
- •Оглавление
- •Глава 1. Техническая часть. Разработка циклического таймера 10
- •Глава 2. Охрана труда 40
- •Введение
- •Глава 1. Техническая часть. Разработка циклического таймера
- •1.1Аналитический обзор по теме
- •1.1.1 Постановка задачи
- •1.1.2 Таймер
- •1 .1.3 Функциональная схема устройства
- •1.1.4Элементная база устройства
- •Р асположение выводов aTtiny2313:
- •Микросхема m74hc595
- •Индикатор gnq-5641
- •Сглаживающие фильтры
- •Псофометрический коэффициент помех
- •Коэффициент сглаживания
- •Индуктивный сглаживающий фильтр
- •Стабилизатор напряжения
- •Линейный стабилизатор
- •Трансформатор
- •Базовые принципы действия трансформатора
- •Катушки индуктивности
- •Характеристики катушки индуктивности
- •1.1.5 Принципиальная схема устройства
- •1.2 Практическая часть
- •1.2.1 Построение печатной платы в Sprint Layout
- •1.2.2Перенос схемы из программы на глянцевую бумагу
- •1.2.3 Подготовка текстолита
- •Нанесение рисунка на текстолит
- •1.2.4 Монтаж компонентов на печатную плату
- •Глава 2. Охрана труда Меры безопасности при техническом обслуживании электронной техники
- •2.1 Характеристики санитарно-гигиенических условий труда Гигиеническая оценка условий и характера труда
- •Анализ условий труда
- •2.2 Электробезопасность. Требования безопасности при работе с электрооборудованием
- •Требования безопасности при работе с электрооборудованием
- •2.3 Требования пожарной безопасности
- •Заключение
- •Список литературы
Линейный стабилизатор
Линейный стабилизатор представляет собой делитель напряжения, на вход которого подаётся входное (нестабильное) напряжение, а выходное (стабилизированное) напряжение снимается с нижнего плеча делителя. Стабилизация осуществляется путём изменения сопротивления одного из плеч делителя: сопротивление постоянно поддерживается таким, чтобы напряжение на выходе стабилизатора находилось в установленных пределах. При большом отношении величин входного/выходного напряжений линейный стабилизатор имеет низкий КПД, так как большая часть мощности Pрасс = (Uin — Uout) * It рассеивается в виде тепла на регулирующем элементе. Поэтому регулирующий элемент должен иметь возможность рассеивать достаточную мощность, т. е. должен быть установлен на радиатор нужной площади. Преимущество линейного стабилизатора - простота, отсутствие помех и небольшое количество используемых деталей.
В зависимости от расположения элемента с изменяемым сопротивлением линейные стабилизаторы делятся на два типа:
Последовательный: регулирующий элемент включен последовательно с нагрузкой.
Параллельный: регулирующий элемент включен параллельно нагрузке.
В зависимости от способа стабилизации:
Параметрический: в таком стабилизаторе используется участок ВАХ прибора, имеющий большую крутизну.
Компенсационный: имеет обратную связь. В нём напряжение на выходе стабилизатора сравнивается с эталонным, из разницы между ними формируется управляющий сигнал для регулирующего элемента
П
оследовательный
стабилизатор на биполярном транзисторе
Рис.10. Стабилизатор напряжения
По сути, это рассмотренный выше параллельный параметрический стабилизатор на стабилитроне, подключённый ко входу эмиттерного повторителя. В нём нет цепей обратной связи, обеспечивающих компенсацию изменений выходного напряжения.
Его выходное напряжение меньше напряжения стабилизации стабилитрона на величину Ube, которая практически не зависит от величины тока, протекающего через p-n переход, и для приборов на основе кремния приблизительно составляет 0,6В. Зависимость Ube от величины тока и температуры ухудшает стабильность выходного напряжения, по сравнению с параллельным параметрическим стабилизатором на стабилитроне.
Эмиттерный повторитель (усилитель тока) позволяет увеличить максимальный выходной ток стабилизатора, по сравнению с параллельным параметрическим стабилизатором на стабилитроне, в β раз (где β - коэффициент усиления по току данного экземпляра транзистора). Если этого недостаточно, применяется составной транзистор.
Трансформатор
Трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать) — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты.
Трансформатор осуществляет преобразование переменного напряжения и/или гальваническую развязку в самых различных областях применения — электроэнергетике, электронике и радиотехнике.
Конструктивно трансформатор может состоять из одной (автотрансформатор) или нескольких изолированных проволочных, либо ленточных обмоток (катушек), охватываемых общим магнитным потоком, намотанных, как правило, на магнитопровод (сердечник) из ферромагнитного магнито-мягкого материала.