Найти в Дзене
Операционные усилители
Операционный усилитель (ОУ) — это усилитель постоянного тока (УПТ) обычно прямого усиления с большим коэффициентом усиления по напряжению. Поэтому на ОУ можно выполнять узлы аппаратуры, показатели которой в основном определяются элемен­тами цепи ОС, вводимой в ОУ. Дифференциальные усилители УПТ, выходное напряжение которого пропорционально разности напряжений входных сигналов, называютдифференциальным усилите­лем (ДУ). На рис. 7.24 упрощенная схема ДУ с симметричными входа­ми и выходами. Она состоит...
4 года назад
Режимы работы усилительных элементов
Принцип усиления сигналов Усилению сигналов соответствует нагрузочный режим работы транзистора, изложенный ранее. На рис.7.3, а показана простей­шая схема усилителя на транзисторе типа p-n-p: В транзисторном усилителе управляемой является коллекторная цепь, а управляющей — базовая. В коллекторной цепи транзистора имеется источник питания EK (-EK), сопротивление нагрузки тран­зистора RK и разделительный конденсатор C р. В базовую цель вклю­чены два источника: источник переменного напряжения и источник...
4 года назад
Общие сведения об усилителях
Усилитель — это устройство, преобразующее электрические ко­лебания небольшой мощности, поступающие на вход, в электри­ческие колебания большой мощности на выходе. Функции, выполняемые усилителями, очень разнообразны. Они являются основными узлами радиотехнической аппаратуры и ши­роко используются в различных устройствах автоматики и телеме­ханики. Усилители подразделяют по нескольким признакам, основ­ные из которых: диапазон электрических частот, род усилительных элементов, междукаскадные связи....
4 года назад
Назначение инверторов
Инвертирование — это процесс преобразования постоянного тока в переменный ток. Ведомые сетью инверторы осуществляют преобразование с передачей энергии от источника постоянного тока в сеть переменного тока заданной частоты, где эта энергия исполь­зуется потребителями. Инвертирование применяется на электрифи­цированных железных дорогах, а также на других видах электри­ческого транспорта при рекуперативном торможении. В режиме рекуперативного торможения электрические двигатели подвижно­го состава переводятся в генераторный режим...
4 года назад
Сглаживающие фильтры
Для надёжной работы электронной аппаратуры, устройств ав­томатики и других потребителей выпрямленного тока необходимо ликвидировать пульсацию выпрямленного напряжения, так как повышенная пульсация создаёт дополнительные колебания, следо­вательно, и искажения в усилителях, ухудшает условия коммута­ции тока и увеличивает потери в двигателях. Поэтому на выходе всех выпрямителей устанавливают специальные устройства, назы­ваемыесглаживающими фильтрами,или реакторами (рис. 5.15). Действие фильтра по уменьшению...
4 года назад
Общие сведения о выпрямителях
Для большинства современных электронных устройств необходима энергия постоянного тока. Для преобразования переменного тока в постоянный применяют выпрямители, в которых используют приборы с вентильными свойствами, т.е. односторонней проводимостью. Для построения схем выпрямления можно использовать электровакуумные, ионные магнитные и полупроводниковые приборы. В настоящее время наибольшее распространение получили выпрямители на полупровод­никовых приборах, поскольку полупроводниковые выпрямители про­сты, обладают высоким КПД, имеют длительный срок службы...
4 года назад
Терморезисторы
Терморезисторы (ТР) — это полупроводниковые тепловые приборы, способные изменять свое электрическое сопротивление при изменении их температуры. Наибольшее распространение получили терморезисторы (ТР) с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). По конструкции и назначению различают ТР прямого и косвен­ного подогрева. ТР прямого подогрева изменяют свое сопротивле­ние под влиянием тепла, выделяющегося в них при прохождении элек­трического тока, или в результате изменения температуры окружаю­щей среды...
4 года назад
Фотодиоды
Двухэлектродный полупроводниковый прибор с одним p-n пе­реходом, вольт-амперная характеристика которого зависит от воз­действующего на него светового потока, называют фотодиодом (ФД). Он представляет собой пластину полупроводникового мате­риала (германия или кремния) с областями электронной и дыроч­ной проводимости, разделёнными p-n переходом. Пластина поме­щена в герметичный корпус, имеющий окно из прозрачного мате­риала для проникновения к ней света. Иногда в этом окне располагают собирательную стеклянную линзу...
4 года назад
Оптроны
Оптрон (ОП) — это прибор, в котором светоизлучатель и фото­приёмник оптически и конструктивно связаны друг с другом и пред­ставляют собой единое конструктивное целое. В ОП поступающий электрический сигнал преобразуется источ­ником излучения в световой, передаётся по оптическому каналу от светоизлучателя к фотоприёмнику, где он вновь преобразуется в электрический. При этом цепи входа и выхода полностью отделя­ются друг от друга, что необходимо для многих схем железнодо­рожной автоматики и телемеханики...
4 года назад
Полупроводниковые фотоприборы
Классификация фотоэлектрических приборов Электронные приборы, предназначенные для преобразования светового излучения в электрический ток, называют фотоэлектри­ческими. Их классифицируют по виду рабочей среды и по функци­ональному назначению. По виду рабочей среды фотоэлектричес­кие приборы подразделяют на электровакуумные (электронные и ионные фотоэлементы, фотоумножители ) и полупроводниковые с однородными структурами — фоторезисторы; с p-nперехода­ми (фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры)...
4 года назад
Тиристоры
Тиристоры часто используются в различных силовых устрой­ствах: электроприводе, источниках питания, мощных преобразова­тельных установках. Для снижения потерь эти приборы работают в основном в ключевом режиме. Основные требования, предъявля­емые к тиристорам: — малые потери при коммутации; — большая скорость переключения из одного состояния в другое; — малое потребление в цепи управления; — большой коммутируемый ток; — высокое рабочее напряжение. Силовая электроника непрерывно развивается и силовые при­боры непрерывно совершенствуются...
4 года назад
Составные транзисторы
Реальное значение коэффициента усиления по току (h21э) определяется типом и технологией изго­товления транзистора и обычно не превышает нескольких сотен. Увеличение h21эвыше этого значения в ряде случаев позволяет су­щественно упростить схемотехнику проектируемых устройств. Решить проблему увеличения h21эможно чисто схематическим путём за счёт каскадного включения нескольких транзисторов. При­менительно к транзисторам одного типа проводимости такие схе­мы впервые предложены Дарлингтоном и поэтому часто называ­ются схемами Дарлингтона или составными транзисторами...
4 года назад