-->

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:
Введение в электронику - _334.jpg

Дано:

С1 = 1,5 мкФ; С2 = 0,05 мкФ

С3 = 2000 пФ = 0,002 мкФ

С4 = 25 пФ = 0,000025 мкФ.

Решение:

1/CT = 1/C1+ 1/С2 + 1/С3 + 1/С4

1/CT = 1/1,5+ 1/0,05 + 1/0,002 + 1/0,000025

1/CT = 40520,667

CT/1 = 1/40520,667

CT = 0,000024678

CT = 24,678 пФ.

3. Сначала нарисуем цепь:

Введение в электронику - _335.jpg

Дано:

C1 = 1,5 мкФ; C2 = 0,05 мкФ

C3 = 2000 пФ = 0,002 мкФ

С4 = 25 пФ = 0,000025 мкФ.

Решение:

СT = С1 + С2 + С3 + С4

СT = 1,5 + 0,05 + 0,002 + 0,000025

СT = 1,552025 мкФ или 1,55 мкФ.

Глава 12. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

1. Для наблюдения электромагнитной индукции, проводник должен перемещаться в магнитном поле.

2. Правило левой руки применяется следующим образом: большой палец указывает направление движения проводника, указательный палец (расположенный под прямым углом к большому) — направление силовых линий магнитного поля от севера к югу, а средний палец (расположенный под прямым углом к ладони) показывает направление тока в проводнике. Правило левой руки используется для определения направления тока в проводнике, перемещающемся в магнитном поле.

3. Размах колебаний — это вертикальное расстояние между двумя пиками сигнала.

4. Эффективное значение переменного тока — это такое значение постоянного тока, которое выделяет в данном проводнике за то же самое время такое же количество тепла, что и данный переменный ток.

5. а. Прямоугольное колебание

Введение в электронику - _336.jpg

б. Треугольное колебание

Введение в электронику - _337.jpg

в. Пилообразное колебание

Введение в электронику - _338.jpg

6. Несинусоидальные колебания могут рассматриваться состоящими из суммы бесконечного числа синусоидальных колебаний, имеющих различные частоты (гармоники) и амплитуды.

Глава 13. ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1. Прибор магнитоэлектрической системы может использоваться для измерения переменного тока при наличии выпрямителя, преобразующего переменный ток в постоянный.

2. Амперметр на основе измерительных клещей использует трансформатор с размыкающимся сердечником. Сердечник может быть разомкнут и размещен вокруг проводника. В катушке, расположенной на сердечнике, индуцируется напряжение, которое выпрямляется и подается на прибор магнитоэлектрической системы.

3. При помощи осциллографа можно измерить следующие параметры: частоту сигнала, длительность сигнала, фазовые соотношения между сигналами и амплитуду сигнала, а также наблюдать форму сигнала.

4. Сначала установите ручки управления осциллографом следующим образом: интенсивность, фокусировка, астигматизм и управление положением луча — в среднее положение.

Запуск: внутренний +.

Уровень: авто.

Время/см: 1 мсек.

Вольт/см: 0,02.

Питание: вкл.

Подсоедините пробник (вход) осциллографа к разъему калибратора напряжения. Установите ручками управления четкое, стабильное изображение прямоугольного колебания.

5. Частотомер состоит из генератора меток времени, формирователя входного сигнала, цепи генерации стробирующих импульсов, электронного коммутатора, десятичного счетчика и дисплея.

Генератор меток времени позволяет измерять различные частоты.

Формирователь входного сигнала преобразует входной сигнал в сигнал такой формы и амплитуды, которая совместима с цепями частотомера.

Цепь генерации стробирующих импульсов работает, как центр синхронизации частотомера, она открывает и закрывает электронный коммутатор и обеспечивает сигнал остановки счета в конце счетного периода, а также сброс цепи для следующего счета.

Электронный коммутатор пропускает входной сигнал на счетчик при определенных условиях.

Десятичный счетчик подсчитывает все импульсы, проходящие через электронный коммутатор.

Дисплей обеспечивает визуальный отсчет измеренной частоты.

6. Основной причиной перемещения частотомеров из лабораторий на рабочие места послужило появление интегральных микросхем. Они уменьшили размеры частотомеров.

Глава 14. РЕЗИСТИВНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1. В чисто резистивной цепи переменного тока напряжение и ток находятся в фазе.

2. Дано:

IT = 25 мА = 0,025 А

RT = 4,7 кОм = 4700 Ом.

ET =?

Решение:

IT = ET/RT = ET/4700 = 0,025

Введение в электронику - _339.jpg

(1)(ЕТ) = (0,025)(4700)

ЕТ = 117,5 В.

3.

Введение в электронику - _340.jpg

Дано:

ET = 12 B;

R1 = 4,7 кОм = 4700 Ом

R2 = 3,9 кОм = 3900 Ом

IT =?; R =?

E1 =?; E2 =?;

Решение:

RT = R1 + R2

RT = 4700 + 3900

ITET/RT = 12/8600

IT = 0,0014 А или 1,4 мА

ITI1 + I2

I1 = E1/R1; I2 = E2/R2

0,0014 = E1/4700; 0,0014 = E2/3900

Е1 = 6,58 В Е2 = 5,46 В.

4. Дано:

ET = 120 B

R1 = 2,2 кОм = 2200 Ом

R2 = 5,6 кОм = 5600 Ом

I1 =?; I2 =?

Решение:

ETE1 = E2

I1 = E1/R1; I2 = E2/R2

I1 = 120/2200; I2 = 120/5600

I1 = 0,055 А или 55 мА

I2 = 0,021 А или 21 мА.

5. Потребляемая цепью переменного тока мощность, точно так же, как и в цепи постоянного тока, определяется рассеиваемой энергией и скоростью, с которой энергия подается в цепь.

Перейти на страницу:
Комментариев (0)
название