
- •2.Биполярные транзисторы.
- •3.Полевые транзисторы.
- •4.Тиристоры
- •5.Излучающие полупроводниковые приборы.
- •6.Полупроводниковые приемники излучения.
- •7.Микроэлектроника.
- •8. Однофазные однополупериодные выпрямители.
- •9. Однофазные двухполупериодные преобразователи.
- •10. Однофазные мостовые выпрямители.
- •11. Сглаживающие фильтры.
- •12. Стабилизаторы напряжения.
- •13. Классификация, параметры и характеристики усилителей.
- •14.Принцип построения и режимы работы усилителей.
- •15. Характеристики усилительных каскадов на биполярных транзисторах.
- •16. Цепи питания транзисторов в усилителях.
- •17. Каскады предварительного усиления.
- •20. Упт с непосредственной связью между каскадами.
- •22. Избирательные усилители.
- •23. Генераторы синусоидальных колебаний.
- •24.Обратная связь.
- •25. Операционные схемы.
- •26. Ключевые схема на биполярных транзисторах.
- •27. Ключевые схемы на полевых транзисторах.
- •28. Аналоговые коммутаторы.
- •29. Линейные преобразователи импульсных сигналов.Г
- •30.Логические элементы.
- •31. Насыщенные биполярные логические элементы.
- •32. Логические элементы на моп транзисторах.
- •33. Формирователи импульсов. Типы.
- •35. Генераторы несинусоидальных колебаний. Схема блокинг-генератора.
- •36. Мультивибратор на оу и логических элементах.
- •37. Мультивибратор на биполярных транзисторах.
- •38. Одновибраторы на оу и транзисторах.
- •39. Триггеры. Классификация. Работа схемы rs триггера на vt.
- •40. Триггеры rs, тд, jk на логических элементах.
- •41. Генератор линейно-изменяющегося напряжения.
- •43.Счетчики импульсов.
- •44. Регистры. Типы. Их работа.
- •45.Выпрямители, их классификация. Работа схемы с удвоением напряжения.
- •46. Импульсный стабилизатор напряжения.
- •47. Регулируемые выпрямители. Классификация. Схема.
- •2) Трёхфазный управляемый выпрямитель со средней точкой:
- •3) Трёхфазный мостовой управляемый выпрямитель :
9. Однофазные двухполупериодные преобразователи.
Выпрямителем называют устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока в постоянный.
Вторичная обмотка трансформатора имеет выведенную нулевую точку, поэтому вентили V1 и V2 питаются вторичными напряжениями U21 и U22, сдвинутыми по фазе на 180’. Двухполупериодный выпрямитель можно рассматривать как два однотактных однополупериодных выпрямителя, работающих поочередно на общую нагрузку Rн.
Схема применяется на выходную мощность менее 1 кВт. Основные преимущества схемы: повышенная частота пульсации, минимальное число вентилей, возможность применения общего радиатора без изоляции вентилей. Недостатки: усложненная конструкция трансформатора и высокое обратное напряжение.
10. Однофазные мостовые выпрямители.
Выпрямителем называют устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока в постоянный.
Наиболее часто применяется мостовая схема.
Мостовая схема является двухтактной. В течении нечетных полупериодов ток протекает по цепи V1-Rн-V3, а течение четных полупериодов – по цепи V2-Rн-V4. При этом через нагрузку Rн ток проходит в одном направлении. Однофазная мостовая схема выпрямителя из всех двухполупериодных схем выпрямления обладает наилучшими технико-экономическими показателями. Схема, так же как и двухполупериодная, применяется на выходные мощности менее 1 кВт. Преимущества: повышенная частота пульсации, низкая величина обратного напряжения, хорошее использование трансформатора. Недостатки: необходимость в использовании 4 вентилей, повышенное падение напряжения в вентильном комплекте, невозможность установки полупроводниковых вентилей на одном радиаторе без изолирующих прокладок.
11. Сглаживающие фильтры.
Для уменьшения пульсации между выпрямителем и нагрузкой устанавливается сглаживающий фильтр. Основным параметром сглаживающих фильтров является коэффициент сглаживания. Коэффициентом сглаживания называют отношение коэффициента пульсации на входе фильтра к коэффициенту пульсации на выходе фильтра. Кроме обеспечения необходимого коэффициента сглаживания, к фильтрам предъявляется еще ряд требований: минимальные габариты, масса и стоимость, отсутствие заметных искажений вносимых в работу нагрузки, отсутствие недопустимых перенапряжений и выбросов токов при переходных процессах, высокая надежность.
Простые индуктивные фильтры нельзя применять в однополупериодных выпрямителях, так кА вентиль не может работать в цепи источника переменного тока без отсечки тока. поэтому при любых значениях L выпрямленный ток останется прерывистым.
12. Стабилизаторы напряжения.
Стабилизатором напряжения называют устройства, автоматически поддерживающие напряжение на стороне потребителя с заданной степенью точности. В зависимости от рода напряжения, стабилизаторы делятся на стабилизаторы переменного и постоянного напряжения. По принципу стабилизации: параметрические и компенсационные. В качестве параметрических стабилизаторов используют нелинейные элементы. Стабилизация осуществляется за счет нелинейности вольт-амперной характеристики нелинейного элемента. Компенсационные стабилизаторы напряжения представляют собой систему автоматического регулирования, в которой эффект стабилизации достигается за счет изменения параметров управляемого элемента, называемого регулирующим. В зависимости от способа включения регулирующего элемента относительно сопротивления нагрузки стабилизаторы напряжения подразделяются на последовательные и параллельные, а по режиму работы регулирующего элемента – на стабилизаторы с непрерывным регулированием и импульсные. Структурные схемы стабилизаторов: