- •2.Транзисторный ключ
- •3.Компенсационный стабилизатор
- •4.Неинвертирующий усилитель на основе оу
- •5.Инвертирующий усилитель на основе оу
- •7. Выпрямитель без фильтра
- •Вопрос 10.
- •Вопрос 12.
- •Вопрос 13.
- •Вопрос 14.
- •Вопрос 15.
- •43 Активный режим.
- •44. Режим насыщения
- •45. Схема включения с общим эмиттером
- •47. Интегратор на оу
- •48. Мультивибратор на основе оу
47. Интегратор на оу
,
48. Мультивибратор на основе оу
Мультивибраторы на ОУ
Основой построения мультивибратора на основе ОУ является инвертирующий триггер Шмитта. Он охватывается ООС. Если триггер находится в состоянии положительного напряжения на выходе, то для того, чтобы перевести его в противоположное состояние -Um , то нужно на инвертирующий вход подавать сигнал положительной полярности и когда этот сигнал превысит порог отпускания триггер выдаст на выходе отрицательную полярность напряжения.
В момент времени t1 величина напряжения на емкости достигнет порога отпускания, что приведет к переключению триггера Шмитта.
Рис. 12.7. мультивибратор на ОУ.
49.Операционный усилитель (ОУ, OpAmp) — усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ почти всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы. Области применения: Компараторы напряжения, Фильтры, Стабилизаторы напряжения и тока.
.На
рисунке показано схематичное изображение
операционного усилителя. Выводы имеют
следующее значение:V+: неинвертирующий
вход, V−: инвертирующий вход, Vout: выход,
VS+: плюс источника питания ,VS−: минус
источника питания
50(53)( 55).Устройство,
предназначенное для преобразования
энергии источника переменного тока в
постоянный ток называется выпрямителем.
По
виду (характеру) нагрузки. Для однофазных
схем выпрямления характерны значительные
пульсации выпрямленного напряжения.
Для уменьшения пульсаций напряжения
на нагрузке используют сглаживающие
фильтры, выполняемые на основе реактивных
элементов дросселей (в электротехнике
— Д.-катушка индуктивности, обладающая
высоким сопротивлением переменному
току и малым сопротивлением постоянному)
(L) и конденсаторов (С). Характер входной
цепи сглаживающего фильтра совместно
с нагрузкой определяют вид нагрузки
выпрямителя. Различают работу выпрямителя
на активную нагрузку (R – НГ),
активно-индуктивную нагрузку (RL – НГ),
активную нагрузку и емкостный фильтр
(RC – НГ).
Общим для всех выпрямителей является их применение преимущественно при RL – НГ. Это объясняется тем, что маломощные выпрямители чаще всего работают LC – фильтром, а мощные выпрямители - с L – фильтром.
51.
Логические
элементы
— устройства, предназначенные для
обработки информации в цифровой форме
(последовательности сигналов высокого
— «1» и низкого — «0» уровней в двоичной
логике, последовательность «0», «1» и
«2» в троичной логике, последовательности
«0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» и «9»
в десятичной логике). Физически логические
элементы могут быть выполнены
механическими, электромеханическими
(на электромагнитных реле), электронными
(на диодах и транзисторах), пневматическими,
гидравлическими, оптическими и др.
Логические элементы входят в состав
микросхем. Логические элементы выполняют
логическую функцию (операцию) над
входными сигналами (операндами,
данными).Всего возможно
логических
функций и соответствующих им логических
элементов, где x — основание системы
счисления, n — число входов (аргументов),
m — число выходов, то есть бесконечное
число логических элементов. Поэтому в
данной статье рассматриваются только
простейшие и важнейшие логические
элементы.
52. параметрический стабилизатор напряжения
Параметрические стабилизаторы напряжения. Действие параметрических стабилизаторов основано на использовании нелинейности вольт-амперной характеристики некоторых элементов. В схемах параметрических стабилизаторов постоянного напряжения используются полупроводниковые кремниевые стабилитроны (при напряжении до 180 В), а также газонаполненные стабилитроны тлеющего и коронного разряда (при напряжениях выше 80 В).
Схемы параметрических
стабилизаторов напряжения
Основным параметром всех стабилизаторов является коэффициент стабилизации К, представляющий собой отношение относительных изменений входного и выходного напряжений стабилизатора:
где
nст = Е0/Ест; Iст — ток через стабилитрон;
R — ограничивающее сопротивление; Rдин
— динамическое сопротивление
стабилитрона.
(Схема представляет делитель напряжения, состоящий из балластного (гасящего) резистора Rб и стабилитрона V, параллельно которому подсоединено сопротивление нагрузки Rн. При изменении напряжения питания U изменяется ток через резистор. Стабилитрон принимает эти токовые изменения на себя: изменяется ток, проходящий через него, а напряжение на нём, а значит и на сопротивлении, нагрузки остаётся без изменения. Если будет изменяться сопротивление нагрузки, то ток через стабилитрон также будет изменяться, а напряжение на нагрузке не изменится.
54. усилитель переменного тока на биполярном транзисторе
Принцип работы транзисторного усилителя основан на том, что с помощью небольших изменений напряжения или тока во входной цепи транзистора можно получить значительно большие изменения напряжения или тока в его выходной цепи.
Изменение напряжения эмиттерного перехода вызывает изменение токов транзистора. Это свойство транзистора используется для усиления электрических сигналов.ъ
55. Устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока в постоянный ток называется выпрямителем. В устройствах с повышенными требованиями к пульсациям и стабильности напряжения питания при изменении нагрузки используют выпрямители, работающие на Г-образный LC-фильтр (рис.9 и 10). Эти выпрямители обладают меньшим выходным сопротивлением по сравнению с выпрямителями, работающими на одну емкость.
Основным параметром
сглаживающих фильтров является
коэффициент сглаживания (q), который
определяется как отношение коэффициента
пульсаций на входе фильтра к коэффициенту
пульсаций на его выходе (на нагрузке).
