- •Типова навчальна програма з предмета "Основи радіоелектроніки"
- •Тема 1. Основні поняття про сигнали. Характеристики сигналів
- •Тема 2. Коливальні кола
- •Тема 3. Поширення радіохвиль. Антенно-фідерні пристрої
- •Тема 4. Електровакуумні та напівпровідникові прилади
- •Тема 5. Джерела живлення
- •Тема 9. Радіопередавальні пристрої
- •Тема 10. Радіоприймальні пристрої
- •Тема 6. Підсилювальні пристрої
- •Тема 7. Електронні генератори
- •Тема 8. Пристрої запису та відтворення інформації
- •Тема 11. Основи телебачення
- •Тема 12. Основи радіотехнічних систем
- •Передмова
- •Охорона праці (професія регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів), кваліфікація 3 розряд
- •Основні правила безпеки праці при виконанні регулювальних робіт:
- •Тема № 1основні поняття про сигнал. Характеристики сигналів Основні характеристики і параметри сигналів
- •Прокоментувати: Питання для самоконтролю
- •Тема №2 коливальні кола Коливальний контур. Фізичні процеси в коливальному контурі
- •Зв'язані коливальні контури
- •Зовнішнім та внутрішнім ємнісним (в, г) зв’язком Електричні фільтри
- •Прокоментувати:
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 3 Поширення радіохвиль антенно фідерні пристрої Поняття про електромагнітні хвилі
- •Розповсюдження радіохвиль в земних умовах
- •Типи антен та їх види
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 4 Електровакуумні та напівпровідникові прилади Явище електронної емісії
- •Види електронної емісії та їх застосування в електронних приладах
- •Види електронної емісії та їх застосування в електронних приладах
- •Електронно-вакуумні прилади: діод та тріод Основне призначення діодів – випрямлення змінного струму.
- •Електронно-вакуумні прилади: тетрод та пентод
- •Характеристика основних видів індикаторних приладів
- •Знакові індикатори тліючого розряду
- •Знакові розжарювальні вакуумні індикатори
- •Вакуумні люмінесцентні індикатори
- •Фізичні процеси у напівпровідникових приладах
- •Електричні переходи та їх види. Електронно-дірковий p–n-перехід Електронно-дірковий перехід та його властивості
- •Напівпровідниковий діод і стабілітрон
- •Схеми включення транзисторів та їх параметри в залежності від схеми включення
- •Польові транзистори
- •Будова польового транзистора
- •Схеми ввімкнення польових транзисторів
- •Тиристори
- •Будова тиристорів
- •Основні параметри тиристорів
- •Інтегральні мікросхеми
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 5 Джерела живлення Первинні хімічні джерела струму. Гальванічні елементи та акумулятори
- •Випрямлячі змінної напруги. Випрямлення з подвоєнням і помноженням напруги
- •Електричні фільтри
- •Компенсаційні стабілізатори напруги
- •Встановлення номінального значення вихідної напруги в компенсаційних стабілізаторах може здійснюватися:
- •Параметричні стабілізатори напруги
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 6 Підсилювальні пристрої Підсилювачі та їх класифікація
- •Тема 6 Підсилювальні пристрої
- •Підсилювачі та їх класифікація
- •Вгору Зворотні зв’язки у підсилювачах
- •А) однопетлевий; б) багатопетлевий з місцевою петлею
- •Однотактний трансформаторний підсилювач потужності
- •Графічне представлення його роботи (б)
- •Безтрансформаторні двотактні каскади підсилення
- •З двома (а) та одним (б) джерелами живлення
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 7 електронні генератори Генератори синусоїдальних сигналів. Умови самозбудження автогенератора (баланс фаз та баланс амплітуд)
- •Стабілізації частоти генератора Прокоментувати:
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 8 пристроі запису та відтворення інформаціі Принципи запису аналогових та цифрових сигналів Електромеханічний спосіб
- •Магнітний спосіб
- •Лазерний спосіб
- •Носії інформації
- •Принципи зчитування інформації
- •Магнітний спосіб
- •Лазерний спосіб
- •Будова та принципи роботи пристроїв запису та відтворення сигналів за функціональними схемами Магнітофон
- •Програвач компакт-дисків
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 9 радіопередавальні пристроі Призначення і класифікація радіопередавачів
- •Класифікація радіопередавальних пристроїв
- •Основні параметри радіопередавачів Потужність радіопередавача
- •Діапазон робочих частот
- •Стабільність частоти
- •Коефіцієнт корисної дії
- •Неосновні випромінювання
- •Амплітудна та частотна модуляція
- •Частотний модулятор
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 10 радіоприймальні пристрої Радіоприймачі та їх призначення
- •Класифікація та основні параметри радіоприймачів
- •Основні параметри радіоприймачів
- •Структурна схема радіоприймачів детекторного типу та прямого підсилення
- •Вхідні кола радіоприймачів
- •Підсилювач проміжної частоти
- •Прокоментувати:
- •Амплітудний детектор
- •Частотний детектор
- •Автоматична підстройка частоти гетеродина
- •Тема 11 основи телебачення Структура телевізійних систем, їх класифікація
- •Системи мовного телебачення pal, secam, ntsc
- •Розгортки зображення
- •Прокоментувати:
- •Спрощена схема телевізійної передавальної трубки
- •Повний телевізійний відеосигнал
- •Будова і принцип роботи чорно-білої телевізійної приймальної електронно-променевої трубки
- •Прокоментувати:
- •Принцип роботи чорно-білого телевізора
- •Призначення всіх функціональних складових та їх взаємозв'язок
- •Будова і принцип роботи кольорового кінескопа
- •Рідкокристалічні телевізори
- •Рисунк 1. Структура екрана на рідких кристалах
- •Принцип роботи кольорового телевізора за його функціональною схемою
- •Принцип роботи кольорового телевізора за його функціональною схемою
- •Призначення складових частин кольорового телевізора
- •Будова телевізійного приймача сучасних моделей
- •Принцип роботи кольорового телевізора за його функціональною схемою
- •Питання для самоконтролю
- •Класифікація радіотехнічних систем та їх структурна схема
- •А) з прямим перетворенням сигналу; б) з прямим перетворенням сигналу гетеродинуванням; в) тракт прямого посилення; г) супергетеродин Прокоментувати:
- •Радіолокаційні системи
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Використані джерела
Зовнішнім та внутрішнім ємнісним (в, г) зв’язком Електричні фільтри
Фільтри
випрямлячів
призначені для згладжування пульсацій
випрямленої напруги до величини,
прийнятної за умовами експлуатації
даного пристрою (навантаження). Важливим
показником фільтра є коефіцієнт
згладжування:
=
●
=
λ●
де Кn(1)вх, Кn(1)вих – коефіцієнти пульсацій вхідної й вихідної напруг (по першій гармоніці);
Uвх, Uвих – постійні складові вхідних і вихідних напруг;
Um(1)вх, Um(1)вих – амплітуди першої гармоніки вхідної й вихідної напруг;
λ=Uвих/Uвх – коефіцієнт передачі постійної складової напруги фільтра;
Кф= Um(1)вх/ Um(1)вих – коефіцієнт фільтрації.
Якщо зневажити втратами у фільтрі та вважати, що середнє значення випрямленої напруги до і після фільтра рівні (Uвх = Uвих), коефіцієнт згладжування буде дорівнює коефіцієнту фільтрації.
Діапазон необхідних коефіцієнтів пульсацій вихідної напруги Кnвих (умовимося пропускати надалі індекс (1) маючи на увазі основну гармоніку) для різного роду пристроїв коливається від 0,001 до 0,2-0,5.
Всі фільтри діляться на дві групи: фільтри з пасивними RLC-елементами та фільтри з активними елементами.
RLC-фільтри прості та надійні в експлуатації, однак їхня вага і габарити при живленні радіоапаратури можуть істотно позначатися на загальній вазі і габаритах випрямляча, а також апаратури, яка живиться. Це пояснюється тим, що габарити реактивних елементів конденсаторів і дроселів різко зростають. При цьому в результаті насичення осердя дроселя постійною складовою випрямленого струму індуктивність його зменшується і фільтруючі властивості фільтра погіршуються.
Фільтри з активними елементами (транзисторами) не містять дроселів і тому не мають перерахованих недоліків. Крім цього в транзисторних фільтрах застосовуються конденсатори значно меншої ємності, ніж ємності конденсаторів в аналогічні по параметрах фільтрах з пасивними елементами.
У наш час фільтри з активними елементами як самостійні функціональні вузли зустрічаються рідко. Це обумовлено тим, що завдання згладжування пульсацій успішно вирішують стабілізатори напруги, виконані на активних елементах. Розглянемо основні типи пасивних фільтрів (рис. 3.8.).
Рисунок 3.8. – Основні типи пасивних згладжуючих фільтрів:
а – ємнісний; б – індуктивний; в – Г-подібний ; г – П-подібний; д – фільтр-пробка; е – режекторний.
Роботу ємнісного фільтра у вигляді конденсатора, що шунтує опір навантаження Rн, ілюструє рис. 3.9.
Рисунок 3.9. – Ємнісний фільтр із активним навантаженням:
а – схема випрямляча; б – часова діаграма роботи.
Випрямлена напруга вторинної обмотки являє собою послідовність імпульсів (півхвиль) позитивної полярності (крива 1 рис. 3.9.). Дія конденсатора С полягає в тому що він у позитивні півперіоди напруги вторинної обмотки запасає енергію і віддає її в навантаження в проміжках між імпульсами (крива 2, рис. 3.9.). У результаті пульсації напруги на навантаженні значно зменшуються (зміна напруги навантаження Uн відбувається в межах від Uн.мін до Uн.макс замість від 0 до Um при відсутності конденсатора).
Ємнісний фільтр найбільш ефективний при малих робочих напругах і значних струмах навантаження. Індуктивний фільтр, ефективний у високовольтних джерелах живлення (при великих робочих напругах та низьких струмах навантаження). На відміну від ємнісного, в індуктивному фільтрі випрямлений струм протікає не імпульсами, а безупинно, що полегшує режим роботу діодів і трансформатора.
http://electrician.pto.org.ua/index.php/authors-ua/item/78-elektrychni-filtry
