-->

Введение в электронику

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Введение в электронику, Гейтс Эрл Д.-- . Жанр: Физика. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Введение в электронику
Название: Введение в электронику
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 10 491
Читать онлайн

Введение в электронику читать книгу онлайн

Введение в электронику - читать бесплатно онлайн , автор Гейтс Эрл Д.

Книга известного американского специалиста в простой и доступной форме знакомит с основами современной электроники. Основная ее цель — теоретически подготовить будущих специалистов — электриков и электронщиков — к практической работе, поэтому кроме детального изложения принципов работы измерительных и полупроводниковых приборов, интегральных микросхем рассмотрены общие вопросы физики диэлектриков и полупроводников. Обсуждение общих принципов микроэлектроники, описание алгоритмов цифровой обработки информации сопровождается примерами практической реализации устройств цифровой обработки сигналов, описаны принципы действия и устройство компьютера. Книга снабжена большим количеством примеров, задач и упражнений, выполнение которых помогает пониманию и усвоению материала. Предназначена для учащихся старших курсов средних специальных учебных заведений радиотехнического профиля, а также будет полезна самостоятельно изучающим основы электроники.

 

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Перейти на страницу:

0,0667 = ER1/150; 0,0667 = ER2/300;

ER1 = (0,0667)(150); ER2 = (0,0667)(300);

ER1 = 10 В; ER2 = 20 В

Найдем мощность, рассеиваемую на каждом резисторе.

PR1 = IR1ER1; PR2 = IR2ER2

PR1 = (0,0667)(10); PR2 = (0,0667)(20);

PR1 = 0,667 Вт; PR2 = 1,3347 Вт

Найдем полную мощность цепи.

РT = IТЕТ

РT = (0,0667)(30)

РT = 2,001 Вт

или

РT = PR1 + PR2

РT = 0,667 + 1,334

РT = 2,001 Вт.

Сначала найдем полное сопротивление цепи.

Введение в электронику - _328.jpg

1/RT = 1/R1 + 1/R2

1/RT = 1/150 + 1/300

1/RT = 3/300

(3)(RT) = (1)(300)

RT = 300/3 = 100 Ом

Перерисуем эквивалентную цепь.

Введение в электронику - _329.jpg

Найдем полный ток в цепи.

IT = ET/RT = 30/100

I = 0,3 А или 300 мА.

Найдем ток в каждой ветви параллельной цепи. Напряжение на всех ветвях параллельной цепи одинаково.

ЕT = Е1 = Е2

IR1 = ER1/R1IR2 = ER2/R2

IR1 = 30/150; IR2 = 30/300;

IR1 = 0,2 A; IR2 = 0,1 A

Найдем мощность, рассеиваемую каждым резистором.

PR1 = IR1ER1; PR2 = IR2ER2

PR1 = (0,2)(30); PR2 = (0,2)(30);

PR1 = 6 Вт; PR2 = 3 Вт

Найдем полную мощность цепи.

РT = IТЕТ

РT = (0,3)(30)

РT = 9 Вт.

в. Сначала найдем эквивалентное сопротивление параллельной части цепи.

1/RA = 1/R1 + 1/R2

1/RA = 1/100 + 1/50

1/RA = 3/300

(3)(RA)= (1)(100)

RA = 100/3 = 33,3 Ом

Перерисуем цепь.

Введение в электронику - _331.jpg_0

Найдем полное сопротивление цепи.

RT = RA + R3

RT = 33,3 + 150 = 183,3 Ом.

Теперь найдем общий ток (IT) в эквивалентной цепи.

IT = ET/RT = 30/183,3

IT = 0,164 А или 164 мА.

Найдем падения напряжения на резисторах в эквивалентной цепи. (В последовательной цепи ток одинаков во всей цепи).

IT = IRA = IR3

IRA = ERA/RA; IR3 = ER3/R3

0,164 = ERA/33,3; 0,164 = ER3/150

ERA = 5,45 B; ER3 = 24,6 B

Найдем ток через каждый из резисторов в параллельной части цепи.

IR1 = ER1/R1; IR2 = ER2/R2

IR1 = 5,45/100; IR2 = 5,45/50

IR1 = 0,0545 A; IR2  = 0,109 А.

Найдем мощность на каждом сопротивлении цепи.

РT = ITET; РR1 = IR1ER1

РT = (0,164)(30); PR1 = (0,0545)(5,45)

РT = 4,92 Вт; PR1 = 0,297 Вт

РR2 = IR2ER2; РR3 = IR3ER3

PR2 = (0,109)(5,45); PR3 = (0,164)(24,6)

PR2 = 0,594 Вт; PR3 = 4,034 Вт.

Глава 9. МАГНЕТИЗМ

1. Доменная теория магнетизма может быть подтверждена с помощью простого опыта: достаточно нагреть магнит или ударить по нему молотком, и его домены расположатся хаотично с характерным потрескиванием. Магнит при этом потеряет свои магнитные свойства.

2. Сила электромагнита возрастает при увеличении числа витков катушки, при увеличении тока, текущего через проводник, и при помещении в катушку ферромагнитного сердечника.

3. Когда рамка перемещается из положения А в положение В, индуцируемое в ней напряжение возрастает. Когда рамка перемещается в положение С, индуцируемое в ней напряжение падает до нуля. Когда рамка продолжает вращаться и переходит в положение D, в ней опять индуцируется напряжение, но коммутатор меняет его полярность, и оно становится таким же, как и в первом случае (из А в В). Выходное напряжение пульсирует в одном направлении, совершая два колебания от нуля до максимума за один оборот рамки.

Глава 10. ИНДУКТИВНОСТЬ

1. Магнитное поле, создаваемое катушкой индуктивности, может быть увеличено при помещении в нее железного сердечника.

2.

Введение в электронику - _332.jpg

Дано:

L1 = 75 мкГн; L2 = 1,6 мГн = 1600 мкГн

L3 = 800 мкГн; L4 = 125 мкГн.

Решение:

Найдем общую индуктивность параллельно соединенных катушек:

1/LT = 1/L2 + 1/L3 = 1/1600 + 1/800

1/LT = 3/1600

LT = 1342,3 мкГн

Найдем общую индуктивность цепи:

LTLT + L1 + L4

LT = 1342,3 + 75 + 125 = 1542,3 Гн.

3. Сначала нарисуем цепь:

Введение в электронику - _333.jpg

Дано:

ЕT = 25 В; L1 = 500 мГн = 0,5 Гн

R1 = 10 кОм = 10000 Ом.

Решение:

= L/R

= 0,5/10000 = 0,00005

t = 50 мксек.

100 мксек = 2 постоянным времени, по графику можно определить, что ток, а следовательно и напряжение достигли 86,5 % от максимальной величины.

25 х 86,5 % = 21,63 В.

Глава 11. ЕМКОСТЬ

1. Заряд сохраняется на обкладках конденсатора.

2. Сначала нарисуем цепь:

Перейти на страницу:
Комментариев (0)
название