
- •Силовая электроника
- •1. Полупроводниковые приборы
- •1.1. Электропроводность полупроводников
- •1.1.1. Образование носителей заряда в собственных полупроводниках
- •1.1.2. Образование носителей заряда в примесных полупроводниках
- •1.1.3.Дрейфовое и диффузионное движение носителей заряда
- •1.2.Полупроводниковые диоды
- •1.2.1.Принцип действия и вольтамперная характеристика (вах) диода
- •1.2.2. Виды диодов
- •1.3. Биполярные транзисторы
- •1.3.1. Принцип действия транзистора.
- •1.3.2.Статические вах транзистора
- •1.4. Униполярные (полевые) транзисторы.
- •1.4.1. Полевые транзисторы с p-n переходом.
- •1.4.2. Мдп - транзисторы.
- •1.5. Тиристоры
- •1.5.1. Классификация тиристоров
- •1.5.2. Принцип работы диодного тиристора
- •1.5.3. Принцип работы триодного тиристора.
- •2. Усилители
- •2.1.Назначение и классификация усилителей
- •2.2. Принцип построения усилительных каскадов.
- •2.3. Усилительный каскад с общим эмиттером.
- •2.4. Многокаскадные усилители с конденсаторной связью.
- •2.5. Усилители мощности.
- •2.5.1 Усилитель мощности класса а с трансформаторным включением нагрузки (рисунок 2.6)
- •2.5.2. Двухтактный усилитель мощности (рисунок 2.7)
- •2.6. Усилители с обратной связью
- •2.7.Усилители постоянного тока (упт)
- •2.8. Операционные усилители (оу).
- •2.8.1. Инвертирующий усилитель (рисунок 2.19)
- •2.9.1. Компараторы. Триггер Шмитта
- •2.9.2. Мультивибраторы
- •2.9.3. Одновибраторы
- •3. Выпрямители
- •3.1. Структурная схема источника питания постоянного напряжения
- •3.1. Однофазный двухполупериодный неуправляемый выпрямитель с нулевым выводом.
- •3.2.1. Работа выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке.
- •3.2.2. Работа выпрямителя при активно-ёмкостной нагрузке
- •3.3. Однофазный мостовой выпрямитель
- •3.4. Мостовой выпрямитель с нулевой точкой трансформатора
- •3.5. Трёхфазный выпрямитель с нулевым выводом
- •3.6. Трёхфазный мостовой выпрямитель
- •3.6. Управляемый выпрямитель однофазного тока
- •4. Коммутация однооперационных тиристоров
- •4.1. Узлы параллельной коммутации.
- •4.2. Узлы последовательной коммутации
- •5. Импульсные преобразователи постоянного напряжения
- •5.1. Методы импульсного регулирования постоянного напряжения
- •5.2. Иппн с параллельной коммутацией и коммутирующим контуром, подключаемым параллельно силовому тиристору
- •5.3. Иппн с последовательной коммутацией
- •6. Инверторы.
- •6.1. Автономные инверторы тока (аит)
- •6.1.1. Однофазный параллельный инвертор тока.
- •6.1.2. Трехфазный параллельный аит
- •6.2. Автономные резонансные инверторы (аир).
- •6.2.1. Последовательный аир
- •6.2.2. Последовательный аир со встречными диодами.
- •6.3. Автономные инверторы напряжения.
- •6.3.1. Способ формирования выходного напряжения инвертора в виде импульсов чередующейся полярности и одинаковой длительности.
- •6.3.2. Широтно-импульсный способ формирования и регулирования выходного напряжения инвертора.
- •6.3.2.1. Шир с зависящей от параметров нагрузки формой кривой выходного напряжения.
- •6.3.2.2. Шир с не зависящей от параметров нагрузки формой кривой выходного напряжения.
- •6.3.3. Формирование кривой выходного напряжения инвертора с уменьшенным содержанием гармонических.
- •7. Оптоэлектроника
- •7.1. Управляемые источники света
- •7.2. Фотоприёмники.
- •2.Фотодиоды.
- •3. Фототранзисторы (рисунок 7.8).
- •4. Фототиристоры.
- •7.3. Световоды и простейшие оптроны
- •8. Цифровая техника
- •8.1.Аксиомы, законы, тождества и теоремы алгебры логики
- •8.2. Логические элементы на диодах и биполярных транзисторах.
- •8.2.1. Логический элемент или.
- •8.2.2. Логический элемент и.
- •8.2.3. Логический элемент не.
- •8.2.4. Логический элемент или-не.
- •8.2.5. Логический элемент и-не.
- •8.3. Параметры логических элементов.
- •8.4.Логические элементы на полевых транзисторах.
- •8.4.1. Логический элемент не.
- •8.4.2. Логический элемент или-не.
- •8.4.3.Логический элемент и-не.
2.9.3. Одновибраторы
Одновибраторы предназначены для формирования прямоугольного напряжения требуемой длительности при воздействии на входе короткого запускающего импульса.
В одновибраторе имеется два состояния: устойчивое и неустойчивое. Устойчивое состояние характеризует исходный режим работы – режим ожидания. Неустойчивое состояние наступает с приходом входного запускающего импульса. Оно продолжается некоторое время, определяемое времязадающей цепью схемы, после чего одновибратор возвращается в исходное устойчивое состояние. Выходной импульс формируется в результате следования одного за другим двух тактов переключения схемы.
Для построения одновибраторов используют интегральные операционные усилители (рисунок 2.28).
Рисунок 2.28
Основой схемы одновибратора служит мультивибратор, в котором для создания ждущего режима работы параллельно конденсатору С включен диод VD. В исходном состоянии напряжение на выходе одновибратора равно Uвыхmax, что определяет напряжение на неинвертирующем входе ОУ:U(+)=kUвыхm. Напряжение на инвертирующем входе U(-)=0. Поступивший в момент времени t1 входной импульс, переводит ОУ в состояние Uвыхmax. На неинвертирующий вход передаётся напряжение U(+)=kUвыхm, поддерживающее его изменённое состояние. Воздействие напряжения положительной полярности на выходе ОУ вызывает процесс зарядя конденсатора С в цепи с резистором R. В момент t2 при U(-)=Uc= kUвыхm происходит возврат ОУ в исходное состояние.
3. Выпрямители
3.1. Структурная схема источника питания постоянного напряжения
Источник питания постоянного напряжения необходим, когда потребитель питается постоянным током, а источником энергии является сеть переменного напряжения. Рассмотрим его структурную схему (рисунок 3.1).
Рисунок 3.1
Трансформатор на входе выполняет вспомогательную роль. Он ставится при необходимости повышения или понижения вторичного напряжения U2 при заданном первичном напряжении U1 с целью получения требуемой величины постоянного напряжения на выходе. U2/U1=W2/W1=Kт.
Выпрямитель предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное. Его назначение – получить из двухполярной синусоидальной кривой напряжение U2 однополярные полуволны напряжения Ud. Постоянная составляющая Ud(t) определяет среднее значение выпрямленного напряжения Ud. Наличие переменной составляющей напряжения [Ud(t)-Ud] в большинстве случаев нежелательно. Поэтому осуществляют фильтрацию выпрямленного напряжения подключением к выходу выпрямителя сглаживающих фильтров. Фильтры выполняют на основе реактивных элементов – дросселей и конденсаторов, которые подключают, соответственно, последовательно с нагрузкой или параллельно нагрузке (рисунок 3.2).
а) б) в) г)
а)L-фильтр; б)С-фильтр; в)Г-образный LC-фильтр; г)двухзвенный Г-образный LC-фильтр
Рисунок 3.2
Стабилизатор напряжения подключают между фильтром и нагрузкой для обеспечения необходимой точности, требуемой величины постоянного напряжения на нагрузке в условиях изменения входного напряжения U1 и тока нагрузки. Стабилизаторы напряжения применяются, в основном, в неуправляемых выпрямителях.