- •Содержание
- •Предисловие
- •Учебно-тематический план дисциплины
- •Лекция 1 Тема: Общие сведения об измерении физических величин.
- •1. Общие сведения об измерении физических величин. Термины и определения.
- •2. Классификация видов и методов измерений. Классификация погрешностей измерений.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 2 Тема: Технические средства и методы измерений.
- •1. Технические средства измерений электрических величин. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений.
- •2. Электромеханические измерительные приборы. Электронные измерительные приборы.
- •3. Цифровые измерительные приборы.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 3 Тема: Технические средства и методы измерений.
- •1. Методы и средства измерений электрических величин. Измерение постоянного тока и напряжения. Измерение переменного тока и напряжения.
- •2. Измерение мощности и энергии. Измерение фазы и частоты.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 4 Тема: Технические средства и методы измерений.
- •1. Методы и средства измерений параметров измерительных цепей. Измерение сопротивления постоянному току.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 5 Тема: Общие характеристики аналоговых сигналов и устройств.
- •1. Общие характеристики аналоговых сигналов и устройств. Виды и характеристики аналоговых сигналов, информационные параметры сигналов.
- •2. Основные функциональные узлы электронных устройств. Основные типы электрических схем. Характеристики простейшей электрической цепи.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 6 Тема: Элементная база современных электронных устройств.
- •1. Пассивные элементы электронных устройств. Классификация элементов электронных устройств. Резисторы. Конденсаторы. Катушки индуктивности.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 7 Тема: Элементная база современных электронных устройств
- •1. Полупроводниковые приборы. Принцип образования и основные свойства p-n-перехода. Полупроводниковые диоды.
- •2. Биполярные и униполярные транзисторы. Тиристоры.
- •3. Индикаторы. Классификация и характеристики устройств отображения информации. Полупроводниковые индикаторы. Газоразрядные индикаторы. Жидкокристаллические индикаторы.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 8 Тема: Усилители переменного и постоянного токов.
- •1. Назначение, классификация и основные параметры усилителей.
- •3. Резистивно-емкостные усилители. Погрешности резистивно-емкостного усилителя. Разновидности резистивно-емкостных усилителей. Усилители мощности.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 9 Тема: Преобразователи и генераторы на базе операционных усилителей.
- •1. Усилительные каскады на полевых транзисторах. Многокаскадные усилители. Усилители постоянного тока с непосредственными связями.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 10 Тема: Преобразователи и генераторы на базе операционных усилителей.
- •1. Операционные усилители. Дифференциальные каскады усилителей постоянного тока.
- •2. Общие сведения об операционных усилителях. Параметры и характеристики операционных усилителей. Погрешности операционных усилителей.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 11 Тема: Преобразователи и генераторы на базе операционных усилителей.
- •1. Преобразователи на базе операционных усилителей. Схемы генераторов и формирователей на базе оу. Гармонические генераторы на оу.
- •2. Релаксационные формирователи и генераторы. Усилители с преобразованием спектра входного сигнала. Интегральное исполнение операционных усилителей и компараторов.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 12 Тема: Вторичные источники питания электронной аппаратуры.
- •1. Классификация вторичных источников питания. Аналоговые вторичные источники питания.
- •2. Принцип импульсной стабилизации напряжения. Импульсные вторичные источники питания.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 13 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Основные понятия импульсной техники. Параметры импульсных сигналов. Импульсные цепи.
- •2. Интегрирующая цепь. Неискажающая цепь. Разделительная цепь. Дифференцирующая цепь.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 14 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Математическое введение в цифровую технику. Системы счисления, используемые в цифровой технике.
- •2. Числовые коды, представление отрицательных чисел.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 15 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства
- •1. Основы алгебры логики. Определение функции алгебры логики.
- •2. Минимизация функций алгебры логики.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 16 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Логические элементы. Транзисторные ключи. Логические элементы.
- •2. Базовый логический элемент и-не серии ттл. Базовый логический элемент и-не серии кмоп. Базовый логический элемент ис серии эсл.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 17 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Понятие комбинационного цифрового устройства, микросхемы комбинационного типа малой степени интеграции. Синтез комбинационного цифрового устройства.
- •2. Сумматоры. Дешифраторы и шифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. Цифровые компараторы.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 18 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства
- •1. Определение последовательностного цифрового устройства.
- •Вопрос 2. Триггеры. Счетчики. Регистры.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 19 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства
- •1. Полупроводниковые запоминающие устройства. Общая характеристика полупроводниковых запоминающих устройств.
- •2. Статическое оперативное запоминающее устройство. Динамическое оперативное запоминающее устройство. Постоянное запоминающее устройство.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 20 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства
- •1. Преобразователи кодов. Использование пзу в качестве преобразователя кодов, преобразователи двоично-десятичных кодов.
- •2. Преобразователи для элементов индикации.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 21 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Программируемые логические интегральные схемы. Принципы структурной организации программируемых логических интегральных схем.
- •2. Особенности проектирования цифровых устройств на базе плис.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 22 Тема: Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи.
- •1. Общие принципы и характеристики аналого-цифрового и цифроаналогового преобразований.
- •2. Цифроаналоговые преобразователи. Аналого-цифровые преобразователи.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 23 Тема: Измерительные информационные системы
- •1. Виды и структуры измерительных информационных систем. Основные компоненты измерительных информационных систем.
- •2. Математические модели и алгоритмы измерения измерительных информационных систем.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 24 Тема: Измерительные информационные системы
- •1. Телеизмерительные системы. Системы автоматического контроля.
- •2. Системы технической диагностики. Системы распознавания образов. Статистические измерительные системы.
- •Контрольные вопросы.
- •Лекция 25 Тема: Измерительные информационные системы.
- •1. Компьютерные измерительные системы.
- •2. Интеллектуальные измерительные системы. Интерфейсы измерительных информационных систем. Метрологический анализ.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 26 Тема: Измерительные информационные системы.
- •1. Примеры телеизмерительных систем и систем автоматического контроля в энергетике.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 27 Тема: Измерительные информационные системы.
- •1. Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (аскуэ).
- •Учебное пособие
- •355028, Г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2
Контрольные вопросы
1 Перечислите основные параметры и характеристики усилителей.
2 Как влияет отрицательная обратная связь на параметры усилителей?
3 Почему один из типов усилителей называется резистивно-емкостным?
4 Для чего необходим начальный режим в транзисторных усилителях?
5 На чем основан графоаналитический метод расчета транзисторных Усилителей?
6 Какими параметрами характеризуется рабочий режим транзисторного усилителя?
7 Как влияют разделительные конденсаторы на частотную характеристику усилителя?
8 Какие погрешности характерны для усилителей переменного тока?
9 В чем особенности эмиттерного повторителя?
10 В каком классе работают транзисторы в двухтактном усилителе мощности?
Лекция 9 Тема: Преобразователи и генераторы на базе операционных усилителей.
Цель: Формирование у студента компетенции ПК-12, ПК-20.
Вопросы для изучения.
1. Усилительные каскады на полевых транзисторах. Многокаскадные усилители. Усилители постоянного тока с непосредственными связями.
1. Усилительные каскады на полевых транзисторах. Многокаскадные усилители. Усилители постоянного тока с непосредственными связями.
В самостоятельную группу среди резистивно-емкостных усилителей можно выделить усилители на полевых транзисторах. Основной их положительной особенностью является высокое входное и низкое выходное сопротивления, что позволяет использовать их в качестве согласующих каскадов при работе с источниками входных сигналов, имеющих большое внутреннее сопротивление. При работе в усилительном режиме используется область пологих выходных характеристик. В качестве примера на рисунке 9.1 представлены характеристики полевого транзистора с управляющим р-п-переходом и каналом n-типа.
Рисунок 9.1 – Выходные (a) и передаточная (б) характеристики полевого транзистора с р-п-переходом
В
области I
(крутая область) ток стока
почти линейно зависит от напряжения
сток-исток
и транзистор может быть использован
как сопротивление, регулируемое
напряжением между затвором и истоком,
Область пологих характеристик II
напоминает выходные характеристики
биполярного транзистора, однако при
этом параметром семейства характеристик
является не ток базы, а напряжение между
затвором и истоком. Область III –
запрещенный режим, связанный с возможным
разрушением структуры транзистора.
В качестве примера рассмотрим схему каскада с общим истоком на полевом транзисторе р-п-переходом и каналом п-типа (аналог схемы с общим эмиттером), показанную на рисунке 9.2.
Рисунок 9.2 – Принципиальная схема каскада с общим истоком
Для
обеспечения режима работы каскада в
классе А начальное смещение затвора
транзистора задается по цепи
–затвор
–
.
Истоковый резистор
– аналог эмиттерного резистора. Стоковый
резистор
– аналог коллекторного. Изменение тока
через этот резистор приводит к изменению
напряжения на нем, во много раз большего
изменения напряжения входного сигнала.
Многокаскадные усилители.
Реализация поставленной задачи по преобразованию входного информационного сигнала не всегда может быть решена с помощью одного усилительного каскада, поэтому практические усилители, как правило, состоят из нескольких каскадов. На рисунке 9.3 приведен пример структурной схемы трехкаскадного усилителя.
Рисунок 9.3 – Структурная схема трехкаскадного усилителя
Входной
каскад обеспечивает согласование с
выходным сопротивлением источника
входного сигнала, далее обеспечивается
необходимое усиление по напряжению и
мощности. Местные
и общие
цепи обратной связи предназначены для
корректировки параметров усилителя,
предотвращения самовозбуждения, а также
для стабилизации характеристик.
Результирующие
коэффициенты
усиления или частотных искажений находят
как произведение соответствующих
коэффициентов отдельных каскадов.
Рассмотренные ранее каскады усиления, а также многокаскадные усилители различного назначения выполняются как на дискретных элементах, так и во многих случаях в виде интегральных линейных микросхем. Рассмотренные ранее усилители предназначены для работы с монотонными или амплитудно-модулированными синусоидальными информационными сигналами, информационными параметрами которых могут служить напряжение, частота или фаза.
Усилители постоянного тока с непосредственными связями.
К усилителям постоянного тока (УПТ) относятся устройства, у которых коэффициент усиления на нижних частотах вплоть до нулевой отметки остается таким же, как и на средних частотах (рисунок 9.4).
Рисунок 9.4 – Частотная характеристика УПТ
В цепях УПТ прямого усиления нельзя применять элементы, сопротивление которых зависит от частоты, т.е. конденсаторы и трансформаторы, поэтому для соединения усилителя с источником сигнала и нагрузкой, а также для соединения каскадов между собой используют непосредственные (гальванические) связи.
Наиболее
сложной задачей в УПТ является уменьшение
нестабильности (дрейфа) выходного
напряжения. В идеальном случае при
отсутствии входного сигнала выходное
напряжение должно быть неизменным и
равным нулю. Однако изменения напряжений
питания, колебания температуры и
связанные с ними изменения параметров
элементов схем, старение элементов и
другие дестабилизирующие факторы
вызывают медленные изменения токов и
напряжений в усилителе. Через цепи
непосредственной связи эти изменения,
в свою очередь, передаются на выход
усилителя, где приводят к изменениям
выходного напряжения, которые неотличимы
от изменений, вызываемых воздействием
полезного сигнала на входе усилителя.
Изменения выходного напряжения,
обусловленные внутренними процессами
в усилителе и не связанные с входным
напряжением, называют дрейфом
усилителя. Абсолютный дрейф нуля
усилителя
определяют как максимальное изменение
выходного напряжения при короткозамкнутом
входе за определенный промежуток
времени. Приведенный к входу дрейф УПТ
вычисляют делением абсолютного дрейфа
на коэффициент усиления:
где
– коэффициент усиления.
Приведенный
к входу дрейф эквивалентен ложному
сигналу на входе. Величина
ограничивает минимально различимый
полезный входной сигнал, т.е. определяет
порог чувствительности усилителя. Одна
из типичных схем УПТ с непосредственными
связями приведена на рисунке 9.5.
Резисторы
по назначению
аналогичны соответствующим резисторам
в схеме резистивно-емкостного усилителя,
резистор
совместно со стабилитроном
образует базовый делитель напряжения
для транзистора
.
Стабилитрон
согласует выход транзистора
со входом транзистора
в режиме покоя, понижая начальное
напряжение на коллекторе
до приемлемого уровня на базе
.
Основным недостатком этой схемы и схем
подобного типа является высокий дрейф
выходного напряжения, который усиливается
в каждом каскаде наравне с полезным
сигналом. Поэтому в настоящее время
схемы подобного типа не выдерживают
конкуренции с УПТ дифференциального
типа – балансными УПТ и операционными
усилителями.
Рисунок 9.5 – Вариант схемы УПТ
