- •2. Силлабус (syllabus)
- •2.1 Данные о преподавателях:
- •2.2 Данные о дисциплине:
- •2.7. Политика и процедура курса:
- •2.8. Учебно-методические материалы по дисциплине
- •2.10. Задания для срс, срсп и график их выполнения
- •2.11. Задания для проведения рубежного и итогового контроля.
- •2.12 Список литературы.
- •3 Лекционный комплекс
- •2. Основные сведения об элементах электрической цепи.
- •3. Баланс мощности: (3)
- •1.Метод эквивалентного генератора
- •3. Принцип наложения
- •2. Потребители в цепях переменного тока
- •1. Резистор (идеальное активное сопротивление).
- •2. Катушка индуктивности (идеальная индуктивность)
- •3. Конденсатор (идеальная емкость)
- •2. Магнитное поле. Ферромагнитные материалы
- •3. Общая характеристика задач и методов расчета магнитных цепей.
- •1. Назначение, устройство машин постоянного тока
- •1. Автоматические выключатели
- •2. Электромагнитные контакторы и пускатели
- •3.Неавтоматические выключатели
- •4.Плавкие предохранители
- •2. Реле
- •2.1. Электромагнитные реле тока и напряжения
- •2.1.1. Принцип действия
- •3.1.2. Работа электромагнитного реле на переменном токе
- •2.2. Разновидности электромагнитных реле
- •2.2.1. Токовые реле
- •2.2.2. Реле напряжения. По конструкции реле напряжения аналогичны токовым, подключаются к трансформаторам напряжения.
- •2.2.4. Указательные реле
- •1 Понятие измерения
- •1.1 Виды измерений
- •1.3 Вероятностные оценки погрешности измерения
- •1.4 Средства измерений
- •1.4.1 Метрологические характеристики средств измерения. Нормирование метрологических характеристик
- •1.4.2 Способы выражения и нормирования пределов допускаемых погрешностей
- •2.Полупроводниковые приборы.
- •2. Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия
- •4 Методические указания по изучению дисциплины
- •1. Линейные электрические цепи постоянного тока
- •2. Линейные электрические цепи переменного тока
- •5 Методические рекомендации и указания по типовым расчетам, выполнению, лабораторных работ, курсовых проектов (работ); Методические указания для выполнения лабораторных работ.
- •Лабораторная работа №3. Электрические цепи однофазного синусоидального тока неразветвленной цепи синусоидального тока.
- •Лабораторная работа №4. Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Исследование разветвленных цепей синусоидального тока. Резонанс токов.
- •Лабораторная работа №5. Трехфазные цепи. Исследование трехфазной цепи при соединении приемника звездой.
- •6 Материалы для самостоятельной работы обучающегося:
- •6.1. Задание на срс
- •6.2 План срсп
- •Тема 1. Основные сведения об элементах электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Преобразования в электрических цепях
- •Тема 6. Электрические измерения и электроизмерительные приборы
- •Тема 7. Основы электроники.
- •6.2 Темы рефератов
- •6.4. Вопросы для самоконтроля
- •8 Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся
- •Трансформатор, имеющий одну общую обмотку называют:
- •Как изготавливается магнитопровод трансформатора?
- •Обмотка возбуждения применяется для:
- •Для чего при пуске дпт в цепь якоря включают реостат?
- •Частота вращения ротора асинхронного двигателя …
- •Коэффициент трансформации меньше единицы. Какой это трансформатор?
- •Укажите формулу, по которой определяется вторичное напряжение понижающего трансформатора ( -- коэффициент трансформации; n – количество фаз).
- •Паспорт
- •9 Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий (в зависимости от содержания дисциплины)
- •10 Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий
2.Полупроводниковые приборы.
полупроводниковые диоды
Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор, содержащий один или несколько электрических переходов и 2 вывода для подключения к внешней цепи. В зависимости от функционального назначения различают:
Выпрямительные диоды ; Лавинные диоды; Выпрямительные столбы; Выпрямительные блоки и сборки; Универсальные и импульсные диоды; Диоды с накоплением заряда; Диодные матрицы и сборки; Стабилитроны; Стабисторы; Ограничители напряжения; Генераторы шума; Варикапы; Варакторы; Туннельные диоды
Обращённые диоды; СВЧ-диоды;Светоизлучающие диоды; Излучающие диоды инфракрасного диапазона; Фотодиоды; И другие
Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в однополярный. Принцип работы выпрямительных диодов основан на использовании односторонней проводимости /вентильных свойств/ электрического перехода для преобразования переменного тока в однополярный пульсирующий.
Выпрямительные диоды делятся на:
Силовые /низкочастотные/ /для использования в выпрямителях
=50кГц/
Диоды малой мощности :
< 300мА
Диоды средней мощности: 300мА < < 10А
Диоды большой мощности: 10А <
М
аломощные
/высокочастотные/ /для применения в
разного рода детекторах
=10
100МГц/Такой выпрямитель называется однополупериодным. Конденсатор может выполнять функцию сглаживания.
Выпрямитель, пропускающий 2 периода, называется двуполупериодным выпрямителем.
При одинаковой C пульсация будет меньше, чем в однополупериодном.
Выпрямительные диоды широко применяют в источниках питания, ограничителях выбросов напряжений. Наибольшее использование нашли кремниевые, германиевые диоды, диоды с барьером Шотки, а в аппаратуре специального назначения и измерительной аппаратуре, работающей в условиях высокой температуры окружающей среды,- селеновые и титановые выпрямители.
Лавинные диоды – это разновидность выпрямительных диодов /нормируется напряжение лавинного пробоя/. Может использоваться в цепях защиты от перенапряжения.
Выпрямительные столбы – это совокупность выпрямительных диодов, включённых последовательно и собранных в единую конструкцию с двумя выводами, используется в высоковольтных выпрямителях.
Выпрямительные блоки и сборки – содержат несколько диодов, электрически независимых или соединённых в виде однофазного или трёхфазного моста. Позволяют упростить монтаж и уменьшить габариты аппаратуры.
Универсальные и импульсные диоды отличаются от выпрямительных диодов более высоким быстродействием и большими значениями импульсных токов, имеют другую систему параметров.
Диоды с накоплением заряда /ДНЗ/ – разновидность импульсных диодов, малое время обратного восстановления. Это достигается неравномерным легированием базы.
Диодные матрицы и сборки – представляют собой интегрированные в одном корпусе или кристалле универсальные и импульсные диоды /диоды соединяются в виде микросхем/. Могут быть соединены между собой или изолированы.
С
табилитрон
- полупроводниковый
прибор, в котором для стабилизации
напряжения используется слабая
зависимость напряжения лавинного /или
туннельного/ пробоя от обратного тока
через переход.
Для уменьшения температурного коэффициента стабилизации разработаны прецизионные стабилитроны.
Импульсный стабилитрон от обычных стабилитронов отличается повышенным быстродействием и применяется для стабилизации амплитуды импульсов.
Д
вухсторонний
стабилитрон – два импульсных стабилитрона,
включённых встречно. Стабилитроны
обычно одинаковы, что приводит к
симметричной ВАХ. Используются в
двухсторонних ограничителях импульсов.
Стабистор – один или несколько последовательно включённых диодов, в котором для стабилизации напряжения используется прямая ветвь ВАХ.
КС107, КС113, КС119, D220С – Стабисторы
D-220 – Импульсные диоды
Ограничитель
напряжения
– полупроводниковый диод, работающий
в режиме туннельного или лавинного
пробоя, предназначен для защиты
электрических цепей от перенапряжения.
От обычных стабилитронов отличается
высоким быстродействием и большими
допускаемыми импульсными токами.
Используется в промышленной электронике.
В, быстродействие измеряется пикосекундами.
Генератор
шума – это
стабилитрон, работающий на грани пробоя.
Напряжение пробоя стабилитрона в этом
режиме нестабильно
кроме постоянного напряжения генерируется
шумовое напряжение. Спектр шума равномерен
до частоты 3,5 МГц.
В
арикап
– нелинейный
конденсатор на основе p-n-переходов,
барьерная ёмкость которого перестраивается
с изменением напряжения на нём.
Коэффициент перекрытия по ёмкости:
,
В
арактор
– варикап,
используемый в умножителях частоты
/силовой варикап/. Используется в
радиопередатчиках, там где стоит задача
генерировать сигналы большой мощности.
Т
уннельный
диод –
полупроводниковый прибор на основе
p-n-перехода, образованного вырожденными
полупроводниками. В этих диодах туннельный
эффект проявляется уже при небольших
положительных напряжениях на p-n-переходах.
Туннельный
диод – СВЧ прибор, который работает в
сантиметровом диапазоне волн /
см/.
Туннельные диоды относятся к негатронам
/имеют участок с отрицательным
сопротивлением/ n-типа.
О
бращённый
диод отличается
от туннельных диодов меньшей концентрацией
примесей в p-
и n-областях.
Туннельный эффект проявляется только
при обратном напряжении.
Отсутствует диффузионная ёмкость.Работают до частоты 50ГГц.
Используется при построении смесителей.
СВЧ-диоды предназначены для работы в сантиметровом и дециметровом диапазоне волн. В зависимости от выполняемой функции делятся на:
Смесительные
Д
етекторныеПараметрические
Ограничительные, переключателиные
Умножительные и настроечные
Генераторные:
Лавинно-пролётные диоды /ЛПД/
Диоды Ганна
Предназначены для встраивания в волноводы.
Светоизлучающие диоды и Излучающие диоды инфракрасного диапазона предназначены для преобразования элементарной энергии в энергию некогерентного излучения в соответствующем диапазоне волн. Излучение возникает при рекомбинации неосновных носителей в базе прямосмещённого p-n-перехода с шириной запрещённой зоны > 1,8эВ.
Фотодиод предназначен для преобразования энергии световой или инфракрасного излучения в электрическую энергию. Используется в различных датчиках и оптронах.
