Введение в электронику
Введение в электронику читать книгу онлайн
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
На рис. 16-2 показано фазовое соотношение между током и приложенным напряжением. Заметим, что в чисто индуктивной цепи ток отстает от приложенного напряжения на 90 градусов.
Рис. 16-2. В индуктивной цепи переменного тока ток отстает по фазе от приложенного напряжения.
Противодействие, которое оказывает катушка индуктивности току в цепи переменного тока, называется индуктивным сопротивлением. Индуктивное сопротивление измеряется в омах. Величина индуктивного сопротивления зависит от индуктивности и частоты приложенного напряжения. Чем больше индуктивность, тем больше создаваемое ею магнитное поле и тем больше противодействие току.
Аналогично, чем выше частота, тем больше противодействие току.
Индуктивное сопротивление обозначается символом XL.
Индуктивное сопротивление определяется формулой:
ХL = 2πfL
где π = 3,14, f — частота в герцах, L — индуктивность в генри.
ПРИМЕР: Чему равно индуктивное сопротивление катушки индуктивностью 0,15 генри на частоте 60 герц?
Дано:
π = 3,14; f = 60 Гц; L = 0,15 Гн
ХL =?
Решение:
ХL = 2πfL
ХL = (2)(3,14)(60)(0,15)
ХL = 56,52 Ом.
ПРИМЕР: Чему равно индуктивное сопротивление катушки индуктивностью 0,15 генри на частоте 400 герц?
Дано:
π = 3,14; f = 400 Гц; L = 0,15 Гн
ХL =?
Решение:
ХL = 2πfL
ХL = (2)(3,14)(400)(0,15)
ХL = 376,80 Ом.
Заметим, что индуктивное сопротивление увеличивается при увеличении частоты.
Закон Ома применяется к индуктивному сопротивлению в цепях переменного тока точно так же, как он применяется к резисторам. Индуктивное сопротивление в цепи переменного тока прямо пропорционально приложенному напряжению и обратно пропорционально току. Это соотношение выражается следующей формулой:
I = E/XL
ПРИМЕР: Какой ток течет через катушку индуктивности 250 миллигенри, когда к ней приложено напряжение 12 вольт с частотой 60 герц?
Дано:
π = 3,14; f = 60 Гц; L = 0,25 Гн; E = 12 B
I =?; ХL =?
Решение:
Сначала найдем индуктивное сопротивление (XL)
ХL = 2πfL
ХL = (2)(3,14)(60)(0,25)
ХL = 94,20 Ом
Используя XL, найдем ток (I).
I = E/ХL = 12/94,2
I = 0,127 А или 127 мА.
ПРИМЕР: Какое напряжение нужно приложить для того, чтобы через дроссель индуктивностью 15 миллигенри шел ток 10 миллиампер при частоте 400 герц?
Дано:
π = 3,14; f = 400 Гц; L = 0,015 Гн; I = 0,01 A
E =?; ХL =?
Решение:
Сначала найдем индуктивное сопротивление (XL)
ХL = 2πfL
ХL = (2)(3,14)(400)(0,015)
ХL = 37,68 Ом
Используя XL, найдем напряжение (Е).
I = E/ХL
0,01 = E/37,68
E = 0,38 B
ПРИМЕР: Чему равно индуктивное сопротивление катушки, по которой течет ток 120 миллиампер при приложенном напряжении 120 вольт?
Дано:
I = 0,12 A; E = 120 В
ХL =?
Решение:
I = E/ХL
0,12 = 120/ХL
ХL = 1000 Ом
Импедансом цепи, содержащей индуктивность и сопротивление, называется общее противодействие току, оказываемое и индуктивностью, и резистором. Вследствие наличия сдвига фаз, обусловленного наличием индуктивности, индуктивное сопротивление и сопротивление резистора нельзя просто сложить. Импеданс является векторной суммой индуктивного сопротивления и сопротивления резистора в цепи. Импеданс измеряется в омах и обозначается буквой Z. Импеданс можно определить с помощью закона Ома следующим образом:
I = E/Z
Наиболее распространенная индуктивная цепь состоит из резистора и катушки индуктивности, соединенных последовательно. Такая цепь называется RL цепью. Импеданс последовательной RL цепи равен корню квадратному из суммы квадратов индуктивного сопротивления и сопротивления резистора:
ПРИМЕР: Чему равен импеданс цепи, состоящей из дросселя индуктивностью 100 миллигенри и соединенного последовательно резистора 470 ом, при приложенном к ним напряжении 12 вольт с частотой 60 герц?
Дано:
π = 3,14; f = 60 Гц; L = 100 мГн = 0,1 Гн; R = 400 Ом
ХL =?; Z =?
Решение:
Сначала найдем индуктивное сопротивление (XL):
XL = 2πfL
XL = (2)(3,14)(60)(0,1)
XL = 37,68 Ома.
Используя XL, найдем импеданс (Z):
Z = √(R2 + XL2)
Z = √[(470)2 +(37,68)2]
Z = 471,51 Ом.
Когда катушки индуктивности соединены последова тельно, их общее индуктивное сопротивление равно сумме индуктивных сопротивлений отдельных катушек:
XLT = XL1 + XL2 + XL3 +… + XLn
Когда катушки индуктивности соединены параллельно, обратная величина их общего индуктивного сопротивления равна сумме обратных величин индуктивных сопротивлений отдельных катушек:
1/XLT = 1/XL1 + 1/XL2 + 1/XL3 +… + 1/XLn
16-1. Вопросы
1. Как катушки индуктивности реагируют на приложенное переменное напряжение?
2. Каково фазовое соотношение между током и напряжением в индуктивной цепи?
3. Что такое индуктивное сопротивление?
4. Чему равно индуктивное сопротивление катушки индуктивностью 200 миллигенри на частоте 10000 герц?
5. Как определяется импеданс для индуктивно-резистивной цепи?
Индуктивные цепи широко используются в электронике. Катушки индуктивности дополняют конденсаторы в цепях фильтрации и фазового сдвига. Поскольку катушки индуктивности больше, тяжелее и дороже, чем конденсаторы, они применяются реже. Однако преимущество катушек индуктивности в том, что они обеспечивают реактивное сопротивление и пропускают постоянный ток. Конденсаторы могут обеспечивать реактивное сопротивление, но при этом они блокируют прохождение постоянного тока.