- •1. Перечислите основные свойства полупроводников и виды проводимости.
- •2. Дайте понятие р-n-перехода, перечислите его свойства и нарисуйте вах.
- •3. Опишите устройство, назначение и вах выпрямительных диодов.
- •4. Приведите схему включения, назначение и вах стабилитрона.
- •6. Схемы включения транзисторов.
- •Биполярный транзистор в динамическом режиме.
- •7. Опишите устройство, принцип действия и параметры полевых транзисторов.
- •8. Приведите схему включения и вах полевых транзисторов.
- •9.Опишите устройство, принцип действия и назначение тиристоров.
- •10. Приведите вах и параметры тиристоров.
- •11.Опишите полупроводниковые имс, их достоинства и недостатки, изготовление элементов.
- •12.Опишите гибридные имс, их достоинства и недостатки, изготовление элементов.
- •13. Опишите устройство и принцип действия элт.
- •14. Изложите устройство, принцип действия, достоинства и недостатки накальных индикаторов.
- •15. Опишите устройство светодиодов, их достоинства и недостатки.
- •16. Жидкокристаллические индикаторы (жки).
- •17. Фоторезисторы(фр).
- •18. Фотодиод (фд).
- •19. Фототранзисторы (фт).
- •20. Опишите устройство, вах, параметры вакуумных фотоэлементов.
- •21. Опишите устройство, вах, параметры газонаполненных фотоэлементов.
- •22. Опишите устройство, принцип работы, достоинства и
- •28. Опишите однотактные усилители мощности.
- •29. Опишите двухтактные усилители мощности.
- •30. Опишите усилители в интегральном исполнении. Опишите бестрансформаторный усилитель мощности.
- •31. Изложите особенности построения упт, опишите однотактные упт на биполярных транзисторах
- •32. Опишите двухтактные упт на биполярных транзисторах
- •33. Опишите операционные усилители, приведите их структурные и принципиальные схемы, опишите оу в интегральном исполнении.
- •34. Опишите схему и принцип действия lc-автогенератора.
- •35. Опишите схему и принцип действия rc-автогенератора.
- •36. Дайте общую характеристику импульсных устройств.
- •37,38 Опишите дифференцирующие цепи. Опишите интегрирующие цепи.
- •39. Опишите диодные электронные ключи.
- •40. Опишите схему, принцип работы и применение мультивибратора
- •41. Приведите обозначение, схемную реализацию и применение логических элементов "не".
- •42. Приведите обозначение, схемную реализацию и применение логических элементов "и".
- •46. Опишите принцип действия, временные диаграммы двухполупериодной схемы с нулевой точкой и мостовой.
- •47. Опишите трехфазные выпрямители с нулевой точкой.
- •48.Опишите однофазные управляемые выпрямители.
- •49. Опишите трехфазные управляемые выпрямители
- •50.Опишите назначение и классификацию стабилизаторов, опишите параметрические стабилизаторы напряжения.
- •51. Опишите схему и принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения.
- •52. Опишите транзисторные электронные ключи.
49. Опишите трехфазные управляемые выпрямители
Трехфазные управляемые выпрямители строятся по схемам с однополупериодным выпрямлением и двухполупериодным выпрямлением (мостовые). Трехфазная мостовая схема получила преимущественное применение при построении управляемых выпрямителей трехфазного тока.
Нереверсивный трехфазный управляемый выпрямитель в системах автоматики применяется в основном для питания инверторов, когда регулирование напряжения на выходе инвертора осуществляется за счет регулирования напряжения питания. В этом случае на выходе трехфазного управляемого выпрямителя применяется L, C фильтр с нагрузкой, подключенной параллельно конденсатору фильтра (рис.4.13). При таком подключении мгновенное напряжение на выходе управляемого выпрямителя uув не совпадаем с напряжением на нагрузке, последнее является практически постоянным и равным среднему значению напряжения на выходе выпрямителя.
Рис.4.13. Схема трёхфазного мостового управляемого выпрямителя.
Источник:
http://gendocs.ru/gendocs/docs/27/26523/conv_5/file5_html_m58da0a2f.png
Электромагнитные процессы в схеме показаны на рис.4.14.
Рис. 4.14. Электромагнитные процессы в трёхфазном мостовом УВ.
50.Опишите назначение и классификацию стабилизаторов, опишите параметрические стабилизаторы напряжения.
Cтабилизаторы напряжения поддерживают напряжение на нагрузке в установленном допуске при изменении напряжения сети и сопротивления нагрузки.
Основной параметр стабилизатора - коэффициент стабилизации, равный отношению относительного изменения напряжения на входе к относительному изменению напряжения на выходе стабилизатора.
где ∆Uвх = Uвх max— Uвх min; ∆Uвых = Uвых max — Uвых min;
Uвх.н и Uвых.н — номинальные значения напряжения на входе и выходе стабилизатора.
Коэффициент стабилизации может меняться от единиц до тысяч.
Стабилизаторы подразделяют на параметрические и компенсационные.
В стабилизаторах параметрического типа напряжение на выходе практически не изменяется при изменении входного напряжения или сопротивления нагрузки за счет перераспределения токов и напряжений между элементами схемы.
В параметрических стабилизаторах применяют кремниевые стабилитроны, в них нагрузка включается параллельно стабилитрону (рис. 10.10).
Рис. 10.9 Рис. 10.10
51. Опишите схему и принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения.
В стабилизаторах компенсационного типа напряжение на выходе практически не изменяется с изменением входного напряжения или сопротивления нагрузки за счет специального регулируемого элемента схемы, который управляется цепью отрицательной обратной связи. Обобщенная структурная схема компенсационного стабилизатора приведена на рис. 10.9.
Электронные компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения .
На рис. 10.17 показана схема компенсационного транзисторного стабилизатора напряжения. Напряжение на резисторе R2 делителя напряжения R1R2 сравнивается с опорным напряжением стабилитрона. Сигнал рассогласования усиливается усилителем на транзисторе Т2 и поступает на базу регулирующего транзистора Т1, изменяя его сопротивление.
Если выходное напряжение возросло, то напряжение эмиттер -база транзистора Т2 возрастает и увеличивается ток коллектора. Увеличение падения напряжения на резисторе R3 приводит к уменьшению напряжения эмиттер — база транзистора и его сопротивление увеличивается, компенсируя увеличение выходного напряжения. Аналогично схема работает и при изменении сопротивления нагрузки. Конденсатор С сглаживает пульсации входного напряжения.
