
- •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
Триггеры
Триггеры − это наиболее распространенные импульсные устройства. Триггером называют электронное устройство, обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия и способное под воздействием внешнего сигнала скачком переходить из одного состояния в другое. Характеристика триггера Uвых(Uвх) .
Характеристика триггера
Для перевода из состояния І в состояние ІІ нужно, чтобы Uвх > Uвх2.
В настоящее время большинство триггеров выполняют на основе логических элементов в виде интегральных микросхем (ИМС). Они применяются как переключающие элементы самостоятельно или входят в состав более сложных цифровых устройств: счетчиков, регистров памяти, делителей частоты и др.
Триггер на биполярных транзисторах − это двухкаскадный усилитель с положительной обратной связью через резисторы R1 и RБ2, R2 и RБ1 .
Схема триггера на транзисторах
Из-за различия параметров транзисторов ток IK1 одного транзистора больше второго IK2, что уменьшает UK1 = EK – RK1IK1, которое передается на базу VT2. В результате уменьшается IK2, увеличивается UK2 = EK – RK2IK2 и повысится потенциал базы VT1. В результате еще больше станет ток IK1. Любое увеличение тока ведет автоматически к его дальнейшему росту и заканчивается состоянием, когда VT1 открывается, а VT2 закрывается. Для перевода триггера из одного состояния в другое нужно подать на базы
открытого
VT
или
закрытого
.
Управляющие импульсы триггеров
Смена состояний транзисторов происходит при поступлении управляющих импульсов. Как видно из рисунка, триггер производит деление входного сигнала на два.
Триггеры
современной электроники представляют
ИМС, построенные на основе логических
элементов. Триггер имеет два выхода:
прямой Q
и инверсный
,
сигналы которых противоположны по
уровню. Если на прямом выходе высокий
уровень (1), то на инверсном – низкий
(0). По способу управления триггеры
делятся на асинхронные, в которых переход
из одного состояния в другое происходит
по мере поступления сигнала на
информационный вход, и синхронные,
которые имеют дополнительный вход
синхронизирующих (тактовых) сигналов,
при поступлении которых переключается
триггер. В соответствии с этим различают
информационные и синхронизирующие
входы триггера. Их принято обозначать:
S – установочный вход, на который подается сигнал 1, устанавливающий триггер в состояние I;
R – сбросовый вход, на который подается сигнал 1, переводящий триггер в состояние 0;
D – информационный вход (триггер устанавливается в состояние с уровнем выходного напряжения на выходе Q, соответствующим уровню на входе D);
С – вход синхронизации;
Т – счетный вход, сигнал на этом входе переводит триггер в новое состояние;
I – вход установки IK-триггера в состояние Q = 1;
K – вход установки IK-триггера в состояние Q = 0.
Наибольшее распространение получили RS-, D-, Т- и IK-триггеры.
Асинхронный RS-триггер можно получить на базе двух элементов 2ИЛИ - НЕ (или 2И - НЕ).
Если
в исходном состоянии на выходе триггера
был низкий уровень напряжения (Qt
=
0, Q-t
=
1), то подача высокого уровня на R
- вход не изменит состояния триггера
(R
= 1, Qt
+ 1 =
0), так как верхний элемент 2ИЛИ -
НЕ
уже имеет на своем нижнем входе высокий
уровень (
).
Для перевода триггера в состояние Qt
+ 1 =
1 надо подать управляющий сигнал на
S-вход.
Тогда сигнал
,
попадая на вход верхнего элемента,
обеспечит на его выходе
,
так как на обоих его входах низкий
уровень. Сигнал
попадает
на вход нижнего элемента и удерживает
его в состоянии
.
Таким образом, RS-триггер
переключается при поочередной подаче
сигналов 1 на S-
и R-
входы. При S
= 0
и R
= 0
состояние триггера не меняется, а S
= 1
и R
= 1
− это запрещенное состояние, так как
после команды его состояние неопределенно.
S |
R |
Qt |
Qt+1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 1 |
0 0 |
0 1 |
1 1 |
0 0 |
1 1 |
1 0 |
0 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
неопр |

Асинхронный RS-триггер: а - структурная схема;
б - условное обозначение; в - таблица истинности; г - временная диaграмма