
- •1, 4, 6, 7 – Узлы; 2, 3, 5, 8 – точки соединения элементов; 1–4, 4–6, 4–7, 6–7,
- •Законы Ома и Кирхгофа
- •Режимы работы электрических цепей
- •Эквивалентные преобразования последовательного, параллельного и смешанного соединений с r-элементами
- •Преобразование схем соединения сопротивлений «звезда» и «треугольник»
- •Лекция 2 Классификация цепей и особенности их расчета
- •Метод прямого применения законов Кирхгофа
- •Метод наложения (суперпозиции)
- •Метод контурных токов
- •Метод эквивалентного генератора
- •Метод узловых напряжений (метод двух узлов)
- •Уравнение баланса мощностей электрической цепи
- •Потенциальная диаграмма
- •Векторное изображение синусоидальных эдс, напряжений и токов
- •Комплексный метод расчета электрических цепей синусоидального тока
- •Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме
- •Пассивные элементы в цепи синусоидального тока
- •Цепь с резистивным элементом
- •Лекция 4
- •Цепь с последовательным соединением резистивного и индуктивного элементов
- •Цепь с емкостным элементом
- •Цепь с последовательным соединением резистивного и емкостного элементов
- •Электрическая цепь с последовательным соединением элементов с r, l, c
- •Треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей
- •Резонанс напряжений
- •Лекция №6. Цепь с параллельным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов
- •Треугольники токов и проводимостей
- •Параллельное соединение нескольких электроприемников
- •Резонанс токов
- •Цепь со смешанным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов
- •Мощность однофазной цепи синусоидального тока
- •Методика расчета однофазных цепей синусоидального тока
- •Лекция 7
- •Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой
- •Трехфазный приемник, соединенный по схеме «звезда»
- •Соединение фаз приемника по схеме «треугольник»
- •Определение мощности и коэффициента мощности трехфазного приемника
- •Подключение катушки индуктивности с r, l к сети с постоянным напряжением
- •Переходные процессы при заряде и разряде конденсатора
- •Цепи периодического несинусоидального тока Причины возникновения периодических несинусоидальных эдс, токов и напряжений. Представление функций рядом Фурье
- •Действующее значение несинусоидальных электрических величин
- •Мощность электрической цепи при несинусоидальных напряжениях и токах
- •Лекция 10 основы электроники
- •Лекция 11 Полупроводниковые резисторы, диоды, транзисторы
- •Полевые транзисторы
- •Тиристоры
- •Интегральные микросхемы (имс)
- •Лекция 13
- •Т рехфазный мостовой управляемый выпрямитель (ув).
- •Сглаживающие фильтры
- •Усилители на биполярных и полевых транзисторах
- •Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •Графоаналитический анализ работы каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •Амплитудная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики каскада усилителя с общим эмиттером
- •Температурная стабилизация
- •Понятие о многокаскадных усилителях напряжения
- •Усилительные каскады на полевых транзисторах с общим истоком
- •Режимы работы усилительных каскадов
- •Лекция 15 Усилители мощности
- •Обратные связи в усилителях
- •Балансный усилительный каскад (дифференициальный каскад)
- •Лекция 16 Операцинные усилители
- •Примеры построения аналоговых схем на операционном усилителе
- •Импульсные устройства
- •Ключевой режим работы транзистора
- •Импульсный (нелинейный) режим работы операционного усилителя. Компараторы
- •Мультивибраторы
- •Элементы вычислительных машин Основные логические операции и их реализация на базе микросхем
- •Триггеры
- •Регистры
- •Лекция 18 трансформаторы.
- •Опыт короткого замыкания
- •Уравнения и схема замещения трансформатора. Приведенный трансформатор
- •Лекция 19 Параметры приведенной вторичной обмотки и схема замещения трансформатора. Приведенный трансформатор
- •Векторная диаграмма трансформатора
- •Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия трансформатора
- •Измерительные трансформаторы
- •Лекция 20 Трехфазные трансформаторы
- •Лекция 21. Асинхронные машины Устройство трехфазного асинхронного двигателя
- •Принцип работы асинхронного двигателя
- •Электродвижущая сила и электромагнитный момент асинхронного двигателя
- •Анализ механической характеристики асинхронного двигателя
- •Лекция 22. Способы торможения асинхронных двигателей
- •Особенности новых серий двигателей
- •Лекция 24 синхронные машины Устройство и типы синхронных машин
- •Синхронный генератор
- •Лекция 25 Принцип работы и пуск синхронного двигателя
- •Электромагнитный момент синхронного двигателя. Угловая и механическая характеристики
- •Регулирование коэффициента мощности
- •Достоинства и недостатки синхронных двигателей
- •Лекция 26 машины постоянного тока Принцип работы и устройство машин постоянного тока
- •Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока
- •Лекция 27 Реакция якоря
- •Коммутация машин постоянного тока
- •Генератор постоянного тока с независимым возбуждением
- •Генераторы постоянного тока с самовозбуждением
- •Лекция 28 Типы возбуждения и механические характеристики двигателей постоянного тока
- •ППуск двигателей постоянного тока
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока
- •Торможение двигателей постоянного тока
- •Рабочие характеристики двигателя постоянного тока
- •Лекция 29 основы электропривода Электропривод и его классификация
- •Механические характеристики производственных механизмов и эд
- •Нагревание и охлаждение двигателя
- •Лекция 30 выбор электродвигателя
- •Нагрузочные диаграммы и номинальные режимы электродвигательного устройства
- •Расчет мощности двигателя
- •Лекция 32 управление электроприводом
- •Основы электроснабжения
- •Категории электроприемников и их электроснабжение
- •Содержание и порядок разработки проекта системы электроснабжения
- •Определение установленной мощности понизительной трансформаторной подстанции Расчетная максимальная мощность трансформаторной подстанции
- •Коэффициенты спроса и мощности основных электроустановок
- •Средневзвешенный коэффициент мощности и мощность компенсатора
- •Минимальное количество трансформаторов и установленная номинальная мощность понизительных трансформаторных подстанций
- •Понятия об учете и нормировании электроэнергии Учет электрической энергии
- •Системы оплаты электрической энергии
- •Общезаводские нормы расхода электроэнергии (фрагмент)
- •Лекция 34 коэффициент мощности действующей электроустановки и способы его улучшения
- •Понятия о центре электрических нагрузок и выборе места расположения понизительных трансформаторных подстанций
- •Расчет установленной мощности понизительной трансформаторной подстанции и исследование технико-экономических показателей ее трансформаторов в естественных и искусственных условиях
- •Суммарные нагрузки на птп
- •Алгоритм исследования
- •Расчетные нагрузки на трансформатор птп
- •Выводы и обобщения
- •Литература
Мультивибраторы
Предназначены для получения прямоугольных импульсов. Воз-можны два режима: 1) режим самовозбуждения, когда для получения импульсного сигнала не требуется подача входного сигнала. Выходной сигнал получают в результате преобразования энергии источника постоянной ЭДС; 2) ждущий режим, когда переход схемы из одного состояния в другое происходит под воздействием внешнего запускающего импульса.
1. Мультивибратор на базе транзисторов – это двухкаскадный усилитель с емкостной положительной обратной связью. Выход первого каскада через конденсатор C1 соединен со входом второго каскада, а выход второго каскада через С2 соединен со входом первого.
Схема и характеристики мультивибратора
В зависимости от процессов заряда и разряда конденсаторов С1, С2 происходит скачкообразный переход мультивибратора из одного состояния квазиравновесия, когда VT1 открыт, VT2 закрыт, в другое, когда VT1 закрыт, а VT2 открыт.
В зависимости от процессов заряда и разряда конденсаторов С1, С2 происходит скачкообразный переход мультивибратора из одного состояния квазиравновесия, когда VT1 открыт, VT2 закрыт, в другое, когда VT1 закрыт, а VT2 открыт.
Пусть
VT1
открыт, тогда Uk1=0
и конденсатор С1
через R1
и VT1
заряжен до
,
а конденсатор С2
разряжен (t
= 0). При этом VT2
закрыт, т. к. на базе его отрицательный
потенциал от С1:
.
Конденсатор С1
разряжается через R1,
VT1,
а С2
заряжается через RК2
и базу-эмиттер VT1
до
.
Когда С1
разрядится , на базе VT2
,
происходит опрокидывание мультивибратора:
VT1
закрывается, VT2
открывается.
При
заряде
,
где
(время
заряда). Если
,
,
,
то мультивибратор будет симметричным.
Необходимо, чтобы
,
тогда заряд конденсаторов будет быстрым,
а разряд – медленным. Для симметричного
мультивибратора
;
;
;
q=
=
2.
2. Мультивибраторы на базе ОУ получили наибольшее распространение. Рассмотрим мультивибратор, работающий в ждущем режиме (рис. 2.79). Основой его служит компаратор с положительной обратной связью. Запускающий импульс подается на инвертирующий вход через дифференцирующую RC-цепь, а на неинвертирующий вход подается напряжение обратной связи. При поступлении запускающего импульса напряжение на выходе изменяется от U +вых до U –вых.
Схема и характеристики мультивибратора на базе ОУ
ЛЕКЦИЯ 17
Элементы вычислительных машин Основные логические операции и их реализация на базе микросхем
Основу вычислительных машин, цифровых измирительных приборов и устройств автоматики составляют логические элементы (ЛЭ), которые выполняют простейшие логические операции над цифровой информацией. ЛЭ строят на базе электронных устройств, работающих в ключевом режиме, который характеризуется двумя состояниями ключа: «включено», «отключено». Поэтому цифровую информацию преставляют в двоичной форме, т. е. сигналы прини-мают два значения - 0 (логический нуль) и 1 (логическая единица), что соответствует двум состояниям ключа.
Логические преобразования двоичных сигналов включают три элементарных операции:
1) логическое сложение (дизъюнкция) − операция ИЛИ, обозначаемая V или +;
2)
логическое
умножение (конъюнкция) – операция И,
обозна-чаемая
или
;
3)
логическое
отрицание
(инверсия) – операция НЕ,
обозначаемая чертой над переменной:
.
Логические элементы, реализующие операцию ИЛИ, называют элементами ИЛИ; у них выходной сигнал равен 1, если хотя бы на один вход элемента подан сигнал 1.
а б в
Логический элемент ИЛИ: а - обозначение; б - таблица истинности; в - аналог
Логический элемент И реализует операцию И. У него выходной сигнал F = 1,если на все входы поданы сигналы 1.
а б в
Логический элемент И: а - обозначение; б - таблица истинности; в - аналог
Логический элемент, реализующий операцию НЕ, называют элементом НЕ, или инвертором. Его просто реализовать на базе транзисторного ключа.
а б
Логический элемент НЕ: а - обозначение; б - таблица истинности.
Элементы ИЛИ, И, НЕ являются основными. На их основе реализют более сложные логические операции, пример которых приведен на рисунках.
а б
Сложные логические элементы
В зависимости от вида используемых сигналов ЛЭ подразделяют на: потенциальные, в которых 0 и 1 задаются двумя различными уровнями потенциала и импульсные, в которых значениям 0 и 1 соответствует отсутствие или наличие импульса.
ЛЭ выполняют в интегральном исполнении, различают пять типов:
1) резисторно-транзисторные (РТЛ);
2) диодно-транзисторные (ДТЛ);
3) транзисторно-транзисторные (ТТЛ);
4) транзисторные (ТЛ) на МОП-транзисторах;
5) эмиттерно связанные транзисторные (ЭСТЛ) с наибольшим быстродействием.
Схема ЛЭ типа ТТЛ
В качестве примера рассмотрим ЛЭ типа ТТЛ, реализующим операцию 2И-НЕ с простым инвертором. Многоэмиттерный транзис-тор VT1 выполняет операцию И, а транзистор VT2 – операцию НЕ.
Если на все входы Х1, Х2, поданы сигналы единицы, то все переходы эмиттер (Э) – база (Б) VT1 закрыты, и от ЕK ток протекает через R1, переход база – коллектор VT1 и база – эмиттер VT2 , т. е. VT2 открыт и Uвых = 0 (сигнал нуля).
Если хотя бы на один вход подан 0, то соответствующий переход Э - Б открывается и потенциал базы понижается, транзистор VT2 закроется и на его выходе будет высокий потенциал Uвых » ЕK (сигнал 1).
На
основе ЛЭ могут быть созданы логические
устройства, выполняющие операции любой
сложности. В комбинационных устройствах
сигнал на выходе F
определяется
комбинацией входных сигналов Х1,
Х2
… . Пусть требуется составить комбинационную
схему с тремя входами Х1,
Х2,
Х3
и одним выходом F.
Высокий уровень напряжения должен
появляться на выходе только при наличии
высоких уровней на двух входах, т. е.
при
и
.
Такую схему можно составить путем
подбора элементов. Если ипользовать
элементы с двумя входами 2И -
НЕ и 2ИЛИ -
НЕ, то она будет содержать не менее двух
элементов. Так как схема должна реагировать
на одинаковые сигналы Х1
и Х2,
то эти входы следует объединить элементом
2И -
НЕ, на выходе которого появляется низкий
уровень только при Х1
=
Х2
=
1. Второй элемент должен давать на выходе
при
поступлении на его входы двух низких
уровней. Таким элементом является элемет
2ИЛИ -
НЕ. Комбинационная схема имеет вид,
представленный на рисунке.
Комбинационный ЛЭ
При
большом числе входов метод подбора
трудоемок. Более рационально составление
уравнения логической функции и последующая
ее декомпозиция и оптимизация по правилам
алгебры логики. Для данного примера
.
Используя
тождество
и
формулы де Моргана
и
,
эту функцию надо представить в виде
суммы или произведения функций
и
,
соответствующих элементам 2И -
НЕ и 2ИЛИ -
НЕ:
Полученному уравнению логической функции отвечает ранее приведенная схема.