
- •3 Экономическая часть
- •4 Охрана труда
- •Введение
- •1 Общая часть
- •История возникновения информационного светодиодного табло
- •Разновидности информационных табло Экраны
- •Световое табло
- •Светодиодные табло как средства наружной рекламы.
- •Семисегментные индикаторы
- •История развития семисегментных индикаторов
- •История создания газоразрядных индикаторов
- •Возрождение
- •Знаковые индикаторы.
- •Сегментные индикаторы
- •Матричные индикаторы
- •Микроконтроллеры
- •Известные семейства:
- •2 Специальная часть
- •2.1 Описание электрической принципиальной схемы информационного светодиодного табло для спортивного зала цатэк
- •2.2 Техника безопасности при выполнении паяльных работ
- •2.2 Исправление возникших неисправностей.
- •2.1 История создания и развития диодов
- •2.2 Классификация диодов
- •Симистор используется в системах, питающихся переменным напряжением, его можно представить как два тиристора, которые включены встречно-параллельно. Симистор пропускает ток в обоих направлениях.
- •Инфракрасный диод
- •Фотодиод
- •2.3 Применение диодов
- •2.4 Светодиоды
- •2.6 История появление транзисторов
- •2.7 Классификация транзисторов
- •2.8 Применение транзисторов
- •2.9 Резисторы
- •2.10 Классификация резисторов
- •3 Экономическая часть
- •3.1 Технико-экономическое обоснование
- •3.2 Расчет затрат на демонстрационный стенд
- •3.2.1 Материальные затраты
- •3.2.2 Заработная плата
- •3.2.3 Расходы на социальные нужды
- •3.2.4 Затраты на электроэнергию
- •3.2.5 Расчёт общих затрат
- •3.3 Расчет годовой эффективности
- •4 Охрана труда
- •4.1 Общие положения
- •4.2 Электробезопасность
- •4.3 Защита от высокочастотных излучений
- •4.4 Вентиляция
- •Типы систем по способу побуждения движения воздуха Естественная вентиляция
- •Механическая вентиляция
- •Аварийная вентиляция
- •Противодымная вентиляция
- •4.5 Средства защиты от поражения электрическим током
- •4.6 Расчёт сечения проводов и кабелей
- •4.7 Организация работ по безопасности и охране труда
- •Заключение
- •Список использованных источников
2.8 Применение транзисторов
Транзистор применяется в:
Усилительных схемах. Работает, как правило, в усилительном режиме. Существуют экспериментальные разработки полностью цифровых усилителей, на основе ЦАП, состоящих из мощных транзисторов. Транзисторы в таких усилителях работают в ключевом режиме.
Генераторах сигналов. В зависимости от типа генератора транзистор может использоваться либо в ключевом (генерация прямоугольных сигналов), либо в усилительном режиме (генерация сигналов произвольной формы).
Электронных ключах. Транзисторы работают в ключевом режиме.
Ключевые схемы можно условно назвать усилителями (регенераторами) цифровых сигналов. Иногда электронные ключи применяют и для управления силой тока в аналоговой нагрузке. Это делается, когда нагрузка обладает достаточно большой инерционностью, а напряжение и сила тока в ней регулируются не амплитудой, а шириной импульсов. На подобном принципе основаны бытовые диммеры для ламп накаливания и нагревательных приборов, а также импульсные источники питания.
Транзисторы применяются в качестве активных (усилительных) элементов в усилительных и переключательных каскадах.
Реле и тиристоры имеют больший коэффициент усиления мощности, чем транзисторы, но работают только в ключевом (переключательном) режиме.
2.9 Резисторы
Резисторы являются элементами РЭА и могут применяться как дискретные компоненты или как составные части интегральных микросхем.. Они предназначены для перераспределения и регулирования электрической энергии между элементами схемы. Принцип действия резисторов основан на использовании свойства материалов оказывать сопротивление протекающему через них электрическому току. Особенностью резисторов является то, что электрическая энергия в них превращается в тепло, которое рассеивается в окружающую среду.
Рисунок 2.17 – УГО Резистор
Одной из основных характеристик является рассеиваемая мощность. Рассеиваемая мощность - это мощность, которую резистор может рассеять без повреждения. Измеряется в ваттах. Находится по формуле мощность=ток2 * сопротивление, или P = I2R
У каждого вещества есть свое сопротивление, у некоторых оно очень большое (дерево, пластмасса), у других маленькое (металлы, жидкости). Сопротивление зависит от материала (у золота оно будет меньше чем у алюминия), от длины проводника (зависимость прямая: чем длиннее тем больше сопротивление) и от площади среза проводника (чем площадь больше тем сопротивление меньше).
-
Стандартное обозначение
0.05 Вт
0.125 Вт
0.25 Вт
0.5 Вт
1 Вт
2 Вт
Рисунок 2.18 – УГО. Разновидность резисторов по мощности