- •Промышленная электроника
- •Резисторы
- •Конденсаторы
- •Примеры маркировки резисторов и конденсаторов.
- •Конструкция диодов.
- •Выпрямительные диоды
- •Стабилитроны
- •Варикапы
- •Туннельные диоды
- •Транзистор
- •Полевой транзистор
- •Тиристоры
- •Оптоэлектронные приборы.
- •Интегральная микросхема
- •Условные обозначения цифровых микросхем (цис)
- •Усилители.
- •Генераторы гармонических колебаний.
- •Триггеры
- •Мультивибраторы
- •Операционный усилитель.
- •Классификация оу в интегральном исполнении
- •Усилитель звуковой частоты на операционном усилителе
- •Аналоговые преобразователи электрических сигналов
- •Логические элементы
- •Структурная схема контроллера
- •Контроль работы
- •Сравнительная характеристика контроллеров
- •Структурная схема Ремиконта
- •Вспомогательные блоки
- •Конструкция ремиконта
- •Структура набора алгоблоков программного обеспечения
- •Алгоблок
- •Возможности алгоблока
- •Приоритетность режимов.
Примеры маркировки резисторов и конденсаторов.
-
Полное обозначение
Сокращенное обозначение
Единицы измерения
Обозн. един. измер.
Пример обозн. на схеме
Пример обозн. на детали
Обозн. един. измер.
Единицы измерения
ПИКОФАРАДЫ
пф
1,5
1р5
Р или П
ПИКОФАРАДЫ
к
о
н
д
е
н
с
а
т
о
р
ы
15
15П
150
Н15
n или Н
НАНОФАРАДЫ
1500
1Н5
МИКРОФАРАДЫ
мкф
0,015 мк
15Н
0,15 мк
М15; m15
m или М
МИКРОФАРАДЫ
1.5
1М5
15 мк
15М
100
100М
ОМЫ
Ом
0,47
Е47; R47
Е или R
ОМЫ
р
е
з
и
с
т
о
р
ы
4,7
4Е7; 4R7
47
47Е
470
470R;
К47
КИЛООМЫ
кОм
К
КИЛООМЫ
4,7 к
4К7
47 к
47К
МЕГООМЫ
МОм
470К
470к
М47
М
МЕГООМЫ
4,7 М
4М7
47 М
47М
Катушки индуктивности
Радиоэлемент, обладающий индуктивностью. Катушка индуктивности способна накапливать магнитную энергию при протекании электрического тока.
Устройство
Представляет собой винтовую или спиральную катушку из одножильного или многожильного изолированного провода, намотанного на цилиндрический или прямоугольный каркас из диэлектрика или плоскую спираль. Бывают и бескаркасные катушки. Намотка может быть однослойной и многослойной.
Для увеличения индуктивности применяют сердечники из ферромагнитных материалов: электротехнической стали, пермаллоя, ферритов. Также сердечники используют для изменения индуктивности катушек в небольших пределах.
Обозначение
Свойства катушки индуктивности
- реактивное сопротивление переменному току
- индуктивность (от десятых долей мкГн до десятков Гн)
- сопротивление потерь
- потери в проводах
- потери в диэлектрике
- потери в сердечнике
- потери в экране
- добротность (от 30 до 20
- температурный коэффициент индуктивности (ТКИ)
Разновидности катушек индуктивности
Контурные катушки: применяются с конденсаторами для получения резонансных контуров.
Катушки связи: применяются для обеспечения индуктивной связи между отдельными цепями.
Вариометры: применяются для перестройки колебательных контуров.
Дроссели: применяются в цепях питания в качестве фильтрующего элемента.
Сдвоенный дроссель
Применение
- в качестве реактивного сопротивления для люминесцентных ламп
- фильтры, цепи обратной связи, колебательные контура
- в импульсных стабилизаторах напряжения
- в качестве электромагнитов
- в индукционных печах.
- как датчик перемещения
Катушка индуктивности на материнской плате компьютера
Дроссель люминесцентных ламп
Схемы колебательных контуров
Последовательный:
а)
Параллельный:
б)
Резонансная частота:
Зависимость выходного тока от частоты:
В схемотехнике последовательный колебательный контур применяется, если необходимо пропустить сигнал определенной частоты и отфильтровать все другие.
Параллельный колебательный контур применяется, если необходимо воспрепятствовать прохождению сигнала определенной частоты, пропуская другие сигналы. С помощью таких контуров радиоприемники выделяют нужную радиостанцию.
Электропроводимость полупроводников.
Зависит от:
- температуры
- наличия примесей
- электрического поля
- действие света
- ионизирующих излучений
- сжатия
Под действием внешних воздействий в чистых (т.е. без примесей) полупроводниках происходит разрыв ковалентной связи между электроном и ядром и электрон захватывается другим атомом. На атом, откуда перешёл электрон, входит другой электрон из другого атома и т. д.
Принято считать:
свободное место в электронной оболочке атома, откуда ушел электрон, назвать «дыркой»
«дырка» имеет положительный заряд и меньшую подвижность
перемещение «дырок» противоположно движению электронов
электрическую проводимость полупроводников назвать электронно-дырочной проводимостью или собственной проводимостью
Чистые полупроводники применяются редко (только при ионизации), наибольшее распространение получили полупроводники с примесями, т.к. резко возрастает их проводимость.
Основными полупроводниковыми элементами являются германий и кремний, находящиеся в 4-группе таблицы Менделеева. Примесями для них служат атомы трехвалентного или пятивалентного химического элемента.
При внесении пятивалентного элемента (например, мышьяка) образуется избыток электронов и полупроводник проводит электрический ток подобно металлам. Такой полупроводник называют «n-типа» («negative»), у которых заряд основных носителей – отрицательный. Примеси, которые добавляют в полупроводники, вследствие чего они превращаются в полупроводники n-типа, называются донорными.
При внесении трехвалентного элемента (например, индия) образуется избыток дырок. Такой полупроводник называют «p-типа» («positive»), у которых заряд основных носителей – положительный. Примеси в этом случае называются акцепторными.
Принцип работы полупроводниковых диодов.
Диод - полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одном направлении.
Диод имеет два электрода: анод подсоединен к «+», катод подсоединен к «-».
ВАХ диода:
