
- •Лекция 1 – Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.
- •Часть 1. Полупроводники
- •Часть 2. Собственная проводимость полупроводников
- •Часть 3. Примесная проводимость полупроводников
- •Лекция 2 Полупроводниковые диоды
- •Общие сведения
- •Прямое включение p-n перехода
- •Обратное включение p-n перехода
- •Вольтамперная характеристика p-n перехода
- •Барьерная ёмкость p-n перехода
- •Пробой p-n перехода
- •Разновидности диодов
- •Лекция 4. Полевой транзистор.
- •Общие сведения.
- •Классификация:
- •Полевые транзисторы с управляющие p-n-переходом
- •Лекция №5. Полупроводниковые выпрямители.
- •Лекция 6. Тиристоры
- •7 Лекция Полупроводниковые управляемые выпрямители
- •Однофазный двухполупериодный управляемый выпрямитель
- •Трёхфазный двухполупериодный управляемый выпрямитель
- •Трёхфазный двухполупериодный управляемый выпрямитель
- •8 Лекция Операционные усилители Общие сведения
- •Общие сведения
- •Общие сведения
- •Основные характеристики и параметры оу
- •Основные характеристики оу
- •Основные характеристики оу
- •Основные характеристики оу
- •Основные характеристики оу
- •Основные параметры оу
- •Основные параметры оу
- •Основные параметры оу
- •Классификация оу
- •Применение операционных усилителей
- •10 Лекция Операционный усилитель (часть 3) Применение оу. Компараторы. Мультивибраторы
- •Лекция 12. Алгебра логики. Приоритет логических операций. Таблица истинности. Законы алгебры логики. Логические связи. Синтез логических схем.
- •Приоритет логических операций и таблицы истинности:
- •Операция Инверсия (отрицания)
- •Операция Конъюнкция (логического умножения)
- •Операция Дизъюнкция (логического сложения)
- •Логическая связь не (логическое отрицание)
- •Логическая связь или – сложение (дизъюнкция) высказываний
- •Логическая связь и (конъюнкция высказываний)
- •Логическая связь отрицание дизъюнкции (операция Пирса)
- •Логическая связь отрицание конъюнкции (операция Шеффера)
- •Логическая связь отрицание равнозначности (операция или-или)
- •Импликация
- •Логическая равнозначность (эквивалентность)
- •Синтез логических схем
- •14 Лекция. Триггеры. Цифровые устройства. Логистические устройства.
- •Двухступенчатый d-триггер
- •Двухступенчатый т-триггер (асинхронный)
- •Синхронный т-триггер
- •Синхронный jk-триггер
- •Двухступенчатый jk-триггер.
Трёхфазный двухполупериодный управляемый выпрямитель
Принцип работы и временные диаграммы, поясняющие работу





(7)
(5)
(6)
(4)
(3)
При принятых допущениях для трёхфазного двухполупериодного выпрямителя справедливы следующие основные расчётные соотношения.
Среднее значение напряжения на выходе выпрямителя при аналитическом описании имеет вид в соответствии с выражением (3), где – действующее значение фазного напряжения на вторичных обмотках трансформатора.
Среднее
значение тока, протекающего через
нагрузку, определяется в соответствии
с выражением (4), где
– сопротивление
нагрузки.
Среднее и действующее значение тока, протекающего через тиристоры выпрямителя (VS1-VS6), определяются согласно выражениям (5) и (6).
Максимальное значение напряжения на тиристорах определяется согласно выражению (7).
Более подробно с работой трёхфазного двухполупериодного управляемого выпрямителя вы познакомитесь в рамках лабораторных работ.
8 Лекция Операционные усилители Общие сведения
Операционный усилитель – (OpAmp от английского «Operational Amplifier») многокаскадный усилитель с дифференциальным входом, предназначенный для выполнения математических операций с аналоговыми сигналами.
ОУ, как и обычный усилитель, предназначен для усиления напряжения или мощности сигнала. Однако свойства и параметры обычного усилителя определяются его схемой, а свойства и параметры ОУ определяются, в значительной мере, параметрами цепи обратной связи. Благодаря своей универсальности ОУ в настоящее время стал самым распространённым элементом аналоговой и цифровой схемотехники.
Инвертирующий вход ОУ по старому ГОСТу обозначается значком «минус», по-новому ─ «пузырьком». Сигнал, поданный на инвертирующий вход, на выходе имеет фазу, противоположную входному. Неинвертирующий вход ОУ по старому ГОСТу обозначается значком «плюс».
Первые ОУ использовались в аналоговых вычислительных устройствах для выполнения математических операций (суммирование и вычитание) Поэтому их так и назвали ─ ОУ. Область применения современных ОУ настолько расширилась, что им явно пора менять название. Современные ОУ имеют практически идеальные параметры и характеристики, поэтому они успешно потеснили из линейной схемотехники отдельные транзисторы и выпускаются в виде интегральных микросхем.
Общие сведения
Схема замещения и свойства ОУ
По своим параметрам и свойствам ОУ приближен к идеальному усилителю напряжения:
входное
сопротивление
;
выходное
сопротивление
;
коэффициент
усиления по напряжению
;
идеальная симметрия;
ширина
полосы пропускания
;
задержка
выходного сигнала относительно входного
.
Свойства реального ОУ:
;
;
.
Общие сведения
Функциональная схема и упрощённая внутренняя структура ОУ
Входной каскад обеспечивает высокое входное сопротивление и высокий коэффициент усиления по напряжению в широком диапазоне частот (вплоть до 0 – постоянное напряжение).
Промежуточный усилительный каскад – обеспечивает дополнительное усиление напряжения после входного каскада, а также, обеспечивает необходимое согласование симметричных входов входного каскада и несимметричных входов оконечного каскада усиления. Этот каскад часто строится также по схеме входного каскада.
Оконечный каскад усиления – обеспечивает необходимое для потребителя усиление по мощности.