT3 – 2 – 1 –VT2 – (-Uп).
Перемагничивание сердечника осуществляется по полной петле гистерезиса.
Достоинства: двойной размах и на первичной обмотке (2Uп), лучшее перемагничивание трансформатора, т.к. и в прямом, и в обратном направлении работает одна обмотка.
Недостатки: большое количество транзисторов, а значит, и падение напряжения на них; усложнённая схема управления.
10.Полумостовая схема

1) (+Uп) – VT1 – 1 – 2 – С2 –
(-Uп).
2) (+Uп) – С1 – 2 – 1 –VT2 – (-Uп).
Достоинства: наличие конденсаторов, которые не пропускают постоянную составляющую; нет подмагничивания сердечника.
Недостатки: наличие сквозных токов, когда два транзистор открылся, а первый ещё не закрылся.
В двухтактных схемах с целью исключения прерывистых токов с одной стороны и сквозных токов с другой необходимо точно отслеживать момент запирания одного из транзисторов для отпирания другого, сто существенно усложняет схему управления. С целью устранения этих недостатков были разработаны однотактные схемы с прямым и обратным включением диодов, которые получили широкое распространение в импульсных блоках питания.
11.Однотактные преобразователи с независимым возбуджением
Однотактный преобразователь с прямым включением диода (ОПНП)

p-n -размагничивание
При включении VT на время импульса ток поступает в нагрузку и заряжает СФ, одновременно начинается накопление энергии в LФ. После запирания VT накопленная энергия передается в нагрузку через открывающийся диод VD2. Т.к. TV работает в режиме однополярного намагничивания, то для его размагничивания служит размагничивающая обмотка Wрм и VDрм. Известны схемы ОПНП, в которых перемагничивание магнитопровода трансформатора, в которых подключение размагниченной обмотки к источнику напряжения обратной полярности , что позволяет в 2 раза увеличить ΔВ и улучшить массогабаритные характеристики.
WK пытаясь поддержать неизменный ток, изменяет полярность на своих выводах. Одновременно изменяется это полярность на WH и WP. VD1 запирается, а VD2 отпирается инвертированным напряжением на LФ, которое также проинвертировала напряжение с целью поддержки неизменности тока.
Напряжение по WP отпирает VD и создает путь разряда энергии ТР с целью возврата рабочей точки в нуль петли гистерезиса.
12.Однотактный преобразователь с обратным включением диода (опно)
Когда VT открыт, VD – закрыт и энергия накапливается в индуктивности первичной обмотки w1. Ток нарастает линейно по закону, определяемому значением L1 (w1). А неизменность напряжения Uн поддерживается Сф. После запирания VT, полярность напряжения на w2 изменится, и накопленная в L энергия поступает через VD в нагрузку и заряжает Сф.
Достоинство схемы:
отсутсвует необходимость при защите транзистора при кз нагрузки, т.к. энергия нагрузки поступает при запертом VTот индуктивности трансформатора, который выполняет также роль LФ.
Недостаток:
использование габаритной мощности трансформатора меньше, чем даже у ОПНП (из-за того, что энергия первичной обмотки поступает во вторичную только во время запертого состояния транзистора).