Резисторы. Классификация , маркировка и УГО. Разновидности тиристоров. Устройство и принцип работы, страница 17

с индуцированным каналом и выводом у подложки (6)

Усилители постоянного тока (УПТ).

Часто при проведении измерений в электронных устройствах автоматики необходимо усиливать сигнал низких частот порядка долей герц. Для этого требуется усилители, имеющие равномерную АЧХ до самых низких частот. Такие усилители называют УПТ. В многокаскадных УПТ для связей между каскадами не могут быть использованы реактивные элементы связи, поэтому для этой цели как правило служат резисторы.

В УПТ возникают трудности, связанные с отделением полезного сигнала от пост. составляющей напря-я и тока, необходимых для работы транзисторов, используемых в усилителях.

Блокинг-генераторы.

Предназначены для формирования импульсов малой длительности (1-100 ни микро. сек.) они находят применение в схемах преобразования пилообразного тока.

Для развертки электронного луча электрической рубки с электромагнитным управлением на основе блокинг-генераторов часто выполняют формирование управляющего импульса в системах цифрового управления. По принципу построения блокинг-генераторы представляют собой однокаскадный транзисторный усилитель с глубокой ПОС осуществляемый импульсным трансформатором процесс формирования выходного импульса связан с отпиранием транзистора и удержанием его в состоянии насыщения.

Окончание формирования  импульса сопровождается выходом транзистора из насыщения.

Схема выполнена на транзисторе с общим эмиттером . Цепь ПОС осуществлена с помощью вторичной обмотки Wб с коэффициентом трансформации nб , конденсатора C и резистора R . Резистор RБ создает контур разряда конденсатора , выходной сигнал может быть снят непосредственно с коллектора либо с дополнительной погрузочной  обмотки трансформатора Wn. Диод VD1 исключает прохождения импульса отрицательной полярности возникающего при замыкании транзистора VT1 . Ветвь из R1 , VD2, выполняет защиту транзистора от перенасыщения.

На интервале t0,t1, транзистор закрыт напряжение на его коллекторе равно –Eк , напряжение на обмотках трансформатора и нагрузке равно нулю. Закрытое состояние транзистора создает напряжение на конденсаторе С в момент t1 напряжение на конденсаторе равно нулю. На интервале t1-t2 транзистор VT1 отпирается , этот процесс обуславливается наличием в цепи ПОС . Переход в момент t1 напряжение Uс=Uбэ, через ноль приводит к возникновению токов базы и конденсатора . При отпирании VT1 напряжение на его коллекторе уменьшается , что вызывает появление напряжения на обмотке трансформируется в базовую обмотку с   полярностью, соответствующей увеличению базового тока. Рост Iб вызывает рост Iк и снижение напряжения на конденсаторе и дальнейшего повышения на конденсаторной и базовой обмотки процесс завершается в момент t2 и переходом транзистора в насыщение. На интервале t2-t3 формируется длительность импульса , транзистор открыт и напряжение дельта Uкэ мало , ток базы убывает , что соответствует выходу транзистора из насыщения

Следующий за этим процесс запирания транзистора определяет момент окончания формирования момента t4 поддерживается напряжением на конденсаторе.

Б4.

Конденсаторы. Классификация. Маркировка и УГО.

Конденсатор- пассивный элемент РЭА предназначен для создания в эл. цепи требуемого значения эл. ёмкости. Предназначен для разделения постоянной составляющей и переменной составляющей тока, в эл. фильтрах, для сглаживания пульсации выпрямленного напряжения. Принцип работы основан на способности накапливать заряд на своих обкладках, если к ним приложено напряжение.

По характеру изменения ёмкости конденс. подраздел. на: конденсатор постоянной ёмкости (нерегулируемые); конденс. переменной ёмкости (переменные и подстроечные); саморегулирующиеся.

Сокращённое УГО  К10-8: К- подкласс конденс., КТ-подстроечный, КП- переменной ёмкости, КН- нелинейный, КС- сборки;10- группа конденс.; 8- порядковый номер разработки.

Полное УГО К75-10-250В-0,45мкФ+5-В….ТУ.