
- •1) Основные понятия Электрического тока
- •2) Пассивные электро-радио элементы
- •Режимы работы:
- •3) Простейшие схемы
- •4) Работа полупроводникового диода
- •Вах реального полупроводникового диода
- •Id_max - максимальный ток через диод при прямом включении
- •Piv(Peak Inverse Voltage) - Напряжение пробоя
- •Паразитическая емкость pn-перехода
- •5) Работа биполярного транзистора
- •- Режим отсечки
- •- Барьерный режим
- •6) Работа полевого транзистора
- •7) Схемы включения транзисторов с общим эммитером, с общим коллектором, с общей базой.
- •8) Схемы логических элементов на транзисторах Инверсия функции конъюнкции. Операция и-не (штрих Шеффера)
- •9) Дифференциальный каскад, операционные усилители
- •10) Генератор сигналов
- •Принцип действия
- •11) Усилительный каскад с элементами термостабилизации
- •12) Принцип работы д-триггера, регистры
- •S(set-установка ), r(reset-сброс), режим хранения информации 1-1
- •13) Структура микропроцессора
- •Многоплатные системы со смешанными сигналами
- •Концепция многоточечного заземления
- •Разделение аналоговой и цифровой заземляющих поверхностей
- •Заземление и развязка ис со смешанными сигналами и небольшими цифровыми токами
- •Правильное заземление микросхемы со смешанными сигналами с небольшими цифровыми токами
- •Внимательно отнеситесь к цифровому выходу ацп
- •Точки заземления и развязки
- •Передача тактовых импульсов с цифровой заземляющей поверхности на аналоговую
- •Источники неудач при заземлении системы со смешанными сигналами: применение одноплатной схемы заземления к многоплатной системе
- •Заземление ис со смешанными сигналами: одноплатная система (типичная оценочная/тестовая плата)
- •Выводы: заземление устройств со смешанными сигналами и маленькими цифровыми токами в многоплатных системах
- •Заземление ис со смешанными сигналами с небольшими внутренними цифровыми токами: многоплатная система
- •Выводы: заземление устройств со смешанными сигналами с большими цифровыми токами в многоплатной системе
- •Заземление ис со смешанными сигналами с небольшими внутренними цифровыми токами: многоплатная система
- •Заземление цифровых процессоров обработки сигналов (dsp) с внутренними системами фапч
- •Заземление dsp со встроенной системой фазовой автоподстройки частоты (фапч)
- •Краткая философия заземления
- •Аналоговые и цифровые схемы должны располагаться на печатной плате раздельно
- •Паразитные эффекты печатной платы
- •17) Типы индикаторных устройств (принцип действия) жк, oled, tft, плазма
- •История[править | править исходный текст]
- •Принцип действия[3][править | править исходный текст]
- •Срок хранения данных[править | править исходный текст]
- •Иерархическая структура[править | править исходный текст]
- •Скорость чтения и записи[править | править исходный текст]
- •Особенности применения[править | править исходный текст]
- •Nand-контроллеры[править | править исходный текст]
- •Специальные файловые системы[править | править исходный текст]
- •Применение[править | править исходный текст]
- •Nor[править | править исходный текст]
- •Nand[править | править исходный текст]
- •Некоторые сферы применения[править | править исходный текст]
- •Типы плис[править | править исходный текст] Ранние плис[править | править исходный текст]
- •Pal[править | править исходный текст]
- •Gal[править | править исходный текст]
- •Cpld[править | править исходный текст]
- •Fpga[править | править исходный текст]
- •Триггер Шмидта
- •Способы реализации цап с взвешенным суммированием токов
1) Основные понятия Электрического тока
Ток — направленное движение носителей электрического заряда.
Амплитуда — величина напряжения электрического сигнала; измеряется в вольтах.
Напряжение — разность потенциалов: сила, притягивающая друг к другу отрицательные и положительные заряды.
Постоянный ток (DC) — электрический ток, свойством которого является постоянное направление движения электронов от отрицательного потенциала к положительному (батарея).
Переменный ток (АС) — электрический ток, который непрерывно изменяет направление движения электронов. герцы.
Период — минимальная длительность интервала времени, в течение которой электрический сигнал изменяется из какого-то одного положения (например, с максимальной амплитудой) в другое, а затем возвращается в исходное (аналогичное первому). Периодические сигналы изменяются во времени непрерывно.
Частота — физическая величина, которая служит мерой измерения повторяемости электрического сигнала во времени (скорость изменения тока)
Закон Ома гласит: напряжение равняется произведению тока на сопротивление(U в вольтах, I в амперах, R в омах):
U = I x R
Р = U х I; или Мощность = напряжение X ток.
Р = I2 х R; или Мощность = квадрат тока х сопротивление.
Фаза — провод, несущий напряжение, то есть подключённый к незаземлённым контактам генератора/трансформатора
Трёхфазная система электроснабжения — частный случай многофазных систем электрических цепей, в которых действуют созданные общим источником синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга во времени на определённый фазовый угол равен 2π/3 (120°).
Действующее значение переменного тока - это значение постоянного тока, при котором за период переменного тока в проводнике выделяется столько же теплоты, сколько и при переменном токе. действующее значение переменного тока = такому постоянному току, который, проходя через то же сопротивление, что и переменный ток, за то же время выделяет такое же количество энергии.
Электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры), включенные в цепь переменного тока, показывают действующие значения тока или напряжения.
2) Пассивные электро-радио элементы
Резистор —
радиоэлектронный компонент, который
обладает сопротивлением;
для ограничения
тока; создать разность потенциалов,
распределение тепла.
мгновенное значение напряжения на
резисторе пропорционально току проходящему
через него
.
На практике же резисторы в той или иной
степени обладают
также паразитной ёмкостью, паразитной индуктивностью и
нелинейностью вольт-амперной
характеристики.
-
При последовательном
соединении
резисторов их сопротивления складываются
-
При параллельном
соединении
резисторов складываются величины,
обратные сопротивлению (то есть общая
проводимость
складывается
из проводимостей каждого резистора
)
-
Для двух
параллельно
соединенных
резисторов их общее сопротивление
равно:
.
Если
,
то общее сопротивление равно:
Делитель
напряжения.
Конденсатор —
электронный компонент, который обладает
свойством
ёмкости.
*устройство
для накопления заряда и
отдачи;*разделяет переменную и постоянную
составляющую тока (не нагревается).
Конструкция состоит из двух электродов
в форме пластин (называемых обкладками),
разделённых диэлектриком,
толщина которого мала по сравнению
с размерами обкладок.
Практически применяемые конденсаторы
имеют много слоёв диэлектрика и
многослойные электроды, или ленты
чередующихся диэлектрика и электродов,
свёрнутые в цилиндр или параллелепипед
со скруглёнными четырьмя рёбрами (из-за
намотки).
Емкость
конденсатора (С) определяется как
соотношение количества электрического
заряда (Q) к напряжению (U).
Катушка
индуктивности —
радиоэлектронный компонент, обладающий
свойством индуктивности.
Индуктивность
тем больше, чем больше влияния оказывает
каждый из участков провода друг на
друга. винтовая, спиральная или
винтоспиральная катушка из свёрнутого
изолированного проводника,
обладающая значительной индуктивностью при
относительно малой ёмкости и
малом активном
сопротивлении.
Применяются для подавления помех, сглаживания пульсаций, накопления энергии, ограничения переменного тока, в резонансных (колебательный контур) и частотноизбирательных цепях, в качестве элементов индуктивности искусственных линий задержки с сосредоточенными параметрами, создания магнитных полей, датчиков перемещений и так далее. (Генри)
Трансформаторы увеличивает или уменьшает напряжение, тока. Работа на двух принципах: - Изменяющийся во времени электрический ток создаёт изменяющееся во времени магнитное поле; изменение магнитного потока, проходящего через обмотку, создаёт ЭДС (Электродвижущая сила) в этой обмотке. На одну из обмоток, наз. первичной обмоткой, подаётся напряжение от внешнего источника. Протекающий по первичной обмотке переменный ток намагничивания создаёт переменный магнитный поток в магнитопроводе. В результате получаем ЭДС индукции при синусоидальном токе сдвинутой на 90° в обратную сторону по отношению к магнитному потоку.
Схематическое устройство трансформатора. 1 — первичная обмотка, 2 — вторичная