Главная страница
Навигация по странице:

  • Различные типы полупроводниковых приборов

  • Двухконтактные полупроводниковые приборы

  • Трехконтактные полупроводниковые приборы

  • Применение полупроводниковых приборов

  • Виды

  • отчет по электрике. ОТЧЕТ ПО ЭЛЕКТРИКЕ. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок


    Скачать 1.4 Mb.
    НазваниеПравила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
    Анкоротчет по электрике
    Дата26.04.2022
    Размер1.4 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаОТЧЕТ ПО ЭЛЕКТРИКЕ.docx
    ТипПравила
    #499206
    страница8 из 10
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    Что такое полупроводниковые приборы?


    Проще говоря, полупроводниковые устройства представляют собой тип электронных компонентов, которые спроектированы, разработаны и изготовлены на основе таких полупроводниковых материалов, как кремний (Si), германий (Ge) и арсенид галлия (GaAs).

    С момента их использования в конце 1940-х (или начале 1950-х) полупроводники стали основным материалом при производстве электроники и ее вариантов, таких как оптоэлектроника и термоэлектроника.

    До использования полупроводниковых материалов в электронных устройствах вакуумные лампы использовались в конструкции электронных компонентов. Основное различие между электронными лампами и полупроводниковыми устройствами заключается в том, что в электронных лампах проводимость электронов происходит в газообразном состоянии, тогда как в случае полупроводниковых устройств это происходит в «твердом состоянии». Полупроводниковые устройства можно найти как в виде дискретных компонентов, так и в виде интегральных схем.

    Различные типы полупроводниковых приборов


    Ниже приводится небольшой список некоторых из наиболее часто используемых полупроводниковых устройств. В зависимости от физической структуры устройства следующий список подразделяется на устройства с двумя терминалами и устройства с тремя терминалами.

    Двухконтактные полупроводниковые приборы


    Диод

    Диод Шоттки

    Светоизлучающий диод (LED)

    DIAC

    Стабилитрон

    Фотодиод (фототранзистор)

    PIN-диод

    Лазерный диод

    Туннельный диод

    Фото ячейка

    Солнечная батарея

    Диод Ганна

    IMPATT диод

    TVS-диод (диод для подавления переходных напряжений)

    VCSEL (лазер с вертикальным резонатором, излучающий поверхность)

    Трехконтактные полупроводниковые приборы

    Биполярный транзистор

    Полевой транзистор

    Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)

    Транзистор Дарлингтона

    Кремниевый управляемый выпрямитель (SCR)

    ТРИАК

    Тиристор

    Однопереходный транзистор

    Есть также несколько полупроводников с четырьмя выводами, таких как оптопара (оптопара) и датчик Холла.

    Применение полупроводниковых приборов

    Как упоминалось ранее, полупроводниковые приборы являются основой почти всех электронных устройств. Некоторые из применений полупроводниковых устройств:

    Транзисторы - основные компоненты в различных интегральных схемах, таких как микропроцессоры.

    Фактически, они являются основными компонентами в конструкции логических вентилей и других цифровых схем.

    Транзисторы также используются в аналоговых схемах, таких как усилители и генераторы.

    5.Основные виды электрического монтажа

    Под электромонтажными работами понимается комплекс строительных работ, осуществляемых при новом строительстве, либо модернизации и реконструкции зданий и сооружений различного предназначения, и предполагающих монтаж электрических сетей электрооборудования. Такие работы включают прокладку наружных и внутренних сетей, монтаж пусковой и защитной аппаратуры, монтаж электрических щитов, коробок, электроосвещения. ГОСТ-23887-79 определяет электромонтажные работы как монтаж электроизделий или их составных частей, имеющих токоведущие элементы.

    Цель электромонтажа - подключение потребителей к источникам электроэнергии, начиная от установки розеток и заканчивая обеспечением системой бесперебойного электроснабжения всего объекта. Качество и сроки электромонтажных работ напрямую зависят от навыков команды специалистов.

    В процессе выполнения электромонтажных работ перед исполнителями (электромонтажные организации и пр.) возникают такие сложнейшие задачи, как автоматизация рабочих процессов или установка электрики в сложных производственных цепях.

    Электромонтажные работы должны производиться с учетом ряда стандартов, таких как – Правила установки электроснабжения (ПУЭ), Строительные нормы и правила (СНиП), инструкции производителей электрического оборудования.

    Виды

    На объектах различного назначения проводятся следующие виды электромонтажных работ:

    монтаж электропроводки и оборудования;

    установка защитного оборудования, щитов, счетчиков;

    настройка внешних и внутренних линий;

    монтаж систем электроосвещения;

    электротехнические работы;

    установка рабочего силового электрооборудования;

    введение и наладка источников электроэнергии;

    слаботочные системы и пусконаладочные работы;

    установка и наладка систем видеонаблюдения, связи и сигнализации.

    Наши специалисты имеют достаточную квалификацию для проведения электромонтажных работ любого уровня, включая:

    монтаж кабелей, выключателей, розеток, других аксессуаров;

    замену старой проводки и прокладку нового оборудования;

    ввод в эксплуатацию современных бесперебойных источников электроэнергии;

    настройку электроосвещения;

    установку систем видеонаблюдения и сигнализации, наладку сетей,

    монтаж счетчиков, щитов; и так далее.

    6. Коммутационные детали и устройства

    Коммутационное оборудование – это устройства, предназначенные для коммутирования (подключения) различных устройств друг к другу. Основной задачей коммутационного оборудования является правильное преобразование различных типов сигналов для их корректного отображения. Коммутационное оборудование выполняет целый ряд вспомогательных функций, связанных с работой основных устройств системы.

    Например. компоненты любой электронной системы могут подключаться друг к другу одним из двух способов: постоянным подключением или ограниченным (коммутированным) подключением. Простейший бытовой пример постоянного подключения – монитор, подключенный к системному блоку компьютера.

    Очевидно, что при росте числа компонентов системы, обменивающихся данными между собой, постоянное подключение быстро становится неэффективным, т.к. число линий связи пропорционально N * (N – 1) / 2, где N – число компонентов. Так, уже при шести оконечных устройствах потребуется пятнадцать линий связи между ними, причем каждое устройство должно иметь, по меньшей мере, пять портов ввода-вывода. Системы же, построенные на базе ограниченного подключения, требуют гораздо меньших затрат за счет использования узловых точек, к которым временно подключаются (коммутируются) все остальные компоненты системы. Оборудование таких узловых точек и называется коммутационным.

    Таким образом, можно дать следующее определение: коммутационное оборудование – это устройства, предназначенные для коммутирования (подключения) различных иных устройств друг к другу. С его помощью осуществляется обмен данными между различными устройствами, входящими в систему, а также согласование их работы – как на физическом уровне (коммутация самих устройств), так и на логическом (преобразование форматов данных, кодирование и декодирование информации и т.д.). Коммутационное оборудование – это тот «цемент», на котором держится все «здание» любой мало-мальски сложной многокомпонентной системы, будь то конференц-система в офисе, интерактивная система голосования в зале заседаний или оборудование концертного зала.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


    написать администратору сайта