
- •Часть 1
- •1. Задачи, решаемые электронной техникой, и элементы, необходимые для их решения
- •1.1. Электрические сигналы. Временное и спектральное представление
- •1.2. Усиление электрических сигналов
- •1.3. Модуляция сигналов
- •1.3.1. Амплитудная модуляция
- •1.3.2. Импульсно-кодовая модуляция
- •1.3.3. Широтно-импульсная модуляция
- •1.4. Фильтрация сигналов
- •1.5. Хранение и отображение информации
- •1.6. Преобразование электрической энергии
- •А) б) Рис. 1.21. Схема простейшего инвертора (а) и временная диаграмма напряжения в нагрузке (б) Основные результаты 1 главы
- •2. Математический аппарат описания электронных элементов
- •2.1. Описание нелинейных элементов
- •2.2. Линеаризация нелинейных уравнений
- •Линеаризованное уравнение нелинейного элемента
- •2.4. Частотный анализ линеаризованных цепей
- •2.5. Временной анализ линеаризованных цепей
- •Основные результаты 2 главы
- •3. Полупроводники – основа современной элементной базы электроники
- •3.1. Преимущества полупроводниковых элементов перед электровакуумными
- •3.2. Физические основы электропроводности полупроводников
- •3.3. Электропроводность беспримесного (собственного) полупроводника
- •3.4. Электропроводность примесных полупроводников
- •3.4.1. Донорная примесь
- •3.4.2. Акцепторная примесь
- •3.6. Инерционность р-п-перехода
- •3.6.1. Зарядная емкость р-п-перехода
- •3.6.2. Диффузионная емкость
- •3.7. Пробой р-п-перехода
- •3.7.1. Тепловой пробой
- •3.7.2. Электрический пробой
- •3.8. Математическая модель р-п-перехода
- •3.9. Переход металл-полупроводник
- •Основные результаты 3 главы
- •4. Многопереходные электронные элементы
- •4.1. Полупроводниковые триоды (биполярные транзисторы)
- •4.2. Активный режим работы биполярного транзистора
- •4.2. Статические характеристики биполярного транзистора для активного режима
- •4.3. Инерционность биполярного транзистора
- •4.4. Пробой коллекторного перехода
- •4.5. Пробой эмиттерного перехода
- •4.6. Нелинейная модель биполярного транзистора
- •4.7. Линеаризованная модель биполярного транзистора
- •4.8. Ключевой режим биполярного транзистора
- •4.9. Полевые транзисторы
- •4.10. Полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом
- •4.12. Тиристоры
- •Д ля регулирования в течение каждой полуволны знакопеременного ис
- •Основные результаты 4 главы
- •5. Основы теории электронных усилителей
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Обратная связь в усилительных устройствах
- •5.3. Операционные усилители (оу)
- •5.4. Усилители мощности
- •5.4.1. Линейные усилители мощности
- •5.4.2. Усилители мощности ключевого типа
- •6. Автогенераторы
- •Автогенераторы гармонических колебаний
- •7. Источники вторичного электропитания электронных устройств
- •7.1. Классическая схема вторичного источника (без преобразования частоты сети)
- •7.2. Вторичные источники с преобразованием частоты сети
- •7.3. Функциональные элементы вторичных источников электропитания
- •7.3.1. Преобразователи переменного напряжения
- •7.3.2. Стабилизаторы постоянного напряжения (спн)
- •Оглавление
- •Электроника
- •Часть 1 Электронная база, аналоговые функциональные устройства
1.5. Хранение и отображение информации
Хранение информации является одной из важных задач электроники в связи с лавинообразно нарастающей информатизацией общества. Хотя для хранения информации в виде электрических сигналов широко используются неэлектронные носители, например, магнитная лента, металлические диски, здесь мы имеем в виду носители информации электронного типа - специальные электронные элементы, способные фиксировать два электрических состояния - высокий или низкий потенциал, наличие или отсутствие электрического заряда. Каждому из этих состояний ставится в соответствие элемент (0 или 1) двоичного кода. Существуют оперативные запоминающие устройства (ОЗУ), способные удерживать записанную в них информацию только при наличии специального источника питания (выключен источник - стерлась информация) и постоянные запоминающие устройства (ПЗУ), сохраняющие информацию и при длительном отсутствии источника питания. Более подробно эти специальные элементы электроники будут рассмотрены после изучения принципа действия полупроводниковых электронных элементов.
Отображение информации - это преобразование электрического сигнала в звуковой или оптический сигнал, доступный для восприятия соответствующими органами человека. Эти преобразования осуществляются как с помощью неэлектронных элементов, например, мембраны в телефонной трубке, так и с помощью специальных электронных элементов, электронно-лучевых трубок, светодиодных и жидкокристаллических индикаторов и так далее, которые более подробно будут рассмотрены в последующих главах данного пособия.
1.6. Преобразование электрической энергии
Задачи преобразования энергии приходится решать всякий раз, когда имеющийся некоторый первичный источник электрической энергии не может быть непосредственно использован. Например, первичный источник - электрическая сеть 220В, 50Гц, а требуется получить постоянное напряжение для питания компьютера; первичный источник - фотоэлементы космического корабля, вырабатывающие постоянное напряжение, а для питания разнообразной бортовой аппаратуры требуется широкая номенклатура источников как постоянного, так и переменного напряжения; это источники бесперебойного питания, которые, потребляя энергию от резервных аккумуляторов, при исчезновении переменного напряжения в “сети” автоматически заменяют последнюю, предотвращая потерю оперативной информации в компьютерах, и так далее.
По сути, могут иметь место следующие преобразования энергии:
переменного напряжения в постоянное (выпрямители);
постоянного напряжения одного уровня в постоянное напряжение другого уровня (преобразователи постоянного напряжения);
постоянного напряжения в переменное напряжение любой формы (инверторы);
переменного напряжения одной частоты в переменное напряжение другой частоты (преобразователи частоты).
Для выпрямления необходим нелинейный элемент с преимущественно односторонней проводимостью. Пусть, например, необходимо “выпрямить” переменное напряжение
U=Umcos t.
Возьмем в качестве нелинейного элемента квадратор, связь “вход-выход” которого описывается уравнением
U2= (U1 )2.
Принимая U1=Umcos t, на выходе квадратора получим
Полезная составляющая операции выпрямления - это постоянная составляющая
Рис. 1.20. Временные диаграммы
процесса
выпрямления
которую можно выделить, подавив с помощью фильтра переменную составляющую
Описанный выше процесс выпрямления можно наглядно проиллюстрировать диаграммами (рис. 1.20).
Инвертирование электрической энергии с целью снижения потерь (обеспечения высокого КПД) практически всегда осуществляется с помощью ключевых элементов.
Простейший инвертор - это ключ, который с нужной периодичностью подключает нагрузку к первичному источнику постоянного напряжения (рис. 1.21,а).
Остальные виды преобразователей являются комбинацией выпрямителей и инверторов. Преобразовательная техника, связанная со скоростными коммутациями токов в сотни-тысячи ампер и напряжений в тысячи вольт является сложнейшей революционно развивающейся областью современной электроники, называемой промышленной электроникой, и изучается в специальных курсах.