Презентация 1Л

Содержание

Слайд 2

e.vyatsu.ru Электронные учебные курсы

e.vyatsu.ru

Электронные учебные курсы

Слайд 3

1. Электротехника [Электронный учебник] : учебное пособие. Т. 1, Т. 2

1. Электротехника [Электронный учебник] : учебное пособие. Т. 1, Т. 2

: Электротехника / В. Л. Лихачев. - 2010. - 553 с.
2. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс) [Текст] : учеб. / Ю. Ф. Опадчий ; авт.: Глудкин О.П., Гуров А.И. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2007. - 768 с.
3. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Белов, Ю. С. Волков ; рец. : М. А. Ермилов, В. Е. Шатерников. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 432 с.
4. Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника [Текст] : учеб. / В. Г. Гусев; авт. Гусев Ю.М. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Высшая школа, 2008. - 798 с.
5. Кучумов, А. И. Электроника и схемотехника [Текст] : учеб. пособие / А. И. Кучумов. - 4-е изд., стер. - Москва : Гелиос АРВ, 2011. - 336 с.

Список литературы

Слайд 4

1 этап – до 1904 г. (лампа накаливания с угольным стержнем,

1 этап – до 1904 г. (лампа накаливания с угольным стержнем,

открытие явление термоэлектронной эмиссии, открытие выпрямительного эффект в контакте металла с полупроводником).
2 этап – до 1948 г.– период развития вакуумных и газоразрядных электроприборов.
3 этап – с 1948 г. – период создания и внедрения дискретных полупроводниковых приборов.
4 этап – с 1960 г. – период развития микроэлектроники (интегральные микросхемы).
5 этап – с 80–х годов развивается функциональная электроника, позволяющая реализовать определенную функцию аппаратуры без применения стандартных базовых элементов (диодов, резисторов, транзисторов и т.д.), базируясь непосредственно на физических явлениях в твердом теле.
6 этап – в последние годы развивается новое направление – наноэлектроника. Нанотехнологии позволяют манипулировать атомами (размещать в каком–либо порядке или в определенном месте), что дает возможность конструировать новые приборы с качественно новыми свойствами.

Этапы развития электроники

Слайд 5

Изделия электроники Дискретные элементы Интегральные схемы (ИС) Активные Пассивные резисторы конденсаторы индуктивности трансформаторы диоды транзисторы тиристоры

Изделия электроники

Дискретные элементы

Интегральные схемы (ИС)

Активные

Пассивные

резисторы
конденсаторы
индуктивности
трансформаторы

диоды
транзисторы
тиристоры

Слайд 6

По виду энергии на входе и выходе электронные приборы подразделяются: Электропреобразовательные:

По виду энергии на входе и выходе электронные приборы подразделяются:

Электропреобразовательные: на

входе и выходе - электрические сигналы

Электросветовые:
на входе - электрический сигнал, на выходе - оптический

Фотоэлектрические:
на входе - оптический сигнал, на выходе – электрический

Термоэлектрические:
на входе - тепловой сигнал, на выходе – электрический

Акустоэлектрические:
на входе - акустический сигнал, на выходе - электрический

Магнитоэлектрические

Механоэлектрические

Оптоэлектронные

Слайд 7

Статический: параметры прибора не изменяются во времени Динамический: один или несколько

Статический: параметры прибора не изменяются во времени
Динамический: один или несколько параметров

изменяются во времени
Квазистатический: параметры режима изменяются во времени медленно (в любой момент времени несущественно отличаются от статических)

Режимы работы электронных устройств:

Слайд 8

Образование электронно-дырочного перехода

Образование электронно-дырочного перехода

Слайд 9

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) перехода

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) перехода

Слайд 10

Диоды Кв= Iпр /Iобр – коэффициент выпрямления

Диоды

Кв= Iпр /Iобр – коэффициент выпрямления

Слайд 11

ВАХ диода

ВАХ диода

Слайд 12

ВАХ реального диода

ВАХ реального диода

Слайд 13

Последовательное и параллельное соединение диодов Rд = U⋅10/Iобр Rд=0,1/I

Последовательное и параллельное
соединение диодов

Rд = U⋅10/Iобр

Rд=0,1/I

Слайд 14

Проверка работоспособности диода

Проверка работоспособности диода

Слайд 15

Тиристоры

Тиристоры

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Потери в тиристорах Потери за счёт прямого падения напряжения при протекании

Потери в тиристорах

Потери за счёт прямого падения напряжения при протекании прямого

тока (основные в устройствах промышленной частоты);

Потери за время переключения тиристора (коммутационные или динамические потери), преобладают в устройствах повышенной частоты (преобразователях частоты), устройствах с большим значением di/dt;

Потери в цепи управляющего электрода (потери управления);

Потери от тока утечки в прямом направлении (при закрытом тиристоре);

Потери от тока утечки в обратном направлении (при обратном напряжении).