
- •Электроника и микросхемотехника
- •1 Аналоговая схемотехника
- •1.1 Резисторы (сопротивления)
- •1.2 Конденсаторы
- •1.3 Индуктивность
- •1.4 Диоды
- •1.5 Биполярные транзисторы
- •1.6 Униполярные транзисторы
- •1.7 Тиристоры
- •1.8 Транзисторы igbt (Ай Жи Би Ти)
- •1.9 Сит транзисторы и сит-тиристоры
- •1.10 Новые разработки транзисторов и тиристоров
- •1.11 Обратные связи
- •1.12 Операционные усилители
- •2 Логические схемы
- •2.1 Основные определения
- •2.2 Диодные логические схемы
- •2.3 Ттл логические схемы
- •2.4 Особенности 530, 531, 533, 555 серий
- •2.5 Логика на униполярных транзисторах
- •2.6 Логика с оптическими связями
- •2.7 Программируемые логические интегральные схемы (плис)
- •2.8 Обобщенная модель плис
- •2.9 Микросхема плм (к556 рт 1)
- •3 Триггеры
- •3.1 Триггеры на биполярных транзисторах
- •3.2 Триггеры на униполярных транзисторах
- •3.3 Триггеры на логических элементах
- •3.4 Синхронный rs–триггер
- •3.5 Счетный триггер на логических элементах
- •3.8 Интегральный шестиэлементный d–триггер тм2
- •3.10 Прозрачные триггеры–защелки
- •3.11 Гонки
- •3.12 Триггеры на приборах с отрицательным сопротивлением. Триггеры на туннельных диодах.
- •3.13 Триггеры на тиристорах
- •3.14 Триггеры на двухбазовых диодах
- •3.15 Триггеры на операционных усилителях
- •4 Генераторы импульсов
- •4.1 Мультивибраторы на биполярных транзисторах
- •4.1.1 Мультивибраторы в ждущем режиме
- •Мультивибраторы на биполярных транзисторах в автоколебательном режиме.
- •4.2 Ждущий мультивибратор на униполярных транзисторах
- •4.3 Генератор импульсов на двух логических элементах с двумя конденсаторами в автоколебательном режиме
- •4.4 Генератор импульсов на четырех логических элементах с одним конденсатором
- •4.5 Генераторы импульсов на логических элементах в ждущем режиме
- •4.6 Генератор импульсов на туннельном диоде в ждущем режиме
- •4.7 Генератор импульсов на туннельном диоде в автоколебательном режиме
- •4.8 Генератор импульсов на тиристоре в ждущем режиме
- •4.9 Генератор импульсов на тиристоре в автоколебательном режиме
- •4.10 Таймеры
- •4.11 Генератор импульсов в ждущем режиме на таймере
- •4.12 Генератор импульсов в автоколебательном режиме на таймере
- •4.13 Блокинг–генераторы в ждущем режиме
- •4.14 Блокинг–генератор в автоколебательном режиме
- •4.15 Магнито–транзисторный преобразователь двухплечевой
- •4.16 Схема с дополнительным трансформатором
- •4.17 Мостовая и полумостовая схемы магнито–транзисторных преобразователей
- •4.18 Генераторы импульсов на оу в автоколебательном режиме
- •4.19 Генератор импульсов на оу в ждущем режиме
- •4.20 Кварцевая стабилизация импульсных генераторов
- •4.21 Генератор импульсов, стабилизированный кварцем
- •5 Генераторы синусоидальных колебаний
- •5.1 Общие определения
- •5.2 Генератор синусоидальных колебаний с lc контуром и трансформаторной ос
- •5.3 Схемы с индуктивной, емкостной трехточками
- •5.4 Rc цепи для генераторов синусоидальных колебаний
- •5.5 Генераторы синусоидальных колебаний с r и c–параллелями
- •5.6 Генераторы синусоидальных колебаний с кварцевой стабилизацией
- •5.7 Генераторы синусоидальных колебаний на оу
- •6 Цифроаналоговые и аналого–цифровые преобразователи
- •6.1 Цифроаналоговые преобразователи
- •6.1.1 Цап с весовыми резисторами
- •6.1.2 Цап с матрицей r–2r
- •6.1.3 Цап с сигма–дельта модуляцией
- •6.1.4 Цап с прямым преобразованием
- •6.2 Аналого–цифровые преобразователи
- •6.2.1 Следящие ацп
- •6.2.2 Развертывающие ацп
- •6.2.3 Ацп с регистром последовательного приближения
- •6.2.4 Ацп с двойным интегрированием
- •6.2.5 Ацп параллельного преобразования
- •6.2.6 Ацп с сигма–дельта ( ) модуляцией
- •6.2.7 Микросхема кр1108 пп–1
- •7 Источники питания электронных устройств
- •7.1 Общие определения
- •7.2 Выпрямители
- •7.3 Параметрические стабилизаторы напряжения
- •7.4 Компенсационные стабилизаторы напряжения
- •7.5 Импульсные стабилизаторы напряжения
- •7.6 Импульсные корректоры коэффициента мощности
6.2.7 Микросхема кр1108 пп–1
Это некоторая
условная разновидность АЦП. Производится
преобразование аналогового сигнала в
частоту импульсов. На вход микросхемы
подают положительные и отрицательные
уровни напряжения
до 10 В,
на выходе получают импульсы прямоугольной
формы с калиброванной длительностью.
Также служит преобразователем частоты
в напряжение, т.е. выполняет обратную
операцию преобразования: частота 0…10
кГц, напряжение 0 … 10В. Нелинейность
менее 10–8.
Принципиальные схемы преобразователя вместе с навесными элементами изображены на рисунке 6.21.
Рисунок
6.21 – Микросхема в режиме преобразования
аналог–частота – а);
в режиме
частота–аналог – б)
При снижении точности возможна частота до 500 кГц.
7 Источники питания электронных устройств
7.1 Общие определения
Выделяют источники электропитания, подключаемые к сетевому напряжению 50-60 Гц (также другие частоты) и к постоянному напряжению, например, аккумуляторным батареям, генераторам постоянного тока и т.д. Если источник электропитания преобразует переменный ток в постоянный (или наоборот), то его называют инвертором. В случае, когда род тока остается без изменения, например, постоянный ток преобразуется в постоянный, то называют конвертором. В литературе часто встречаются названия AC/DC (alternating current/ direct current) (переменный ток/ постоянный ток) или DC/DC. В первом случае AC/DC преобразует переменный ток в постоянный (инвертор), во втором случае постоянный в постоянный (конвертор). Как правило, преобразователи дополняются стабилизаторами (напряжения, тока, мощности).
По выходной мощности источники питания принято делить на микромощные (1 Вт), маломощные (от 1 до 100 Вт), средней мощности (от 100 до 1кВт) и мощные (> 1кВт).
Для полупроводниковых источников электропитания наработка на отказ должна быть не менее 10 тысяч часов.
Напряжения в цепях источников должны иметь стандартные величины. Для постоянного тока это 0,25; 0,4; 0,6; 1,2; 2,4; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; (6,3); 9,0; (10,0); 12,0; (12,6); 15,0; 20,0; 24,0; 27,0; 30,0; 40,0; 48,0; 60,0; 80,0; 100,0; (125); 150,0; 200,0; 250,0; 300,0; 400,0; (450,0); 600,0; 800,0; 1000,0; 1250,0; 1500,0; 2000,0; 3000,0; 4000,0; 5000,0; 6000,0; 10000,0; 12000,0; 15000,0; 20000,0; 25000,0 и др. Для переменного тока номинальные значения напряжения в вольтах действующих значений выбираются из ряда: 1,2; 2,4; 3,45; 5,0; 7,0; (6,3); 12,0; (12,6); 15,0; 24,0; 27,0; 36,0; 40,0; 60,0; 80,0; 110,0; (115,0); 127,0; 200,0; 220,0; 380,0 и т.д.
С 2007 г. в Европе принят «Кодекс о поведении в отношении внешних источников питания». Он стимулирует производителей придерживаться уровней энергопотребления и КПД под нагрузкой в соответствии с таблицами 7.1 и 7.2
Таблица 7.1 – Потребление без нагрузки
Номинальная выходная мощность, Вт |
Потребление без нагрузки, Вт (с 1 января 2007г.) |
Более 0,3 и менее 15 |
0,3 |
Более 15 и менее 50 |
0,3 |
Более 50 и менее 60 |
0,3 |
Более 60 и менее 150 |
0,5 |
Таблица 7.2 – Ограничения на КПД после 1 января 2007г.
Номинальная выходная мощность
|
КПД при 100%-ной нагрузке, или усредненный по 4 точкам |
Более 0 и менее 1 |
Более 0,49 |
Более 1 и менее 49 |
Более 0,09
|
Более 49 и менее 150 |
Более 0,85 |
Анализ таблиц показывает, что перспективны только высокочастотные импульсные AC/DC и DC/DC преобразователи и стабилизаторы, т.к. непрерывные (аналоговые) не удовлетворяют ни по холостому ходу, ни по нагрузке.