Изучение будущими техниками сведений о полупроводниковых, фото- и оптоэлектронных приборов, интегральных микросхем, газоразрядных и индикаторных приборов в функциональных устройствах: вентильных преобразователях, усилителях, генераторах, системах автоматического управления подвижным составом, страница 6

Цели изучения темы

Содержание темы

Результат

1.4 Специальные полупроводниковые приборы.

Сформировать понятие об специальных полупроводниковых и электровакуумных приборах, их назначении, устройстве, принципах действия, условных обозначениях.

Дать понятие об областях применения и типовых схемах включения специальных полупроводниковых приборов.

Научить читать и изображать на схемах специальные полупроводниковые приборы и ЭЛТ, характеризовать типовые схемы включения.

Специальные полупроводниковые приборы: классификация, назначение, принципы действия, условные обозначения, типовые схемы включения.

Физические основы работы электровакуумных приборов. Электронно-лучевая трубка - назначение, устройство, принцип действия, области применения, условные обозначения, типовые схемы включения.

Излагает физические основы работы электровакуумных приборов, назначение, устройство, принцип действия, области применения и типовые схемы включения ЭЛТ, классификацию специальных полупроводниковых приборов, их назначение, принцип действия, типовые схемы включения. Читать и графически изображает на схемах ЭЛТ, специальные полупроводниковые приборы.

1.5 Индикаторные приборы.

Сформировать понятие индикаторных приборах, их принципе действия, классификации, устройстве, назначении, параметрах и условных обозначениях, областях применения, типовых схемах включения.

Научить читать и изображать на схемах индикаторные приборы.

Дать представление о газоразрядных приборах.

Индикаторные приборы: принципы действия, классификация, устройство, назначение, параметры и условные обозначения. Типовые схемы включения и область применения.

Представление о газоразрядных приборах.

Объясняет классификацию и принципы действия индикаторных приборов, их устройство, назначение, параметры, типовые схемы включения.

Читает и графически изображает на схемах индикаторные приборы.

Называет и перечисляет газоразрядные приборы.

2. Электронные устройства.

2.1 Вентильные преобразователи

электрической энергии.

Сформировать понятие о классификации и назначении вентильных преобразователей электрической энергии.

Дать понятие о неуправляемых и управляемых выпрямителях, классификации и работе электрических схем неуправляемых и управляемых выпрямителей, основных параметрах выпрямителей.

Сформировать понятие о назначении и классификации сглаживающих фильтров о работе сглаживающих фильтров по электрическим схемам.

Вентильные преобразователи электрической энергии: классификация, назначение.

Неуправляемые выпрямители на полупроводниковых диодах: классификация, работа электрических схем, основные параметры и их расчёт.

Управляемые выпрямители на тиристорах: классификация, работа электрических схем, основные параметры.

Сглаживающие фильтры.

Объясняет классификацию вентильных преобразователей, их назначения.

Объясняет классификацию управляемых и неуправляемых выпрямителей, их работу по электрической схеме, основные параметры, изображает диаграммы напряжений и токов на элементах электрической схемы.

Объясняет назначение сглаживающих фильтров, электрические схемы фильтров и их работу.

Цели изучения темы

Содержание темы

Результат

Дать понятие о классификации инверторов, принципе инвертирования постоянного тока.

Сформировать понимание принципа работы электрических схем, параметров и областей применения: зависимого и автономного инверторов; преобразователей частоты и числа фаз, импульсных регуляторов напряжения.

Дать понятия о типах соединений вентилей в вентильных преобразователях, способах компенсации неравномерностей распределения обратных напряжений и прямых токов, об устройстве и работе индуктивных делителей тока, перенапряжениях и аварийных режимах работы, способах защиты вентильных преобразователей от перенапряжений и аварийных режимов работы.

Инверторы: классификация, принцип инвертирования постоянного тока.

Зависимые инверторы: электрические схемы, работа, параметры, применение.

Автономные инверторы: электрические схемы, работа, параметры, применение.

Преобразователи частоты и числа фаз: классификация, принципы работы, электрические схемы, параметры, применение.

Импульсные регуляторы напряжения: классификация, электрические схемы, принцип работы.

Соединение вентилей в вентильных преобразователях. Компенсации неравномерностей распределения обратных напряжений и прямых токов. Индуктивные делители токов. Перенапряжения и аварийные режимы работы вентильных преобразователей. Защита преобразователей от перенапряжений и аварийных режимов работы.

Перечисляет классификацию инверторов, описывает принцип инвертирования постоянного тока.

Раскрывает принцип работы электрических схем, параметры и область применения: зависимого и автономного инверторов; преобразователей частоты и числа фаз, импульсных регуляторов напряжения.

Описывает типы соединений вентилей в вентильных преобразователях, способы компенсации неравномерностей распределения обратных напряжений и прямых токов. Объясняет устройство и работу индуктивных делителей тока, перенапряжения и аварийные режимы работы, способы защиты вентильных преобразователей от перенапряжений и аварийных режимов работы.

Исследовать работу различных схем выпрямителей и производить измерения с помощью осциллографа.

Лабораторная работа №5

Исследование работы различных схем выпрямителей с использованием осциллографа.

Исследует работу, определяет параметры выпрямителей. Производит измерения с помощью осциллографа.

Познакомить с назначением, классификацией и основными параметрами усилителей.

Сформировать понимание о схемной реализации, принципе действия, параметрах, применении: усилителей переменного тока, усилителей на интегральных микросхемах, УПТ, дифференциальных и операционных усилителей.

2.2 Электронные усилители

Назначение, классификация и основные параметры усилителей.

Усилители переменного тока: электрические схемы, работа, параметры, применение.

Усилители на интегральных микросхемах: типовые схемы включения.

Усилители постоянного тока: особенности УПТ, «дрейф нуля», работа однокаскадного усилителя постоянного тока. Дифференциальные и операционные усилители.

Называет назначение, классификацию и основные параметры усилителей.

Описывает схемную реализацию, принцип действия, перечисляет параметры, применение: усилителей переменного тока, усилителей на интегральных микросхемах, дифференциальных и операционных усилителей.

Цели изучения темы

Содержание темы

Результат

2.3 Электронные генераторы.

Дать представление о классификации электрических импульсов, их параметрах, LC и RC схемах формирования импульсов, ключевом режиме работы электронных приборов, классификации электронных генераторов и условиях возбуждения.

Сформировать понимание схемной реализации и работы: мультивибратора, генератора линейно изменяющегося напряжения, генератора гармонических колебаний и генераторов в интегральном исполнении.

Электрические импульсы: классификация, параметры. LC и RC схемы формирования импульсов.

Ключевой режим работы электронных приборов.

Классификация электронных генераторов и условия возбуждения. Электрические схемы и работа: мультивибратора, генератора линейно изменяющегося напряжения, генератора гармонических колебаний.

Типовые схемы включения генераторов в интегральном исполнении.

Называет классификацию электрических импульсов и электронных генераторов, их параметры. Различает LC и RC схемы формирования импульсов, ключевой режим работы электронных приборов и условия возбуждения.

Описывает схемную реализацию и работу: мультивибратора, генератора линейно изменяющегося напряжения, генератора гармонических колебаний и генераторов в интегральном исполнении.

Исследовать работу  и определить параметры импульсов мультивибратора с помощью осциллографа.

Лабораторная работа № 6

Исследование работы мультивибратора с использованием осциллографа.

Исследует работу и определяет параметры импульсов мультивибратора с помощью осциллографа.

2.4 Системы управления тиристорами

Познакомить с системами управления тиристорами, их назначением и классификацией.

Сформировать понимание построения структурной схемы импульсно-фазовой системы управления и работы ее электрических схем.

Системы управления тиристорами: назначение, классификация.

Структурная схема и работа электрических схем импульсно-фазовой системы управления.

Различает системы управления тиристорами. Называет их назначение и классификацию.

Объясняет построение структурной схемы импульсно-фазовой системы управления и раскрывает работу ее электрических схем.

2.5 Стабилизаторы напряжения и тока

Познакомить с классификацией и параметрами стабилизаторов напряжения и тока.

Сформировать понимание схемной реализации и принципа действия: параметрического, компенсационного и импульсного стабилизаторов напряжения.

Дать понятие о микросхемных стабилизаторах напряжения и тока, их основных сериях и типовых схемах включения.

Стабилизаторы напряжения и тока: классификация, параметры.

Электрические схемы параметрического, компенсационного и импульсного стабилизаторов напряжения.

Микросхемные стабилизаторы напряжения и тока: основные серии, типовые схемы включения.

Называет классификацию и параметры стабилизаторов напряжения и тока.

Описывает схемную реализацию и принцип действия: параметрического, компенсационного и импульсного стабилизаторов напряжения.

Называет основные серии микросхемных стабилизаторов и описывает их типовые схемы включения.