Главная страница
Навигация по странице:

  • Тема урока: Функциональная схема ультразвукового дефектоскопа

  • Согласно этому определению оптоэлектронику как научно-техническое направление характеризуют три отличительные черты.

  • Оптоэлектронными

  • Излучатель

  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

  • ВОПРОСЫ Что такое оптоэлектронный прибор

  • Домашняя задания Создать презентационную работу на тему «Триггеры Шмитта»

  • Оптоэлектронные приборы. Назначение оптоэлектронных приборов


    Скачать 1.27 Mb.
    НазваниеНазначение оптоэлектронных приборов
    АнкорОптоэлектронные приборы
    Дата13.05.2021
    Размер1.27 Mb.
    Формат файлаppt
    Имя файлаОптоэлектронные приборы.ppt
    ТипУрок
    #204333

    Тема урока: Назначение оптоэлектронных приборов


    ГККП «АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
    ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»


    Алматы, 2021 год

    Должно стремиться к знанию не ради споров, не для презрения других, не ради выгоды, славы, власти или других низменных целей, а ради того, чтобы быть полезным в жизни.


    Ф. Бэкон


    Люди, по своей лени не добившиеся в жизни ничего серьезного, объясняют успехи других успокоительными для себя причинами.
    А. Али

    Тема урока: Функциональная схема ультразвукового дефектоскопа


    ГККП «АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
    ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»


    Алматы, 2021 год

    Цель урока:


    Изучить назначение и классификацию оптоэлектронных приборов

    Профессиональные компетенции


    ПК1. Знает назначение оптоэлектронных приборов;
    ПК2. Знает разновидности оптоэлектронных приборов;
    ПК3. Может анализировать структурную схему оптоэлектронных приборов.


    Оптоэлектроника – это раздел электроники, связанный главным образом с изучением эффектов взаимодействия между электромагнитными волнами оптического диапазона и электронами вещества (преимущественно твердых тел) и охватывающий проблемы создания оптоэлектронных приборов (в основ­ном методами микроэлектронной технологии), в которых эти эффекты используются для генерации, передачи, обработки, хранения и отображения информации.

    Согласно этому определению оптоэлектронику как научно-техническое направление характеризуют три отличительные черты.


    1. Физическую основу оптоэлектроники составляют явления, методы, средства, для которых принципиальны сочетание и неразрывность оптических и электронных процессов.
    2. Техническую основу оптоэлектроники определяют конструктивно-технологические концепции современной микроэлектроники: миниатюризация элементов; предпочтительное развитие твердотельных плоскостных конструкций; интеграция элементов и функций; ориентация на специальные сверхчистые материалы; применение методов групповой обработки изделий.
    3. Функциональное назначение оптоэлектроники состоит в решении следующих задач: генерации, переносе, преобразовании, хранении и отображении информации.

    Оптоэлектронными называют приборы, чувствительные к электромагнитному излучению в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях, а также приборы, производящие или использующие такое излучение.
    На практике широко используются 


    источники излуче­ния (излучатели)


    приемники излучения (фотоприемни­ки)


    оптроны (оптопары)

    Излучатель – источник, световой поток или яркость которого является функцией электрического сигнала, поступающего на его вход.

    Структурная схема ОЭП


    Оптопарой называют оптоэлектронный прибор, в котором конструктивно объединены в общем корпусе излучатель на входе и фотоприемник на выходе, взаимодейст­вующие друг с другом оптически и электрически.
    Оптопары широко используются в микроэлектронной и элек­тротехнической аппаратуре для обеспечения электрической развязки при передаче информационных сигналов, бесконтакт­ной коммутации сильноточных и высоковольтных цепей и соз­дания перестраиваемых фотоприемников в устройствах кон­троля и регулирования.
    Оптоэлектронные датчики – приборы, преобразующие внешние физические воздействия: температуру, давление, влажность, ускорение, магнитное поле и другие, – в электри­ческие сигналы. Действие этих приборов основано на различных принципах. К датчикам относятся формирователи сигналов изо­бражения и оптопары с открытым оптическим каналом. Осо­бенно интенсивное развитие этого направления связано с по­явлением волоконно-оптических датчиков, в которых внешние воздействия изменяют характеристики оптического сигнала, распространяюще­гося по волокну.


    Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) – устройства и системы, содержащие гибкий волоконно-оптический световод (в виде кабеля), сочлененный с излучателем на одном (пере­дающем) конце и с фотоприемником на другом (приемном).
    Физическую основу ВОЛС определяют процессы распространения оптических сигналов по волоконному световоду, а также светогенерационные и фотоэлектрические явления в изучателе и приемнике.
    Индикаторы – электрически управляемые приборы для систем визуального отображения информации. Они находят широчайшее применение, начиная от электронных часов и микро-калькуляторов, табло и приборных щитов и кончая дисплеями в системе «человек – ЭВМ». Физическую основу приборов ин­дикаторного типа составляют разные виды электролюминес­ценции (для приборов с активным светящимся растром) и электрооптические явления (для приборов с пассивным светоотражающим растром).


    1


    4


    2


    3


    ВОПРОСЫ

    Что такое оптоэлектронный прибор?

    Разновидности оптоэлектронных приборов

    Что такое индикаторы?


    Доска Jamboard


    https://jamboard.google.com/d/1kwE8-T8h2mD8s-JscaIZUnpKG7jfr9wgsaRhwOE4hLM/edit?usp=sharing


    Домашняя задания


    Создать презентационную работу на тему «Триггеры Шмитта»


    Люди, по своей лени не добившиеся в жизни ничего серьезного, объясняют успехи других успокоительными для себя причинами.
    А. Али



    написать администратору сайта