- •1. Электрические машины постоянного тока.
- •1.2 Двигатели с независимым и с параллельным возбуждением и с постоянными магнитами:
- •2. Трёхфазные асинхронные двигатели.
- •2.1 Назначение:
- •2.2 Принцип действия тад:
- •2.3 Способы пуска двигателей в ход:
- •3. Трёхфазные синхронные двигатели.
- •3.1 Назначение:
- •4. Электромагнитные устройства.
- •4.1 Назначение трансформаторов:
- •4.2 Назначение:
- •Индукционный датчик.
- •5. Электроника.
- •5.1. Параметры, свойства, характеристики полупроводниковых диодов, тиристоров и транзисторов.
- •5.2. Выпрямители.
- •Однофазный однополупериодный.
- •Трехфазный однополупериодный выпрямитель.
- •Трехфазный мостовой выпрямитель.
- •5.3. Назначение, электрическая схема, принцип работы усилительного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером.
- •5.4. Операционный усилитель.
- •Операционные схемы (ос).
- •5.5. Импульсные устройства.
- •Мультивибратор.
- •Генератор линейно изменяющегося напряжения (глин).
- •Одновходовые логические элементы
- •Многовходовые логические элементы
- •Универсальные логические элементы
- •5.8. Счетчик импульсов. Назначение.
- •Принцип работы и схемы.
Генератор линейно изменяющегося напряжения (глин).
Данный генератор является генератором пилообразных импульсов. Для получения таких импульсов используют переходные процессы при перезарядке и разрядке конденсатора. Наиболее качественными являются генераторы построенных на ………..
Рассмотрим генератор выполненный на основе интегратора.
Принцип действия:
В интеграторе выходное напряжение =
напряжению на конденсаторе
.
От источника ЭДС конденсатор заряжается.
Контур тока зарядки +Е —> корпус —>
корпус —> выход О.У. —> С —> R
—> –Е —> +Е
Напряжение на конденсаторе линейно возрастает, когда это напряжение станет равным напряжению включения теристора, теристор включается и конденсатор быстро разряжается на теристор, в результате напряжение на нем уменьшается до 0 и теристор закрывается и начинается процесс зарядки, и так по кругу.
Генераторы линейно изменяющего напряжения применяют в электронно-лучевой аппаратуре.
5.6. Назначение, схемные реализации, принцип работы, таблицы истинности, временные диаграммы полупроводниковых логических элементов: НЕ, ИЛИ, И, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Реализация полной системы логических функций с помощью универсальных логических микросхем ИЛИ-НЕ или И-НЕ.
Логические элементы выполняют операции над входной информацией по законам алгебры, логики. Логические элементы выполняют по интегральной технологии в виде микросхем. Название логического элемента определяется названием выполняемой им логической функцией или операцией.
При анализе логических элементов удобно использовать таблицы истинности.
Логический элемент имеет один основной выход и от одного до десяти входов.
Рассмотрим основные логические элементы:
Одновходовые логические элементы
1) «повторитель» - один вход, один выход. Выполняет операцию повторения Y = X.
Таблица истинности
-
Х
Y
0
0
1
1
Электрический аналог повторителя
Кнопка имитируют входную информацию, лампа индуцирует выходную величину.
2) НЕ (инвертор), осуществляет операцию
отрицания
Таблица истинности
-
Х
Y
0
1
1
0
Электрический аналог
Многовходовые логические элементы
3) двухвходовый логический элемент
ИЛИ осуществляет операцию логического
сложения
Таблица истинности
-
Х1
0
1
0
1
Х2
0
0
1
1
Y
0
1
1
1
Электрический аналог
4) И осуществляет операцию логического
умножения
Таблица истинности
-
Х1
0
1
0
1
Х2
0
0
1
1
Y
0
0
0
1
Электрический аналог
Рассмотренные выше логические элементы образуют полный логический набор. С помощью этих элементов можно выполнить любую встречающуюся на практике логическую операцию.
Наряду с этими элементами широко применяют так называемые универсальные логические элементы. Универсальность их заключается в том, что с помощью элементов одного типа можно выполнить любую логическую операцию.
