Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Основные компоненты электронной техникиСодержание книги Поиск на нашем сайте В задачах этого раздела на простых практических схемах рассматриваются условия выбора, параметры и режимы работы полупроводниковых приборов – выпрямительных диодов, стабилитронов, фотодиодов и светодиодов, транзисторов и тиристоров. Для резисторов и конденсаторов рассчитанные параметры округляются до ближайшего номинального значения из ряда Е 6, Е 12, Е 24. Задача 2.1.1. Представить схему мостового выпрямителя с конденсатором фильтра на выходе, выбрать тип диодов, определить выходное напряжение Таблица 2.1.1
Методические указания Диоды выбираются по двум максимально допустимым параметрам Емкость конденсатора фильтра определяется по заданному коэффициенту пульсации p, сопротивлению нагрузки
Задача 2.1.2. Представить схему и произвести расчет параметрического стабилизатора напряжения с заданными значениями коэффициента стабилизации
Таблица 2.1.2 Методические указания Тип стабилитрона выбирается по величине с учетом тока нагрузки Напряжение питания где Параметр Тип резистора После расчета сопротивление балластного резистора Таблица 2.1.3
Фактическое сопротивление резистора R определяется выражением:
где n = 0, 1, 2, 3…– порядок числа. Наиболее широко применяются резисторы типов МЛТ (маломощные) и ПЭВ, С5 – 35В (мощные). МЛТ – металлопленочный, лакированный, теплостойкий. Они выпускаются пяти видов по номинальной мощности от 0,125 Вт до 2 Вт и имеют соответствующее обозначение: МЛТ-0,125; МЛТ-0,25; МЛТ-0,5; МЛТ-1; МЛТ-2. Сопротивление этих резисторов соответствуют рядам: Е 12; Е 24; Е 48 и находится в пределах: 1 – 910 Ом; 1 – 910 кОм; 1 – 10 МоМ. ПЭВ – проволочные, эмалированные, радиальные выводы. Выпускаются 11 видов по номинальной мощности: 3; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 75; 100 Вт. Сопротивление этих резисторов соответствуют ряду Е 24 и находится в пределах 1 – 56000 Ом в зависимости от мощности. Изменения выходного напряжения
Задача 2.1.3. Представить схему оптоэлектронного позиционного датчика с управляемым оптическим каналом, содержащую светодиод и фотодиод с соответствующими резисторами Таблица 2.1.4
Методические указания Целесообразно выбрать светодиод с инфракрасным спектром излучения, при котором фотодиод может использоваться с защитным ИК-фильтром. Номинальный ток светодиода Фотодиод выбирается на основе кремния, что уменьшает темновой ток Сопротивление ограничительного резистора светодиода равно
где Сопротивление выходного резистора Выходной сигнал датчика можно определить, используя выражение
где Рекомендуемые типы светодиода и фотодиода: светодиод – фотодиод – Задача 2.1.4. Определить фактические параметры транзистора в рабочей точке
(по постоянному току);
сопротивление (по переменному току);
(по постоянному току);
сопротивление (по переменному току);
передачи тока. Таблица 2.1.5
Сравнить полученные значения статических и дифференциальных параметров транзистора и показать их отличие в виде неравенств.
Методические указания Для определения дифференциальных сопротивлений транзистора на графике входных или выходных характеристик откладывают приращения функции как катеты треугольника с вершиной в рабочей точке. Для определения статических сопротивлений используют координаты этой точки. При определении коэффициента передачи Задача 2.1.5. Представить схему тиристорного выключателя для управления силовым электромагнитом при его питании от мостового выпрямителя. Выбрать тип тиристора, определить параметры сигнала управления и мощность, рассеиваемую тиристором, при заданных значениях напряжения питания Таблица 2.1.6
Методические указания Тиристор выбирается по максимально допустимым параметрам Фактическое значение Мощность, рассеиваемая тиристором, определяется падением напряжения на открытом тиристоре Максимальная мощность в нагрузке, коммутируемая тиристором, определяется по предельным параметрам УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В этом разделе рассматриваются инженерные методы расчета усилительных каскадов на биполярных и полевых транзисторах, вычитающего и интегрирующего операционных усилителей, влияние обратной связи на параметры усилителя. Задача 2.2.1. В двухкаскадном транзисторном усилителе с ОС последовательно-параллельного типа определить собственный коэффициент усиления
Таблица 2.2.1 Методические указания Для решения задачи необходимо использовать известное выражение, связывающее коэффициенты усиления замкнутого усилителя Получив из этой системы уравнений значение коэффициента Задача 2.2.2. Составить и рассчитать схему транзисторного и усилительного каскада с общим эмиттером, определить его коэффициент усиления Исходные данные: – напряжение питания – сопротивление резистора в цепи коллектора – частота входного сигнала – параметры транзистора
Таблица 2.2.2 Методические указания Расчет каскада начинают с определения рабочей точки транзистора Емкость Параметры усилительного каскада
При построении диаграммы напряжения на коллекторе необходимо учитывать постоянную составляющую В связи с малым значением сопротивлений Задача 2.2.3. Представить схему вычитающего операционного усилителя (ОУ), в котором сигнал Таблица 2.2.3
Определить входное сопротивление по каждому из входов Методические указания Определение выходного напряжения При определении входного сопротивления по неинвертирующему входу Задача 2.2.4. Составить схему интегрирующего операционного усилителя (ОУ) со сбросом заряда конденсатора. Определить максимальный уровень выходного напряжения ОУ при двух видах входного сигнала: четырех однополярных импульсах со скважностью диаграммы напряжений на входе и выходе ОУ. Исходные данные: – сопротивление входного резистора – емкость конденсатора в цепи ОС – амплитуда входного сигнала в табл. 2.2.4. Таблица 2.2.4
Методические указания Выходное напряжение интегрирующего ОУ для рассматриваемого случая можно определить, учитывая его реакцию на ступенчатый входной сигнал
где Перед вычислением выходного напряжения При знакопеременном входном напряжении конденсатор напряжение треугольной формы. При построении диаграмм необходимо учитывать смену знака выходного сигнала относительно входного, а также удвоение скорости изменения напряжения Определив по диаграммам фактическое время интегрирования при заданной частоте (и количестве) входных импульсов, подставляют эту величину в выражение (2.2.1) для определения напряжения Рекомендуемая литература
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; просмотров: 180; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.009 с.) |