- •Тема 1.1 Электрическое поле.
- •1.2 Закон Кулона.
- •Основные характеристики электрического поля.
- •Напряжение - разность потенциалов двух точек электрического поля (рис.5). Единица измерения - Вольт.
- •1.5 Диэлектрическая проницаемость.
- •Потери энергии в диэлектриках.
- •1.7Конденсаторы.
- •Энергия электрического поля конденсаторов.
- •Тема 1.2 Электрический ток.
- •1.Электропроводимость.
- •2. Виды электрических токов.
- •3.Стационарное электрическое поле. (Самостоятельное изучение)
- •1.Как и электростатическое поле, стационарное электрическое поле потенциально. Это позволяет говорить о разности потенциалов (т. Е. Напряжении) на любом участке цепи.
- •4.Электрический ток в проводниках.
- •5. Электрическое сопротивление и проводимостЬ.
- •1 Объемное сопротивление;
- •2 Поверхностное сопротивление.
- •Переменные резисторы
- •.Применение подвижного контакта 1,( рис. 2.) позволяет изменять сопротивление, включенное в цепь (между контактами 1 и 2 или 1 и 3 рис. 2-4).
- •6.Схемы соединения резисторов.
- •1.Последовательное соединение резисторов
- •2.Параллельное соединение резисторов.
- •Формула параллельного соединения резисторов
- •3. Рассчет сложных схем соединения резисторов.
- •7.Электродвижущая сила эдс
- •Напряжение, эдс и падение напряжения для активного двухполюсника
- •Схемы источников эдс: а - идеального; б - реального
- •8. Мощность и кпд источника электрической энергии.
- •Закон Джоуля - Ленца
- •Режимы работы электрических цепей.
- •1.4 Баланс мощности в электрической цепи.
- •Тема 1.3 Расчет электрических цепей.
- •3.Неразветвленные электрические цепи.
- •4.Разветвленные электрические цепи. Параллельное соединение элементов.
- •Смешанное соединение элементов.
- •Тема 2.1. Магнитное поле. Магнитное поле постоянного тока.
- •Проводник с током в магнитном поле.
- •Взаимодействие проводника с током и магнитного поля.
- •Зависимость направления силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, от направления поля и направления тока в проводнике
- •Проводник с током в магнитном поле
- •Магнитный поток.
- •Пример. Расчёт потокосцепления однослойной катушки.
- •Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
- •Основные величины, характеризующие магнитное поле
- •Катушка с магнитопроводом в цепи переменного тока
- •Тема 4.1. Классификация измерительных приборов.
- •Обозначение принципа действия прибора
- •Тема5.1 Электрические машины переменного и постоянного тока.
- •1.Устройство и работа асинхронных трехфазных двигателей.
- •Конструкция асинхронного электродвигателя
- •Как работает трёхфазный асинхронный двигатель?
- •Создание вращающегося магнитного поля
- •Скольжение асинхронного двигателя. Скорость вращения ротора
- •Преобразование энергии
- •Подключение асинхронного двигателя. Трехфазный переменный ток
- •Звезда и треугольник
- •Подключение электродвигателя по схеме звезда и треугольник.
- •2. Устройство и работа машины постоянного тока
- •Тема 5.2. Трансформаторы.
- •Устройство трансформатора.
- •Принцип действия трансформатора
- •Тема7.1. Применение электронных приборов Классификация электронных приборов.
- •Графические обозначения и стандарты
- •Тема 7.2. Электронные и полупроводниковые приборы.
- •Собственная электрическая проводимость
- •Примесная проводимость полупроводников
- •1. Атомы или ионы химических элементов, внедренные в решетку полупроводника;
- •2. Избыточные атомы или ионы, внедренные в междоузлия решетки;
- •3. Различного рода другие дефекты и искажения в кристаллической решетке: пустые узлы, трещины, сдвиги, возникающие при деформациях кристаллов, и др.
- •Донорная примесь
- •Акцепторная примесь.
- •Электронно-дырочный переход
- •Полупроводниковые приборы на основе кремния
- •1.Выпрямительные диоды.
- •2. Транзисторы.
- •Работа транзистора
- •3.Тиристоры. Принцип действия, конструкции, типы и способы включения.
- •4. Выпрямители.
- •Параметрический стабилизатор напряжения.
- •Принцип работы параметрических стабилизаторов напряжения
- •1) По напряжению
- •2) По току
- •3) По мощности
- •Основные режимы работы усилителя.
- •Усилитель класса a — рабочая точка выбирается в середине линейного участка статической характеристики
- •Усилитель класса b — рабочая точка выбирается в начале линейного участка статической характеристики
- •Усилитель класса c — рабочая точка выбирается ниже начала линейного участка статической характеристики (усиление только чм сигналов)
- •Электронные измерительные приборы
- •Vc3165 частотомер 2,4 гГц
- •Извещатели пожарные (далее — ип).
- •Приборы приемно-контрольные пожарные (далее — ппкп).
- •Приборы пожарные управления (далее — ппу).
- •Технические средства оповещения и управления эвакуацией людей.
- •Системы передачи извещений о пожаре (далее — спи).
1) По напряжению
2) По току
3) По мощности
Для усилителей возможны различные значения коэффициентов, но принципиально то, что Kp всегда должен быть больше единицы. Общий коэффициент усиления многокаскадного усилителя равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов. Так, для Ku можно записать Кu = Ku1·Ku2…KuN.
Коэффициент усиления часто выражают в логарифмических единицах – децибелах (дБ):
Ku = 20 lg (Uвых /Uвх) = 20 lgKu.
Основные режимы работы усилителя.
Режим работы усилителя определяется положением рабочей точки на характеристике прямой передачи по току усилительного прибора, такого как биполярный или полевой транзистор. Достаточно часто режим работы усилителя называется классом работы. Выбор рабочей точки может значительно влиять на основные характеристики усилителя, такие как коэффициент усиления, нелинейные искажения и к.п.д.
При определении класса усилителя пользуются идеализированной статической характеристикой усилительного прибора. При этом реальная проходная характеристика заменяется кусочно-линейной аппроксимацией, как это показано на рисунке 2.5.
Рисунок 2.5
.Идеализированная статическая
характеристика усилительного прибора
В зависимости от величины смещения на базе транзистора Uсм различают следующие режимы работы усилителя: A, B, AB, C, D.
Режим A характеризуется выбором рабочей точки на линейном участке входной характеристики (рис. 2.5.).
В исходном состоянии транзистор открыт напряжением смещения Uсм и в цепи коллектора протекает ток Iко. При поступлении входного сигнала на выходе усилителя появляется выходной сигнал в противофазе по отношению ко входному.
Рис. 2.6. Входная (а) и выходная (б) характеристики усилителя в режиме работы В
Режим А характерен тем, что форма выходного сигнала Uвых(t) повторяет форму входного сигнала Uвх(t) за счет работы транзистора в активной зоне без захода в область насыщения и отсечки.
Режим характеризуется минимальными нелинейными искажениями. В это же время работа усилителя в режиме А характеризуется низким КПД, который теоретически не может превышать 0,5, что объясняется постоянным током Iко вне зависимость от наличия или отсутствия входного сигнала. Поэтому такой режим используется только в маломощных каскадах, в которых необходимо иметь минимальные нелинейные искажения.
На основе характеристик рис.1, можно пояснить графикоаналитический метод расчета усилителя. По графикам можно определить: коэффициент усиления по току
;
коэффициент усиления по напряжению
;
коэффициент усиления по мощности
.
Режим В характеризуется тем, что напряжение смещения Uсм=0, а следовательно, рабочая точка выбирается в самом начале входной характеристики. Особенностью режима В является то, что при отсутствии входного сигнала отсутствуют базовые и коллекторные токи. При поступлении входного сигнала ток в коллекторе имеет пульсирующий характер и протекает в течении половины периода. Режим В характеризуется высоким КПД, который может достигать 70%, однако выходной сигнал сильно искажается. Поэтому такой режим применяется только в двухтактных усилителях.
Режим АВ занимает промежуточное положение между режимом А и В. Он характеризуется небольшим напряжением смещения Uсм меньшими нелинейными искажениями по сравнению с режимом А. Режим АВ используется в высококачественных двухтактных усилителях мощности.
Режим С характеризуется тем, что рабочая точка на входной характеристике сдвинута влево от начала координат. Следовательно, более половины периода транзистор находится в закрытом состоянии. Режим С характеризуется высоким КПД, большими нелинейными искажениями и применяется в генераторах частоты.
Режим D характеризуется тем, что усилительный элемент может находится в открытом (режим насыщения) либо в закрытом (режим отсечки) состояниях. Таким образом, ток в выходной цепи может принимать только два значения: IK.max=Iнас. и IK.min =0. Скорость перехода из одного состояния в другое характеризует быстродействие усилительного элемента. Обычно Uнас.<1B, поэтому КПД такого усилительного каскада близок к 1.
Режим работы D, который называют еще ключевым режимом, применяется в импульсных схемах.
В зависимости от положения рабочей точки на характеристике прямой передачи усилительного прибора и формирования тока коллектора (анода, стока) различают следующие виды аналоговых (токовых) режимов:
