- •Каскады усиления мощности (ум) на биполярных транзисторах
- •Однотактный каскад ум.
- •Двухтактный каскад ум на биполярных транзисторах с переходным и выходным трансформаторами.
- •Двухтактный каскад ум с предварительным парафазным, то есть фазоинверсным, каскадом с разделенной нагрузкой.
- •Бестрансформаторный двухтактный каскад ум.
- •Оценка точности технологических процессов
- •3.Структурная схема устройства микропроцессорного управления. Назначение элементов, взаимодействие с клавиатурой, жки, нн.
Двухтактный каскад ум с предварительным парафазным, то есть фазоинверсным, каскадом с разделенной нагрузкой.
Принципиальная электрическая схема такого усилительного каскада УМ приведена на рис. 1.9.3. В такой схеме двухтактный каскад УМ подключается вместо переходного фазоинверсного трансформатора со средней точкой к предварительному фазоинверсному каскаду на транзисторе с общим эмиттером, нагрузка которого разделена на две почти равные части Rк » Rэ. . Так как эмиттерный ток Iэ = = Iк + Iб немного больше тока коллектора Iк, то величину сопротивления резистора Rк выбирают немного больше сопротивления эмиттерного резистора Rэ.
В этой схеме усилителя величина каждого сопротивления резисторов R1 и R2, R5 и R6 в цепях делителей напряжения рассчитывается, исходя из необходимой величины напряжения смещения, подаваемого на базы транзисторов, для выбора рабочей точки в режиме класса А для фазоинверсного каскада и в режиме класса АВ1 для каскада УМ.
В схеме включают R3 = R4; С2 = С3 = единицы - десятки мкФ. Резистор Rэ, не зашунтированный конденсатором, создает последовательную отрицательную обратную связь не только по постоянной составляющей эмиттерного тока, что стабилизирует положение рабочей точки при изменении температуры, но и по переменной его составляющей, что уменьшает коэффициент усиления предварительного каскада по напряжению в 1+ gКu раз, то есть
В процессе усиления, когда на вход фазоинверсного каскада подается входное напряжение сигнала Uвх = Um вых * sinwt, одновременно на базы обоих транзисторов двухтактного каскада подаются одинаковые по величине, но сдвинутые по фазе на 180° входные напряжения, которые усиливаются выходным транзистором каждого плеча так же, как в обычной схеме двухтактного каскада УМ.
Бестрансформаторный двухтактный каскад ум.
В последние годы в усилительных устройствах стали применять бестрансформаторные выходные каскады УМ, некоторые схемы которых приведены на рис. 1.9.4.
Особенностью схем бестрансформаторных двухтактных каскадов УМ является применение в них транзисторов разноименной полярности, то есть в одном плече каскада включен транзистор типа р-n-р, а в другом плече - транзистор типа n-p-n. Оба транзистора обладают одинаковыми коэффициентами по току Вст1 = Вст 2 » 30 - 50, а также одинаковыми обратными токами коллекторов Iкб0 1 = Iкб02.
Применение разноструктурных транзисторов устраняет необходимость фазоинвертирования входного каскада.
В этих каскадах УМ транзисторы включают по схеме с общим коллектором, что создает последовательную отрицательную обратную связь по напряжению, уменьшая нелинейные и частотные искажения выходного сигнала и расширяя этим полосу пропускания Df = fв гран — fн гран.
Максимальная полезная выходная мощность таких каскадов УМ возрастает с увеличением напряжения источника питания, но не более чем Ек £ Uк э доп, а также при уменьшении сопротивления нагрузки до минимально допустимой величины, ограничиваемой предельно допустимым током коллектора Iк макс.
Применение составных транзисторных эмиттерных повторителей дает возможность получать более равномерную частотную характеристику вблизи и выше верхней граничной частоты, а также более высокий коэффициент усиления полезного выходного сигнала по мощности.
2. Статистические методы оценки точности и стабильности ТП.
Статистические методы управления качеством продукции обладают в сравнении со сплошным контролем продукции таким важным преимуществом, как возможность обнаружения отклонения от технологического процесса не тогда, когда вся партия деталей изготовлена, а в процессе (когда можно своевременно вмешаться в процесс и скорректировать его).
Статистический анализ точности и стабильности технологического процесса - это установление статистическими методами значений показателей точности и стабильности технологического процесса и определение закономерностей его протекания во времени.
Статистическое регулирование технологического процесса - это корректирование значений параметров технологического процесса по результатам выборочного контроля контролируемых параметров, осуществляемое для технологического обеспечения требуемого уровня качества продукции.
Статистический приемочный контроль качества продукции - это контроль, основанный на применении методов математической статистики для проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и принятия продукции.
Статистический метод оценки качества продукции - это метод, при котором значения качества показателей качества продукции определяют с использованием правил математической статистики.
Термин "статистический приемочный контроль" не следует обязательно связывать с контролем готовой продукции. Статистический приемочный контроль может применяться на операциях входного контроля, на операциях контроля закупок, при операционном контроле, при контроле готовой продукции и т.д., т.е. в тех случаях, когда надо решить - принять или отклонить партию продукции.
Область применения статистических методов в задачах управления качеством продукции чрезвычайно широка и охватывает весь жизненный цикл продукции (разработку, производство, эксплуатацию, потребление и т.д.).
Статистические методы анализа и оценки качества продукции, статистические методы регулирования технологических процессов и статистические методы приемочного контроля качества продукции являются составляющими управления качеством продукции.
