Главная страница

ответы прикладная электроника. 1. Раскройте работу диодного и транзисторного ключа в импульсных преобразователях. 3


Скачать 2.95 Mb.
Название1. Раскройте работу диодного и транзисторного ключа в импульсных преобразователях. 3
Дата20.01.2023
Размер2.95 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаответы прикладная электроника.docx
ТипДокументы
#895605
страница3 из 7
1   2   3   4   5   6   7

По виду обрабатываемого сигнала


  • Аналоговые.

  • Цифровые.

  • Аналого-цифровые.



4. Перечислите основные виды тиристоров, назовите их особенности.





5. Перечислите основные параметры полупроводниковых диодов.


К основным параметрам полупроводниковых диодов, определяющим их свойства и эксплуатационные возможности, относятся: предельно допустимый прямой (выпрямительный) ток, прямое падение напряжения, пороговое прямое напряжение, обратный ток, обратное напряжение, напряжение пробоя диода, ёмкость p-n-перехода.

Основной характеристикой диода является вольтамперная характеристика (ВАХ) p-n-перехода.

Предельно-допустимый прямой (выпрямительный) ток. Прямым током называют ток, проходящий через диод в пропускном направлении. Величина выпрямительного тока равна постоянной составляющей тока, протекающего через диод при подаче на него переменного напряжения. Предельно-допустимый прямой ток - максимальный ток, который может длительно протекать через диод, не вызывая ухудшения его качества.

Прямое падение напряжения - средняя величина падения напряжения на диоде, на который подаётся переменное напряжение (для выпрямления переменного тока)

Пороговое прямое напряжение - напряжение, при котором начинается резкое возрастание прямого тока через диод (для германиевых диодов - около 0,3 в, для кремниевых - около 0,5 в).

Обратный ток - ток, проходящий через диод в запорном направлении. В исправном диоде обратный ток во много раз меньше прямого. Чем меньше обратный ток диода, тем выше его качество. Наибольшая величина обратного тока указана в паспорте диода.

Обратное напряжение - напряжение, вызывающее обратный ток. Напряжение пробоя диода - предельное обратное напряжение, при котором резко возрастает обратный ток диода (т.е. когда его сопротивление делается практически равным нулю).

Ёмкость p-n-перехода: у точечных диодов - десятые доли пикофарады, у плоскостных достигает несколько десятков пикофарад. Поэтому для плоскостных диодов, работающих в выпрямительных и низкочастотных схемах, максимальная рабочая частота не превышает 50 кГц

6. Перечислите основные показатели электронных усилителей.


К основным техническим показателям электронных усилителей относятся:

- коэффициенты усиления;

- линейные и нелинейные искажения;

- потребляемая мощность и коэффициент полезного действия;

- входные и выходные параметры;

- диапазон рабочих частот;

- динамический диапазон;

- чувствительность;

- уровень шумов;

- устойчивость;

- надежность;

- стабильность;

- масса, габариты и другие эксплуатационные параметры.

Основным параметром электронного усилителя является коэффициент усиления . Коэффициент усиления мощности (напряжения, тока) определяется отношением приращения мощности (напряжения, тока) выходного сигнала к вызвавшему его приращению мощности (напряжения, тока) входного сигнала и характеризует усилительные свойства схемы:



7. Перечислите основные свойства операционных усилителей.


По принципу действия операционный усилитель (ОУ) сходен с обычным. Как и обычный усилитель, он предназначен для усиления напряжения или мощности входного сигнала. Однако свойства и параметры обычного усилителя полностью определены его схемой, в то время как свойства и параметры ОУ определяются преимущественно параметрами цепи обратной связи.

Операционный усилитель обеспечивает усиление как медленно, так и быстро меняющихся сигналов, спектр частот которых может быть от нуля до нескольких мегагерц. Он имеет очень высокий коэффициент усиления по напряжению, высокое входное и низкое выходное сопротивления, очень низкий входной ток – доли микроампер и даже наноампер (10-9 А). Ранее подобные высококачественные усилители использовались исключительно в аналоговых вычислительных устройствах для выполнения таких математических операций, как суммирование и интегрирование. Отсюда и произошло их название – операционные усилители.

Операционные усилители выполняют в виде монолитных интегральных микросхем, и по своим размерам и цене они почти не отличаются от отдельно взятого транзистора. Благодаря практически идеальным характеристикам операционных усилителей реализация схем на их основе оказывается значительно проще, чем на отдельных транзисторах.


1   2   3   4   5   6   7


написать администратору сайта