Методические рекомендации к выполнению задания №6



Выполнение этого задания требует знание основных тем раздела №2 “Основы электроники и микроэлектроники”.

Предложенное задание лучше выполнять по плану:

  1. Устройство прибора.
  2. Принцип действия прибора.
  3. Назначение прибора.
  4. Особенности прибора.

 Далее приводятся конкретные задания соответствующие вариантам:

  1. Газотрон
  2. Тиратрон
  3. Фотодиоды
  4. Стабилитрон
  5. Триоды
  6. Фототранзисторы.
  7. Фотолитография
  8. Фотоэлектронные умножители.
  9. Предварительный каскад УНЧ.
  10.  Обратная связь в усилителях.
  11. Газосветные лампы и индикаторы.
  12. Тетроды.
  13. Лентоды.
  14. Электронно-лучевые трубки.
  15. Фоторезисторы.
  16. Диоды.
  17. Трехфазные выпрямители.
  18. Выпрямление с умножением напряжения.
  19. Применение интегральных схем.
  20. Сглаживающие фильтры.
  21. Полевые транзисторы.
  22. Однополупериодные выпрямители.
  23. Выпрямители на резисторах.
  24. Аналогово-электронный вольтметр.
  25. Электронный осциллограф.
  26. Цифрово-электронный вольтметр.
  27. Электронный фотоэффект.
  28. Многоэлектродные лампы.
  29. Общее понятие об электронных усилителях.
  30. Биполярный транзистор.
  31. Обратная связь в усилителях.
  32. Мультивибратор.
  33. Выходной каскад УНЧ.
  34. Транзисторный автогенератор типа LC.
  35. Импульсные усилители.

Методические рекомендации к решению задачи №7.

Эта задача относится к расчету и выбору схемы выпрямителей. Для ее решения необходимы знания о видах выпрямителей, их схемах и расчет основным параметров этих схем.

Литература: 1, гл. 18

Для решения задачи №7 предлагается разобрать пример решения аналогичной задачи.

Пример:

Для составления схемы трехфазного выпрямителя на трех диодах заданы диоды Д243. Выпрямитель должен питать потребитель с . Определить допустимую мощность потребителя и пояснить порядок составления схемы выпрямителя.

Решение.

1. Из таблицы выписываем параметры диода: , .

2. Определяем допустимую мощность потребителя. Для трехфазного выпрямителя:

, т.е.

Следовательно, для данного выпрямителя .

3. Определяем напряжение, действующее на диод в непроизводящий период

4. Составляем схему выпрямителя. Проверяем диод по условию . В данном случае это условие не выполняется, т.к.

Чтобы условие выполнялось, необходимо в каждом плече два диода соединить последовательно, тогда , .

 

Задача №7

Для питания постоянным током потребителя мощностью , при напряжении  необходимо собрать схему однополупериодного выпрямителя, использовав имеющиеся стандартные диоды (таблицы № 5,6).


Таблица № 5

Вариант Тип диода
1 310 22 Д 242
2 300 20 Д 242А
3 280 19 Д 242Б
4 290 18 Д 215А
5 260 20 Д 214А
6 300 24 Д 231
7 265 20 Д 302
8 315 18 Д 215
9 275 16 Д 304
10 260 22 Д 242
11 310 20 Д 242А
12 300 19 Д 242Б
13 280 18 Д 215А
14 290 20 Д 214А
15 260 24 Д 231
16 300 20 Д 302
17 315 16 Д 304
18 275 22 Д 242
19 260 20 Д 242А
20 310 19 Д 242Б
21 300 18 Д 215
22 280 20 Д 214
23 290 24 Д 231
24 260 20 Д 302
25 300 18 Д 215
26 265 16 Д 304
27 315 22 Д 242
28 275 19 Д 242А
29 260 16 Д 242Б
30 300 18 Д 215А
31 285 20 Д 214А
32 310 24 Д 231
33 305 18 Д 302
34 290 16 Д 215
35 295 22 Д 304
36 280 24 Д 242

 


Таблица № 6

Тип диода
Д 7Г 0,3 200
Д 205 0,4 400
Д 207 0,1 200
Д 209 0,1 400
Д 210 0,1 500
Д 211 0,1 600
Д 214 5 100
Д 214А 10 100
Д 214Б 2 100
Д 215 5 200
Д 215А 10 200
Д 215Б 2 200
Д 217 0,1 800
Д 218 0,1 1000
Д 221 0,4 400
Д 222 0,4 600
Д 224 5 50
Д 224А 10 50
Д 224Б 2 50
Д 226 0,3 400
Д 226А 0,3 300
Д 231 10 300
Д 231Б 5 300
Д 232 10 400
Д 232Б 5 400
Д 233 10 500
Д 233Б 5 500
Д 234Б 5 600
Д 242 5 100
Д 242А 10 100
Д 242Б 2 100
Д 243 5 200
Д 243А 10 200
Д 243Б 2 50
Д 244 5 50
Д 244А 10 50
Д 244Б 2 50
Д 302 1 200
Д 303 3 150
Д 304 3 100
Д305 6 50

 



Дата добавления: 2020-11-15; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!