Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпора(полная).docx
Скачиваний:
107
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
9.16 Mб
Скачать

25. Техническая реализация логической операции или.

0 V0=0

1V1 =1

1V0= 1

1V1=1

Самостоятельное значение имеет логическая операция эаикы, которая символически записывается в виде

Логические элементы, реализующие операцию ИЛИ, называют элементами ИЛИ и обозначают на функциональных схемах, как пока­зано на рис. Выходной сигнал F элемента ИЛИ равен единице, если хотя бы на один из п входов подан сигнал «1».

Простейшие логические элементы ИЛИ могут быть построены на основе диодных ключей. В качестве элемента НЕ обычно служит транзисторный ключ, обладающий инвертирующими свойствами.

В зависимости от компонентов, из которых построены логические элементы И или ИЛИ, различают четыре типа логических элементов (четыре типа «логики»):

1) резисторно-транзисторные (РТЛ);

2) диодно-транзисторные (ДТЛ);

3) транзисторно-транзисторные (ТТЛ);

4) транзисторные (ТЛ).

В логических элементах первых трех типов при выполнении логн. ческих операций в силу особенности применяемых схем происходит ослабление сигналов, поэтому на их выходах включают транзисторные ключи, которые компенсируют это ослабление благодаря своим усилительным свойствам. Таким образом достигается нормализация логических уровней U(0) и U(1), т.е. доведение выходного напряжения до установленного уровня.

В логических элементах четвертого типа транзисторы, используемые для выполнения операций И и ИЛИ, работают в режиме усиления напряжения, поэтому нормализации логических уровней не требуется. В настоящее время логические элементы выполняют в основном на интегральных микросхемах.

При включении по схеме рис.10.23,а диодная сборка служит элементом ИЛИ, если кодирование сигналов соответствует рис.10.23,б.При воздействии сигнала »1»(-Е) хотя бы на один вход(например, Х1=1) открывается соответствующий диод(Д1) и выход соединяется с входом (F=1). Остальные диоды закрыты, т.е. выходной сигнал попадает на входы, на которых Uвх=0.

26. Устройство, принцип действия, уравнения э.Д.С., м.Д.С. И токов однофазного трансформатора. Мгновенные и действующие значения э.Д.С. Первичной и вторичной обмоток однофазного трансформатора.

Трансформатор-это устройство предназначенное для преобразования напряжения (тока) одной величины в напряжение(ток) другой величины. Состоит из двух и более индуктивных обмоток.

. Трансформатор:

а – конст­рукция; б – схема замещения

Пусть w1, w2 – числа витков первичной и вторичной обмоток, ключ во вторичной цепи разомкнут (холостой ход). К первичной обмотке приложено переменное напряжение u1, под действием которого по ней протекает переменный ток холостого хода i10. Магнитодвижущая сила (МДС) i10w1 создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф (его направление определяется правилом буравчика), который индуцирует в первичной обмотке ЭДС самоиндукции е1, а во вторичной – ЭДС взаимоиндукции е2. При разомкнутом ключе ток i2 = 0.

Если обмотка разомкнута –холостой ход.

, - действующие значения эдс.

Из постоянства амплитуды потока Фm, следует постоянство МДС:

w1I; ×1 – w2I; ×2 = w1I; ×0.

Это равенство справедливо и для мгновенных значений:

w1i1  w2i2 = w1i0.

Разделив правую и левую части уравнения на w1, получаем уравнение токов:

I; ×1 = I; ×0 + İ2/n; i1 = i0  + i2/n.

Таким образом, ток I; ×1 состоит из тока I; ×0 (намагничивающего тока), определяющего основной магнитный поток Ф, и тока I; ×2/n, компенсирующего размагничивающее действие тока вторичной обмотки. Ток холостого хода I0 составляет 3¸10% от номинального первичного тока I1. Если пренебречь I0, то

Если пренебречь I0, то

I; ×1 İ2/n

По второму закону Кирхгофа для приведенной схемы можно составить следующие уравнения:

.

Мгновенное значение эдс первичной обмотки:

27.Режим холостого хода однофазного трансформатора. Холостым ходом трансформатора (хх) называется режим работы, когда его первичная обмотка присоединена к сети переменного тока, а вторичная - разомкнута.

I2=0

I0

U1

w1 w2

Ф

U2

Ф

Рис. 27. Холостой ход трансформатора.

По первичной обмотке протекает ток хх Io, создающий магнитный поток, имеющий две составляющие. Первая из них Ф замыкается по магнитопроводу и сцеплена как с первичной, так и со вторичной об- мотками. Поток Ф индуктирует в обмотках ЭДС Е1 и Е2. Вторая составляющая Ф проходит частично по магнитопроводу и частично по воздуху. Она называется потоком рассеяния, который сцеплен только с первичной обмоткой и вызывает появление в ней дополнительной ЭДС, которая учитывается понятием индуктивного сопротивления рассеяния первичной обмотки Х1. Магнитное сопротивление для потока рассеяния в основном определяется сопротивлением пути потока по воздуху, по этому поток рассеяния Ф пропорционален току Iо и совпадает с ним по фазе. На диаграмме: E2 = k E2 = (w1 /w2 ) E2 = E1 приведенное значение вторичной ЭДС.

Рис. 28. Векторная диаграмма для хх.

Ток хх имеет две составляющие - реактивную (намагничивающую) Ip и активную Ia. Ip - намагничивающий ток совпадает по фазе с Ф. Iр по закону магнитной цепи связано с Фm соотношением: Фm = 2 w1 Ip / Rм, где Rм - магнитное сопротивление стального магнитопровода. Полный ток хх Iо:

Io = . Iо хх силовых трансформаторов мал и обычно не превышает нескольких процентов от I1 ном. Падение напряжения от Iо х.х. невелико. Поэтому U1 -E1 и U1 ≈ E1. Iа xx определяется потерями в стальном магнитопроводе Ia = pc/E1. Сдвиг фаз близок к 900. У маломощных трансформаторов I0 может быть (0,3-0,5)I ном. Т.к. U1 const и U1E1 , то Фm ≈ const, т.е.:

Фm = E1 / 4,44 w1 f ≈ U1 / 4,44 w1 f.

При хх с достаточной точностью U1 /U2 = E1 /E2 = w1 /w2 = k.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]