Материал: spora

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

При выборе ИС необх. избегать прим-я м/сх разных серий. Если это неизбежно нужно применять ИС с одинак. напряж-ем.

4. Излучающие оптоэлектр-е приборы

При взаим-вии оператора с электронными сист. необх. сведения о работе сист. и знач-ях контролируемых пар-в. Для этого служат ус-ва визуального отображ-я инф-ции. Основу ус-в отбраж-я сост. индикатор-е приборы или эл-ты индикации, предназнач-е для преобраз-я эл-ких сигналов в видимую форму. Индикатор-е приборы классиф-т по физич. явл-ям, на кот. основаны их принципы действия:

1 накальные, 2 электролюминесцентные;3 электроно-лучевые и вакуумнолюминесц. 4 газоразрядные 5 п/п. 6 жидкокристалические.

Особое место заним. ППИ. Это объясн. преимущ-ми: -полная конструктив. и технологич. совместимость управляющ напр-ний с амплитудой логич. сх.

- возмож-ть выпуска ППИ в виде огранич. кол-ва унифиц. модулей

Классиф-ция ППИ: По виду отображ-й инф-ции: единичные, шкальные, цифровые, букв-цифр, мнемонич., графич-е.

По виду информац. поля: сегментные (одноразрядн. мноразряд), матричные(одно и многоразряд-е), экранные и модули экрана.

Графические позволяют собирать модули экрана различ-го размера без потери шага.

По способу управления: со встроенном упр-ем, без встроенного упр-я.

Пар-ры и хар-ки

1 Пар-ры, характериз. ППИ как эл-т сист. оператор -индикатор и определяющ. кач-во и надеж-ть восприятия. К данной гр. относят эргономич-е и светотехнич. пар-ры.

- сила света, зависит от прямого тока и темпер-ры окр. среды. К эргономич. - угол обзора индикатора. На безошибочность считыв-я влияют факторы: ширины знака к высоте, шаг м/д знаками, толщина обводки.

- контраст инд-ра, зависит от спектра излуч-я

- цвет свечения

2 Пар-ры, хар-щие ППИ как эл-ты эл. цепи.

3 парры, хар-щие уст-ть к внеш. факторам

4 хар-щие надежность ППИ. Интенсивность отказов - изм-е светотехнич. пар-ров в процессе эксплуатац.

5. Диоды Классы Пар-ры

Д - эл-кий вентиль, т.е. прибор, обеспечивающ. однонаправлен. передачу сигнала, явл. неуправляем ключом, кот. не усиливает мощ-ть передаваемого сиг-а.

Классиф-я эл-тов по назнач-ю и по прим-ю. Она отражает принцип исп-я преобразующих и нелин. св-в эл-го перехода (варикапы, стабилитроны), выпрямит., импульс-е и т.д. Отраж. диапазон частот рабочих и исходн. материал для изготовл-я.

Выпрямит. и имп-е диоды, - выпр. столбы и блоки, варикапы (подстроеч. и умножит), тунельные, СВЧ, стабилитроны (отлич. мощ-ю), генераторы шума (низкочаст. и высокочаст.), излучающие оптоэл-е приборы, дидные тиристоры, оптопары, триодные тиристоры.

Пар-ры: делятся на предельно-допустимые и характеризующие.

Jобр; Uобр; Jпр; Uпр; f - диапазон частот диода - разность предельных знач-й частот, при кот. средний выпрямлен. ток диода не менее заданной доли его знач-я на низшей частоте.

Максимально допустимые пар-ры:

- обр-е max допуст. напр-е, кот. ограничив. пробивным напр-ем

Uобрmax=0,8 Uпроб. Это зн-е напр-я теплового или эл-го пробоя

- max допустим. мощ-ть рассеивания

tn max - максим. допустим. темп. р-n перехода; t0- темп. окр. среды; Rtnk- тепл. сопр-е м/д p-n переходом и корпусом диода.; Rtk0- тепл. сопр-е м/д корпусом и окр. средой.

- прямой максим. ток

6. Тр-ры. Назнач. и осн-е пар-ры

Это управ-мый п/п прибор, кот. может раб. в электрон. сх. как в ключевом, так и усилит. режимах. Он явл. универс. прибором ИС и мощных схем.

Тр-ры: биполярные и полевые (n-канал, р-канал, с управ. р-n переходом, с изолирован. затвором)

По функцион. назнач-: усилительные, переключат-е, генераторные и спец-е.

Осн-е пар-ры: частота - низкочаст. (fгр3МГц), ср.част (3..30МГц), выс.част (30..300МГц), СВЧ.

По мощности: малой мощ. (Рmax0,3 Вт), ср. мощ.(0,3..1,5Вт), больш мощ.

Полевые и биполярные тр-ры управл. зарядом. У полевых: напр-ем ч/з емкость, у биполярных током ч/з сопр-е.

Пар-ры

Сист. max допустим. пар-в

1 Пар-ры предельн. токов - постоянные max допустимые: Jкmax, Jэmax, Jбmax

2 Максимально допустим импульсные режимы приводятся для заданной скважности и длит-ти имп-сов.

Jки max, Jэиmax;

максимально допустимый ток в режиме насыщения:

Jк нас max, Jб нас max;

постоянные допустим. напр-я:

Uэб max, Uкб max, Uэк max;

постоян. допустим. имп-е напр-я.

3 Пар-ры max мощ-ти или пределы мощ-ти рассеяния.

Pk max - max допустим. пост. рассеиваемая мощ-ть на кол-ре; импульсная мощ-ть на кол-ре и пред. допустим. имп-ная мощ-ть.

Максимально допуст. напр-е огранич. пробивными напр-ми соот-щих переходов. Max доп. мощ-ть и ток огранич. max доп. темпер. переходов и тепловым режимом.

Диапозон раб. тем-р опр-ся св-ми p-n переходов, а темп-ра p-n перехода зависит от темп. окр. среды и от той эл. мощ-ти кот. рассеивается в p-n переходе в виде тепла. Для опр-я влияния рассеиваем. мощ-ти на темп-ру кристала вводятся тепловые пар-ры, хар-щие его уст-ть при работе в широком диапазоне темпер-р.

- максим. темп-ра работы Т, кот. зависит от максим. темп-ры коллекторного перехода

- максим. темп-ра окр. среды

тепл. сопр-е переход-корпус, кот. показ. на сколько градусов повысится темп-ра перехода относит-но корпуса при рассеивании на переходе заданной мощ-ти.

Осн-е пар-ры бипол. тр-в: max мощ-ть, рассеиваемая на кол-ре; граничная частота, коэф-т собственного шума, статический коэф-т усиления потоку.

7. Тиристоры. Назнач. и осн-е пар-ры

Тир-р - п/п прибор, кот может переключ. из закр. сост-я в откр-е и наоборот, могут выполн. ф-ции преобраз-я тока любой формы , включая генератор, исп. в кач-ве ЗУ.

Важнейшими параметрами как двух электродных, так и трех электродных тиристоров является следующее.

J вкл – ток включения определяется из условия

U вкл - напряжение включения – представляет собой максимальное прямое напряжение на тиристоре.

J уд – удерживающий ток – это минимальное значение тока, при котором тиристор еще может находится в открытом состоянии.

При изменении основного или действующего тока до значений, меньших J уд , прибор переключается в закрытое состояние.

U омор -падение напряжения во включенном состоянии.(постоянное напряжение в открытом состоянии).

J обр – обратный ток при определенном обратном напряжении.

J ун – коммутирующий постоянный ток, ток уравнения – минимальное значение постоянного тока управляющего электрода, при котором включается тиристор.

Инерционность процессов включения и выключения тиристора при подаче на него импульсов напряжения характеризуется временем включения и выключения.

t вкл – время включения, интервал времени с момента подачи импульса в течении которого напряжение на тиристоре уменьшается от уровня 0.9 до уровня 0.1 своего максимального значения. Параметр существенно снижается с возрастанием мощности переключающего сигнала и возрастает при увеличении тока нагрузки и уменьшением напряжения источника питания.

t выкл – время выключения, интервал времени в течении которого тиристор из открытого состояния переходит в запертое, определяется теми же процессами, что и в транзисторе, при переключении его в режим насыщения.

Для характеристики максимально допустимого режима работы тиристора указываются следующие параметры.

U обр.мах – максимальное значение постоянного обратного напряжения, при котором обеспечивается заданная надежность при длительной работе.

J обр.мах максимальная величина прямого тока обеспечивающего заданную надежность при длительной работе.

8. Резисторы

Их основная функция состоит в нормировании и распределении электрической энергии между цепями и элементами схем. В зависимости от характера изменения сопротивления при прохождении эл. тока и внешних воздействующих факторов резисторы делятся линейные и нелинейные. Под словом резистор преимущественно понимают резисторы с линейной ВАХ. К нелинейным резисторам относят терморезисторы, варикапы и магниторезисторы.

Общая классификация резисторов составлена по ряду признаков: по назначению, способу производства, способу защиты и т.п. В зависимости от назначения резисторы делятся на общего и специального. Общего назначения используется в качестве нагрузок, поглотителей, делителей в цепях питания, элементов в фильтрах, в цепях формирования импульсов и т.д. Диапазоны номинальных сопротивлений этих резисторов 1 Ом - 10 МОм.

Высоковольтные – рассчитанные на большие рабочие напряжения (от единиц до десятков килоОм). Применяются в качестве делителей напряжения, искрогасителей, погасителей в зарядных и разрядных высоковольтных цепях.

Высокочастотные – имеют диапазон номинальных сопротивлений от десятков Ом до единиц тераОм и рассчитываются на небольшие рабочие напряжения от 100 до 400 В.

Резисторы для навесного - могут иметь жесткие или мягкие выводы, в виде лепестков и т.д. У резисторов применяемых в составе микросхем и микромодулей, а так же СВЧ резисторов в качестве выводов могут быть использованы части их поверхностей. В зависимости от способа защиты от внешних воздействий резисторы конструктивно выполняются: изолированными, неизолированными, герметизированными и воздушными.

Неизолированные – не допускается касание своим корпусом массы аппаратуры. Напротив изолированные имеют достаточно хорошее изоляционное покрытие (лаки и пластмассы) и допускают касания корпусом массы или массоведущих частей аппаратуры.

Герметизированные – имеют герметичную конструкцию корпуса, которая исключает возможность сообщения окружающей среды с его внутренним пространством.

Вакуумные – резисторы у которых резистивный элемент помещен в специальную стеклянную вакуумную колбу.

По характеру изменения сопротивления все резисторы подразделяются на постоянные и переменные.

Постоянные – имеют дискретные сопротивления которые в процессе эксплуатации не регулируются.

Переменные – регилируюмые, допускают изменения сопротивления в процессе их функционирования в аппаратуре.

Параметры резисторов

Рн – номинальная мощность , это наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течении гарантированного срока службы при сохранении параметров в установленных пределах.

Un – предельное рабочее напряжение, должно выбираться из условия

Rn –номинальное сопротивление – электрическое сопротивление является исходным для системы отклонений.

Допуск - это разница между номинальным и действительным сопротивлением, выраженная в процентах по отношению к номинальному сопротивлению.

Rn и допуск стандартны.

ТКС – это величина, характеризующая относительное изменение сопротивления на один градус Кельвина или Цельсия.

Шумы резисторов

собственные – складываются из тепловых и токовых шумов. Шумы скольжения (вращения) присущи переменным резисторам. Они возникают в динамическом режиме при движении подвижного контакта по рассеиваемому элементу в виде напряжения помех.

9. Конденсаторы

Одним из основных свойств конденсатора является его способность пропускать переменный ток и не пропускать постоянный.

В настоящее время конденсаторы делятся на 2 группы:

1) Силовые – применяются в энергетических и электротехнических устройствах.

2) Применяемые в электрических и радиотехнических устройствах.

В основу классификации конденсаторов положено делении их на группы по виду применяемого диэлектрика и его конструктивными особенностями, определяющих использование их в конкретных цепях аппаратуры.

Параметры конденсаторов.

Сн – номинальная емкость и допускаемое отклонение от емкости. Параметр обозначается на конденсаторе или указывается в сопроводительное документации. Номинальное значение емкости стандартизированы и выбираются из определённых рядов чисел путем умножения или деления их на 10n где n целое положительное или отрицательное число.

U н номинальное напряжение, при котором он может работать в заданных условиях в течении срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах. Параметр зависит от конструкции конденсатора и свойств применяемых материалов. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. tg b- тангенс угла потерь. Характеризует абсолютные потери энергии в конденсаторе. Величина обратная tg b называется добротностью конденсатора.

Соляризирование изоляции – этот параметр характеризует качество диэлектрика.

ТКЕ – это параметр применяемый для характеристики конденсаторов с линейной зависимостью емкости от температуры. Определяет относительное изменение емкости от температуры при изменении ее на один градус Цельсия.

10. Электрические соединения

Электрический соединитель – это электромеханическое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения вручную электрических цепей (проводов, кабелей, модулей, узлов, блоков) в различных видах аппаратуры при включенном источнике тока через соединитель.

Устройство соединителя.

Основными деталями (узлами) электрических соединителей являются контактные детали, и зажимные элементы.

Изоляторы – предназначены для создания электрической изоляции между контактами и между колпаками и электрическим корпусом в заданных условиях работы. Изоляторы служат также для закрепления и фиксации контактов и передачи механических сил контактам при сочленении и расчленении вилок и розеток соединителей.

Корпус соединителя обеспечивает прочную и однозначную установку изолятора, защиты контактов и изоляторов от повреждений, крепление кабеля к соединителю и всего соединителя к аппаратуре, взаимную ориентацию отдельных частей соединителя и их фиксацию в сочленном положении. В цилиндрических соединителях для крепления изолятора в корпусе применяют пружинные кольца, в прямоугольных винтовые зажимы. Для сочленения и расчленения вилки с розетками цилиндрических соединителей применяются соединительные гайки, которые одновременно служат для фиксации соединителя в сочленённом состоянии. Для выполнения той же функции в прямоугольных и комбинированных соединителях применяются специальные замочные устройства.

Контактная пара – является основным функциональным элементом соединителя и как правило состоит из гнезда и штыря. Электрические соединители в сочленном состоянии осуществляется соприкосновением поверхностей штыря и гнезда при определенном нажатии создаваемой упругим элементом, которым может быть как штырь так и гнездо.

Основные параметры электрических соединителей.

Параметры электрических соединителей делятся на электрические и механические.

Основные электрические параметры:

  1. сопротивление контактов. Ом

  2. емкость между контактами. nФ

  3. сопротивление изоляции. MОм

  4. рабочий ток по одиночным контактам . А

  5. максимально допустимый кратковременный ток по контактам не более 5 минут.

  6. Минимальное рабочее напряжение и ток.

  7. Максимальный рабочий ток на соединителе. А

Основные механические параметры:

  1. усилие расчленения

  2. вибрация

  3. ударные нагрузки

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/8851