-->

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: 10 581
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

1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 120 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
Введение в электронику - _23.jpg_4

Рис. 13–11. Частотомеры широко используются в ремонтных мастерских и в промышленности.

Введение в электронику - _24.jpg_4

Рис. 13–12. Блок-схема электронного частотомера.

Формирователь сигнала преобразует входной сигнал в сигнал с такой формой и амплитудой, который совместим с входными цепями счетчика. Электронный коммутатор пропускает сформированный входной сигнал на счетчик, где в то же самое время присутствует сигнал от генератора меток времени. Генератор меток времени возбуждает цепь генерации стробирующих импульсов с помощью сигнала, сравнимого с измеряемым сигналом. Цепь генерации стробирующих импульсов работает как центр синхронизации счетчика. Он управляет открытием и закрытием электронного коммутатора, а также вырабатывает сигнал установки времени индикации и сигнал сброса для начала нового счета. Десятичный счетчик подсчитывает все импульсы, проходящие через электронный коммутатор. Для каждого отображаемого разряда требуется один десятичный счетчик. Дисплей, который обеспечивает визуальное отображение измеряемой частоты, может быть одного из нескольких типов. Наиболее часто используются дисплеи на газоразрядных индикаторах, светодиодные дисплеи и жидкокристаллические дисплеи.

Электронные частотомеры когда-то были исключительно лабораторным оборудованием, но в настоящее время они используются в мастерских по ремонту бытовой аппаратуры, конструкторами, радиолюбителями и в промышленности. Широкое использование частотомеров связано с применением микросхем, которые уменьшили размеры и цену частотомеров и увеличили их точность, стабильность, надежность и диапазон измеряемых частот. (Интегральные микросхемы рассматриваются в разделе 3).

13-3. Вопросы

1. Какова функция электронного частотомера?

2. Из каких основных частей состоит частотомер?

3. Нарисуйте блок-схему электронного частотомера.

4. Какова функция формирователя сигнала в частотомере?

5. Почему увеличивается популярность частотомеров?

РЕЗЮМЕ

• Для измерения переменного тока или напряжения с помощью приборов магнитоэлектрической системы ток или напряжение сначала надо преобразовать в постоянное.

• Приборы электромагнитной системы не требуют преобразования в постоянный ток.

• Работа измерительных клещей основана на том, что ток, текущий по проводу, создает магнитное поле.

• Осциллограф позволяет получить следующую информацию о сигнале в цепи:

— частоту сигнала;

— длительность сигнала;

— фазовые соотношения между сигналами;

— форму сигнала;

— амплитуду сигнала.

• Основными частями осциллографа являются:

— электронно-лучевая трубка;

— генератор развертки;

— усилитель горизонтального отклонения;

— усилитель вертикального отклонения;

— блок питания.

• Частотомер измеряет частоту путем сравнения колебания неизвестной частоты с колебанием известной частоты.

• Основными частями частотомера являются:

— генератор меток времени;

— формирователь входного сигнала;

— цепь генерации стробирующих импульсов;

— электронный коммутатор;

— десятичный счетчик;

— дисплей.

Глава 13. САМОПРОВЕРКА

• Опишите, как прибор предназначенный для измерения постоянного тока, может быть применен для измерения переменного тока?

• Объясните, как измерительные клещи используются для измерения тока.

• Какие параметры сигнала можно измерить при помощи осциллографа?

• Опишите процесс проверки осциллографа для определения правильности его работы.

• Перечислите основные блоки частотомера и опишите функции каждого из них.

• Какова главная причина того, что частотомеры появились на рабочих местах ремонтных мастерских?

Прерывание — это сигнал от внешнего устройства, которое сообщает компьютеру, что оно хочет принять или послать данные.

Микропроцессор — это часть микрокомпьютера. Он состоит из блока управления и арифметико-логического устройства.

Микропроцессор выполняет функции управления и выполняет операции, связанные с математической логикой и принятием решений.

Глава 14. Резистивные цепи переменного тока

ЦЕЛИ

После изучения этой главы студент должен быть в состоянии:

• Описать фазовые соотношения между током и напряжением в резистивной цепи.

• Применять закон Ома к резистивным цепям переменного тока.

• Вычислять неизвестные величины в последовательных резистивных цепях переменного тока.

• Вычислять неизвестные величины в параллельных резистивных цепях переменного тока.

• Вычислять мощность в резистивных цепях переменного тока.

Соотношения между током, напряжением и сопротивлением одинаковы в цепях переменного и постоянного токов. Прежде чем перейти к сложным цепям переменного тока, содержащим индуктивность и емкость, необходимо разобраться с простыми цепями переменного тока.

14-1. ОСНОВНЫЕ РЕЗИСТИВНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Основная цепь переменного тока (рис. 14-1) состоит из источника переменного тока, проводников и резистивной нагрузки. Источником переменного тока может быть генератор или цепь, генерирующая напряжение переменного тока. Резистивной нагрузкой может быть резистор, нагреватель, лампа или любое подобное устройство.

Введение в электронику - _25.jpg_4

Рис. 14-1. Основная цепь переменного тока состоит из источника переменного тока, проводников и резистивной нагрузки.

Когда к резистивной нагрузке приложено переменное напряжение, амплитуда и направление переменного тока изменяются так же, как и у приложенного напряжения. Когда приложенное напряжение изменяет полярность, ток также изменяет полярность, т. е. эти величины находятся в фазе. На рис. 14-2 показано совпадение по фазе, которое имеет место между током и приложенным напряжением в чисто резистивной цепи. Синусоиды тока и напряжения проходят через нуль и принимают максимальные значения в одни и те же моменты времени. Однако эти две синусоиды имеют разные амплитуды, поскольку представляют различные величины, измеряемые в различных единицах.

Введение в электронику - _26.jpg_5

Рис. 14-2. В чисто резистивной цели напряжение и ток находятся в фазе.

Переменный ток, текущий через резистор, изменяется при изменении напряжения или сопротивления цепи. Ток в цепи в любой момент может быть определен с помощью закона Ома.

При большинстве измерений используются эффективные или действующие значения. Как установлено ранее, эффективное значение переменного тока — это такое значение постоянного тока, при котором выделяется такое же количество тепла. Эффективное значение может рассматриваться как эквивалентное значение постоянного тока. В чисто резистивной цепи закон Ома применяется к эффективным значениям переменного тока так же, как и к значениям постоянного тока.

ПРИМЕР: Чему равно эффективное значение тока в цепи, если она содержит источник переменного тока 120 вольт и сопротивление 1000 ом? (Помните, что значения переменного тока и напряжения считаются эффективными, если не оговорено другое).

1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 120 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
Комментариев (0)
название