
- •Определение усилителя электрических сигналов. Характеристики электронных усилителей
- •Усилительный каскад по схеме с оэ. Принцип действия усилителя и его характеристики.
- •Усилители постоянного тока (простой, мостовой, многокаскадный,
- •Типы обратных связей в усилителях. Вывод формулы коэффициента
- •Дифференциальный усилитель: схема, коэффициент усиления
- •Операционные усилители :определение, структурная схема.
- •Усилитель мощности: определение ,назначение , структурная схема ,
- •Коэффициент гармоник будет меньше. Лучше чем у в, хуже чем у а.
- •Кпд в режиме ав, меньше чем у в, больше чем у а.
- •Усилители мощности: трансформаторные, бестранформаторные,
- •Импульсный стабилизатор напряжения: структурная схема ,принцип действия, достоинства и недостатки .
- •Аналоговые электронные вольтметры постоянного тока: структурная схема, принцип действия основных частей, характеристики
- •Электронные вольтметры переменного напряжения: классификация, параметры из меряемого переменного напряжения, структурные схемы
- •Виды преобразователей переменного напряжения: пиковый, средневыпрямленных и среднеквадратичных значений. Формулы преобразования
- •Преобразователь пиковый (амплитудный)
- •Электронный осциллограф: назначение, характеристики, принцип действия структурная схема осциллографа. Элт, жк- матрица.
- •Развертки осциллографа: получение осциллограмм синусоидального и
- •Понятие электронных логических схем и логических элементов. Логические элементы
- •Инвертор (операция «не»).
- •Примеры реализации логических элементов rtl, dtl, ttl,(cmos)кмоп: схемы, обозначения, логические функции.
- •Основные правила алгебры логики (Булевой алгебры): правила сложения, умножения,
- •Триггерные схемы: определение, виды триггеров, асинхронный rs-триггер,
- •2Х тактный rs-триггер
- •Двоично-десятичные шифратор и дешифратор: схема, принцип действия.
- •Определение дискретизации, квантования, структурная схема и принцип
- •Основные характеристики цифровых вольтметров, цифровой вольтметр
- •Цифроаналоговые преобразователи: назначение, схемы цап с резисторами веса и
- •Ацп: определение, типы, схема ацп двойного интегрирования, временные диаграммы.
- •Ацп последовательных приближений (поразрядного взвешивания ): структурная схема ,
-
Импульсный стабилизатор напряжения: структурная схема ,принцип действия, достоинства и недостатки .
В импульсных стабилизаторах напряжения регулируемый элемент работает в ключевом режиме, т.е. транзистор, через который течет ток в нагрузку, периодически открывается и закрывается, т.е. работает в ключевом режиме. Регулирование осуществляется путем изменения отношения длительности открытого транзистора к величине периода повторения импульсов.
,
где
-длительность
замкнутого ключа (импульса). время
открытого транзистора.
Т – период следования импульса.
Поскольку регулирование осуществляется путем изменения ширины импульсов t, этот принцип работы получил название широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Структурная схема импульсного стабилизатора напряжения.
VD – заперт. ГПН – генератор пилообразного напряжения.
На
участке t1,
t3
энергия запасается в дросселе величина
противо ЭДС уменьшается и в момент
времени t2,
,
сравнивается
с напряжением в конденсаторе в нагрузку
потечет ток из входного источника разряд
С прекращается и UC
прекращает расти, в момент времени t3
транзистор закрывается UП=0,
диод VD
открывается и ЭДС препятствующая
уменьшению тока дросселя прикладывается
к нагрузке до времени t4
заряжает конденсатор. на участке t4,
t5
в нагрузку течет ток разряда конденсатора.
После t5
процесс повторяется.
Преимущества импульсных стабилизаторов:
-
Высокий КПД
-
Малые габариты
Недостатки:
В импульсных стабилизаторах помехи.
Электронные измерительные приборы
-
Аналоговые электронные вольтметры постоянного тока: структурная схема, принцип действия основных частей, характеристики
Электронные вольтметры постоянного тока – это измерительный прибор, состоящий из входного устройства, электронного усилителя постоянного тока и магнитоэлектрического прибора и преобразователя.
Электронные вольтметры постоянного тока по сравнению с магнитоэлектрическими вольтметрами имеют очень большое входное сопротивление (порядка 5—10 МОм) и высокую чувствительность. Значение входного сопротивления неизменно при переключении пределов измерения.
Структурная схема:
Вольтметр состоит из входного устройства — высокоомного резистивного делителя напряжения; электронного преобразователя — усилителя постоянного тока; электромеханического преобразователя — магнитоэлектрического измерителя.
Усилитель постоянного тока служит для повышения чувствительности вольтметра, является усилителем мощности, необходимым для приведения в действие магнитоэлектрического измерителя. Он должен обладать высокой линейностью амплитудной характеристики, постоянством коэффициента усиления, малым дрейфом нуля.
Достоинства: Большое входное сопротивление, Высокая чувствительность, Малая инерционность
Способность выдерживать большие перегрузки.
Недостатки: Постоянное напряжение.
-
Электронные вольтметры переменного напряжения: классификация, параметры из меряемого переменного напряжения, структурные схемы
Классификация
По измеряемому параметру:
-
Пиковые (амплитудные)
-
Средневыпрямленных значений
-
Среднеквадратичных значений
По частотному диапазону:
-
Низкочастотные НЧ
-
Высокочастотные ВЧ
-
Сверхвысокочастотные СВЧ
-
Широкополостные ШП
По схеме входа:
-
с закрытым входом
-
с открытым входом
Различие по отношению к постоянной составляющей.
Параметры переменного напряжения:
-
Эпюры напряжений
Максимальное отклонение от нулевого значения называется амплитудой напряжения.
-
Иногда требуется измерить среднее значение.
Среднее
значение
за время измерения (или за период) —
постоянная составляющая напряжения:
- постоянная составляющая сигнала.
-
Средневыпрямленное значение— это среднее значение модуля напряжения:
-
Среднеквадратическое значение напряжения за время измерения (или за период)
.
Для измерения соответствующего параметра переменного напряжения необходимо использовать соответствующие ему преобразования либо: пиковых, средневыпрямленных, среднеквадратичных значений.
Структурные схемы электронных вольтметров:
Принцип действия вольтметра, построенного по схеме на рис. а, заключается в преобразовании напряжения переменою тока в напряжение постоянного тока, которое измеряется стрелочным электроизмерительным прибором. Такие приборы пригодны лишь для измерения напряжений значительной амплитуды (их используют для контроля напряжения в низкочастотных и высокочастотных измерительных генераторах, модуляторах мощных генераторов и т. п.), так как для измерения малых напряжений они недостаточно чувствительны. Поэтому в подобных случаях применяют вольтметры, у которых после преобразователя (б) либо до него (в) дополнительно включен усилитель.
-
Вольтметр напряжения без усилителя (а)
Достоинства: Большой частотный диапазон 20 Гц-700 МГц.
Недостаток: Низкая чувствительность.
-
С усилителем постоянного тока (б)
Достоинства и недостатки аналогичные что и без усилителя.
-
С усилителем переменного тока (в)
Недостаток: Частотный диапазон 10 Гц-10 МГц.
Достоинства: Высокая чувствительность
-
Универсальный вольтметр
Такой универсальный вольтметр служит для измерения напряжений как переменного, так и постоянного тока.