
- •Загальні відомості по техніці електробезпеки.
- •Організація робочого місця монтажника.
- •Паяння. Паяння. Припої. Флюси.
- •Припої і флюси План
- •Вимоги до припоїв.
- •Вимоги до флюсів.
- •Вимірювальні прилади. Авометр.
- •Радіоелементи. Резистори.
- •Резистори:
- •Резистори постійні.
- •Резистори змінні (недротяні і напівпровідникові).
- •Резистори змінні (дротяні).
- •Кольорове маркування постійних резисторів.
- •Конденсатори.
- •(Від радіоприймача «Селга»); д — підстроювальиий
- •Я к розшифрувати конденсатор.
- •Конденсатори електролітичні.
- •Конденсатори постійної ємності.
- •К онденсатори змінної ємності.
- •Ємність конденсатора - по номограмі.
- •Конденсатори. Кодове маркування.
- •Маркування постійних конденсаторів Класифікація конденсаторів.
- •Маркування конденсаторів.
- •Кодоване позначення допустимих відхилень ємності від номінальних.
- •Кодоване позначення номінальної напруги конденсаторів.
- •Характеристики груп температурної стабільності ємності конденсаторів.
- •Допустима зміна ємності конденсаторів з діелектриком з низькочастотної кераміки відносно ємності при температурі 20 °с в діапазоні температур від -60 до 85 °с.
- •Кольорове маркування постійних конденсаторів
- •Напівпровідники.
- •Розшифровка напівпровідникових елементів.
- •Т ранзистори.
- •Маркування транзисторів.
- •Нова система позначень маркування транзисторів.
- •Біполярний транзистор
- •Друкований монтаж. Електромонтажні роботи по друкованому монтажу.
- •1.Друкована плата, її призначення.
- •2. Підготовка радіоелементів до монтажу.
- •3. Етапи виготовлення друкованої плати.
- •Виготовлення друкованої плати. План
- •2. Підготовка склотекстоліту і свердлення.
- •3. Нанесення малюнка.
- •4. Виготовлення розчину для травлення.
- •5. Травлення і обробка плати.
- •6. Лудіння плати.
- •7. Друкована плата за допомогою лазерного принтера.
- •Монтаж і демонтаж елементів
- •Монтаж на друкованій платі.
- •3. Монтаж методом вдавлювання.
- •4. Монтаж саморобних модулів.
- •6 . Монтажні планки з пелюстками.
- •7 . Зажим для тимчасових з'єднань.
- •9. Зачистка виводів.
- •10. Монтажний пістон з пишучого вузла кулькової ручки
- •11. Колодки для установки транзисторів серії мп
- •12. Перевірка радіоелементів.
- •1 Монтаж друкованих плат. Взяти в Лазаріва.
- •Мікросхеми. Інтегральні мікросхеми.
- •Встановлення і паяння мікросхем на платі.
- •Типи електричних проводів, види ізоляції.
- •Застосування монтажних джгутів.
- •Комутаційні пристрої.
- •Контактні з'єднання.
- •Е лектрохімічні джерела живлення.
- •Котушки індуктивності. Котушки з постійним значенням індуктивності.
- •К отушки індуктивності підстроювані.
- •Полосові фільтри.
- •Трансформатори і дроселі.
- •Мікрофони і телефони.
- •Схеми випрямлення. Випрямляючі пристрої.
- •Двопівперіодна мостова схема випрямлення.
- •Схеми випрямлення з множенням напруги.
- •С хеми випрямлення з множенням напруги (з подвоєнням).
- •С хема випрямлення з множенням напруги (з потроєнням).
- •Технічна документація, яка застосовується при електромонтажі
Полосові фільтри.
У приймальний-підсилювальних трактах радіоелектронної апаратури часто використовуються зв'язані коливальні контури (смугові фільтри), що являють собою дві або більше котушок індуктивності, розташовані на загальному каркасі (а) або на окремих каркасах так, що між ними виникає індуктивний зв'язок. За відсутності сердечників такі фільтри на схемах позначаються так, як показано на мал. б. У разі змінного зв'язку між котушками УГП перекреслюється стрілкою (в). Якщо є загальний нерухомий сердечник, то в УГП фільтру вводиться лінія, відповідна вживаному сердечникові (г); при рухомому такому сердечнику ставиться додатковий символ — коса лінія з наконечником (д). Для фільтрів з індивідуальними рухомими сердечниками котушок застосовуються УГП, показані на мал. е, ж, и.
Часто фільтри встановлюють в металевий екран (э) для захисту від електричних дій на них інших частин апаратури. Екран зазвичай з'єднується з корпусом пристрою. УГП на схемах таких фільтрів дано на мал. к.
Як смугові використовуються також п'єзокерамічні фільтри типу ПФ1П (з), основними елементами яких є п'єзорезонатори, сполучені в ланки УГП і БЦП їх на схемах показані на мал. п.
Трансформатори і дроселі.
М
ал.
а
-
трансформатор
узгодження;
б
- трансформатор
багатообмоточний
силовий;
в
- низькочастотний
дросель;
г
- високочастотний
дросель
У радіоелектронній апаратурі застосовуються різні за призначенням і конструкції трансформаторів (узгодження — вхідні, міжкаскадні і вихідні; імпульсні; силові) і дроселі.
Трансформатори узгодження (а) складаються з двох ізольованих між собою котушок (обмоток), розташованих на загальному сердечнику. Кількість витків обмоток залежить від призначення трансформатора. УГП і БЦП такого трансформатора на схемах показані на мал. д, вгорі. Якщо між обмотками є екран, то його показують на схемах штриховою лінією, сполученою з корпусом пристрою (мал. д, внизу).
Трансформатор багатообмоточний, наприклад силовий (б), зображається на схемах (е) з використанням вже відомих символів. Різниця у витках окремих обмоток /...IV відображається великим або меншим числом напівкіл, що позначають витки обмоток. У ланцюг мережевої обмотки включається плавкий запобіжник, його УГП і БЦО на схемах — мал. ж.
Низькочастотні дроселі (в) використовуються у фільтрах випрямлячів для згладжування пульсацій випрямленого струму, а високочастотні (г) — в електричних ланцюгах для того, щоб закрити шлях змінним струмам. На схемах дроселі позначаються так само (з), як і звичайні котушки індуктивності з феритовими сердечниками.
Мікрофони і телефони.
Схеми випрямлення. Випрямляючі пристрої.
Значна частина елементів електронних пристроїв споживають електричну енергію у вигляді постійного струму. Джерелами постійного струму можуть бути гальванічні елементи акумулятори, електромашини постійного струму і випрямлячі. Найбільш поширенішими джерелами струму є випрямлячі - це пристрої, які перетворюють змінний струм в постійний. Для живлення різних вузлів і блоків електронної апаратури найбільш часто використовують випрямлячі, розраховані на невелику потужність і працюючі від однофазної сітки змінного струму, такі випрямлячі називаються однофазними.
Вони поділяються на:
а) однопівперіодні в яких струм через вентиль (діод) проходить тільки на протязі одного півперіоду змінної напруги живлення
б) двохпівперіодні, в яких струм проходить через вентиль на протязі двох півперіодів
в) схеми з множенням напруг.
Для випрямлення трьохфазного струму використовуються трьохфазні випрямлячі, які переважно розраховані на одержання відносно великої потужності (десятки кіловат). Ці випрямлячі підключаються до сітки з допомогою трьохфазних трансформаторів, вторинні обмотки яких мають 3 або 6 фаз.
Випрямляюча мікрозборка.
~
~
Діодний міст (двопівперіодна схема випрямлення).
Однопівперіодні випрямлячі.
В цій схемі струм через вентиль і опір навантаження протікає тільки на протязі половини періода змінної напруги Ui , який є на затискачах вторинної обмотки трансформатора, такий струм має пульсуючий характер, тобто протікає в одному напрямку і змінюється по величині від мах значення до нуля.
Двопівперіодна схема випрямлення.
Вони бувають двох типів:
а) схеми з виводами середньої точки вторинної обмотки силового трансформатора
б) мостова схема.
Д
вопівперіодний
випрямляч з середньою точкою трансформатора.
В схемі з виводом середньої точки вторинна обмотка силового трансформатора має 3 виводи: два виводи від кінців обмоток А і Б і третій вивід від її середини 0.
По
суті, дана схема представляє собою
поєднання двох однопівперіодних
випрямлячів, які працюють на загальне
навантаження RH.
По числу фаз вторинної обмотки
трансформатора схему можна вважати
двохфазною, так як напруги
і
, які підводяться до кожного діода рівні
по величиніэ
але протилежні по фазі.
В один
із півперіодів, коли кінець обмотки А
позитивний по відношенню до середнього
виводу, струм
проходить
від виводу А через діод VD1, опір навантаження
RH
замикається через вторинну обмотку ОА
в напрямку від О до А. В наступний
півперіод коли вивід Б позитивний по
відношенню до т. О струм
проходить від виводу Б через діод VD2,
опір навантаження RH
замикається
через вторинну обмотку ОБ в напрямку
від О до Б, Через опір навантаження
струми
і
проходять в обидва півперіоди в одному
і тому ж напрямку, утворюючи на цьому
опорі випрямлену напругу U0.
Таким чином, випрямлений струм і напруга мають форму синусоїдальних імпульсів, які повторюються на протязі кожної половини періоду.