- •Собственная и примесная электропроводность полупроводников.
- •3 Полупроводниковые диоды.
- •5. Выпремители. Блок-схема. Назначение элементов. Классификация.
- •6. Однополупериодная, однофазная схема выпрямления переменного тока. Работа. Временные диаграммы. Расчет.
- •7. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой трансформатора
- •9. Трехфазный однократный выпрямитель. Работа. Временные диаграммы.
- •10. Тиристоры
- •13. Внешние характеристики выпрямителей без фильтров и с ними.
- •14. Биполярные транзисторы. Типы, схемы включения, режимы работы. Характеристики, параметры.
- •15. Полевые транзисторы. Схемы включения, работа, характеристики, параметры.
- •16. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •Характеристики каскада усилителя с общим эмиттером
- •17 .Графоаналитический анализ работы каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •18. Температурная стабилизация
- •20. Схема замещения усилительного каскада. Расчет параметров.
- •22 Логические элементы. Основные логические операции: и, или, не.
- •23. Техническая реализация логической операции и-не
- •25. Техническая реализация логической операции или.
- •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.
- •28. Режим короткого замыкания однофазного трансформатора
- •29. Нагрузочный режим однофазного трансформатора.
- •30. Потери напряжения в однофазном трансформаторе. Внешние характеристики и кпд
- •32 Нагрузочный режим. Уравнения эдс, мдс и токов ад
- •33 Изменение вторичных параметров ротора асинх. Двигателя при его вращении.
- •34. Энергетическая диаграмма, электромагнитный момент, механическая характеристика асинхронного двигателя.
- •35. Вращающий момент асинхронного двигателя. Вывод формулы. Номинальный, критический и пусковой моменты.
- •36. Способы регулирования частоты вращения ад с к.З. Ротором
- •37.Пуск и регулирования частоты вращения ад с ф.Р.
- •41. Нагрузочный режим двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Механическая характеристика. Уравнения эдс и токов
- •42. Способы регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока
- •43. Пуск двигателя постоянного тока
- •44,45 . Генератор постоянного тока. Устройство, принцип действия. Способы возбуждения. Э.Д.С. Якоря и электромагнитный момент генератора постоянного тока.
- •46,47 . Устройство синхронного двигателя. Схема замещения, уравнения энергетического состояния фазы обмотки статора, векторная диаграмма синхронного дв.
- •49. Электропривод. Классификация. Основное уравнения динамики.
- •50. Определение времени переходных процессов(пуск, торможение, остановка)
- •51. Выбор электродвигателя производственному механизму
- •52. Выбор электродвигателя для продолжительного и повторно-кратковременного режимов работы
- •53. Управление ад с помощью нереверсивного магнитного пускателя
- •54. Аппаратура управления: Контакторы, магнитные пускатели.
- •55 Аппаратура защиты: предохранитель, тепловое реле.
- •56. Электроснабжение промышленного предприятия
3 Полупроводниковые диоды.
П/п диодом называют прибор с одним P-N-переходом и двумя выводами.
Полупроводниковые приборы разделяют на 1) точечные; 2) плоскостные.
По способу внесения примесей: 1) сплавные; 2) диффузионные.
Типы диодов:
1. Выпрямительные диоды предназначены для выпрямления переменных токов.
ВАХ диода
Основные параметры: Iпр.max ; Uпр = (0,5 − 1,5)B;
Uобр. max ; Iобр; Ppac.max; Cмеж.эл; fпред.
Обозначения: Г − германий, К − кремний, А − арсенид галлия.
2. Кремниевые стабилитроны − для стабилизации напряжения. Используется работа при обратной полярности.
ВАХ стабилитрона
Основные
параметры: Uст;
Iст.min;
Iст.max.
.
− температурный
коэффициент напряжения стабилизации
(−0,05 ÷ +0,02)% С.
3. Туннельные диоды, в которых используется туннельный эффект (при эл. пробое происходит тоннелирование электронов из зоны P-слоя в зону N-слоя).
ВАХ туннельного диода
На ВАХ есть участок с отрицательным Rд.
Основные характеристики Iп, Iп/Iв. Применяются в генераторах ВЧ колебаний, в импульсных переключателях.
4. Обращенные диоды − разновидность туннельных диодов. Они обладают вентильными свойствами там, где выпрямительные диоды не обладают. Iп − ток пика. При Iобр имеют наибольшую проводимость.
ВАХ обращенного диода
5. Варикапы − полупроводниковые диоды, у которых ёмкость С с увеличением Uобр уменьшается, т.е. это элемент с управляемой емкостью.
Основные параметры: 1) общая емкость Св при U = 2−5 В.
2) Кс = Сmax/Сmin = (5÷20) − коэффициент перекрытия по емкости. Применяется в параметрических усилителях, при дистанционном управлении, в системах автоматической подстройки частоты.
Характеристика варикапа
6
.
Светодиоды,
в которых P-N-переход
излучает свечение. Этим свойством
обладают п/п на основе карбида кремния,
арсенида и фосфида галлия.
При
прохождении через P-N-переход
Iпр
основные носители заряда инжектируют
в соседние слои и рекомбинируют в
граничных областях. При рекомбинации
выделяется квант эл.-магн. энергии
(фотон) количество излучаемого света
зависит от Iпр.
Применяются для контроля работоспособности
электронных цепей, индикации (цифровые,
буквенные индикаторы).
7. Фотодиоды − используют внутренний фотоэффект.
М
ожет
работать в режиме фотогенератора,
когда внешний источник ЭДС отсутствует
и при освещении поверхности появляется
фото-ЭДС, или в режиме фотопреобразователя,
когда Uвнеш
подано в запирающем направлении;(участок
оа) – фото-ЭДС; (участок об) – фотодиода;
на участке аб – работа в режиме
фотогенератора; на участке бв – работа
в режиме фотопреобразователя.
Схема включения и ВАХ фотодиода
Солнечные фотоэлементы (батареи) на космических кораблях имеют η > 20%. Мощность солнечной батареи 200 вт/кг массы, 1кВт/м2 поверхности.
Чувствительность интегральная SI = Iф/Ф (для германиевых SI < 20 mA/лм).
8) Оптроны − в одном корпусе содержат источник излучения (светодиод) и приемник излучения (фоторезистор, фотодиод и т.д.).
фоторезисторный оптрон фотодиодный оптрон
Схемы включения оптронов
Оптроны – быстродействующие реле, элементы связи в электронных цепях, информация передается оптически.
9. Магнитодиод − ВАХ изменяется под воздействием магнитного поля.
10. Тензодиод − ВАХ изменяется под воздействием механических деформаций.
11. Высокочастотныей диоды.
12. Импульсные диоды.
