Дроссели - катушки индуктивности, включаемые в цепь переменного тока для увеличения ее сопротивления, страница 3

·  Травление под трафарет алюминия для создания нужного рисунка проводников;

·  Травление резистивного слоя тантала для образования отдельных резисторов

·  И т.д. до полного изготовления ИС.

По толщине пленок эти ИС бывают тонкопленочные – используются в высокочастотных цепях, имеют лучшие электрические параметры чем полупроводниковые, и толстопленочные - отличаются высокими электрическими параметрами, механической прочностью, надежностью, стабильностью, дешевизной.

26. ДИОДНЫЕ ОПТОПАРЫ

В диодной оптопаре в качестве фотоприемного элемента используется фотодиод на основе кремния, а излучателем служит инфракрасный излучающий диод. Максимум спектральной характеристики излучения диода приходится на длину волны около 1 мкм. При облучении оптронного фотодиода светом такой длины волны в нем возникает генерация пар носителей заряда — электронов и дырок. Интенсивность генерации пропорциональна силе света, а следовательно, входному току. Свободные электроны и дырки разделяются электрическим полем перехода фотодиода и заряжают р-область положительно, а п-область отрицательно. Таким образом, на выходных выводах оптопары появляется фото-ЭДС. В реальных приборах она не превышает 0,7—0,8 В. Описанная физическая картина относится к работе оптопары в генераторном режиме.

Если к фотодиоду оптопары приложено обратное напряжение более 0,5 В, то электроны и дырки, генерированные излучением, увеличивают обратный ток фотодиода. Это фотодиодный режим работы приемного элемента.

Маркируются буквами АОД. Например: АОД101А,  3ОД107Б.

Основные параметры: входные ток и напряжение, коэффициент передачи по току, выходной обратный темновой ток, сопротивление изоляции, проходная емкость, выходное обратное напряжение, время нарастания и спада выходного импульса.


Условно-графическое изображение, схема включения в фотогенераторном режиме и схема включения в фотодиодном режиме для межблочной гальванической развязки



31. ЦИФРО-БУКВЕННЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ ИНДИКАЦИИ

Принцип действия полупроводниковых индикаторов основан на излучении квантов света при рекомбинации носителей заряда в области р-п-перехода, к которому приложено прямое напряжение, т.е. используют светоизлучающие диоды.

Различают точечные – для отображения цветной точки и знаковые – для отображения цифр и букв.

В знаковых сегментных индикаторах каждый сегмент представляет собой отдельный диод и они позволяют отображать цифры от 0 до 9 и 12 букв алфавита.

Большими возможностями обладают индикаторы в виде матриц точечных элементов. При тех же габаритных размерах они позволяют отображать не только 10 цифр но и все буквы латинского и русского алфавитов.

Маркируются буквами АЛ, АЛС, ИЛ, КЛ в сочетании с цифрами. Например: АЛ305А.

Основные параметры: яркость, сила света, цвет свечения, постоянное прямое напряжение, постоянный ток через один сегмент, обратное напряжение, импульсный прямой ток через сегмент.


Структура, схема подключения и цоколевка семисегментного индикатора типа АЛС314А.


37. УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Аналоговые интегральные схемы усилителей низкой частоты маркируются буквами УН и предназначены для работы в усилителях постоянного тока, низкой и высокой частоты трактов звукового сопровождения в качестве усилителей напряжения и мощности.

Бывают одноканальные и двух канальные, с автоматическим регулированием тембра и частотной характеристики и без, с защитой от перегрузок и без.

Выпускаются серий 118, 119, 122, 123, 148, 174, 538, 548, 224, 226, 237, 284.

Например: К118УН1А, К176УН12.

Основные параметры: напряжение питания, ток потребления, коэффициенты усиления по току и напряжению, напряжение шума, диапазон частот входное и выходное сопротивление, коэффициент гармоник.

Структурная схема и типовая схема включения микросхемы К118УН1.


43. ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ И-ИЛИ, СИНХРОННЫЙ RS-ТРИГГЕР, ДЕШИФРАТОРЫ