62323 (597555), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Полностью отсутствует поток рассеивания;
Не чувствительны к внешним магнитным полям.
-
Ленточные.
Изготавливаются методом навивки с последующей разрезкой или методом гибки.
Навивку магнитопроводов производят на специальных станках.
Изготовленный магнитопровод изолируют и пропитывают специальными компаундами, лаками, клеями…
Материалы магнитопроводов
-
Электротехнические стали;
-
Ферриты;
-
Магнитодиэлектрики;
-
Железоникелевые сплавы.
Коммутирующие изделия
К этим изделиям относятся выключатели и переключатели, штепсельные разъёмы, ламповые панели, а также реле, электромагнитные, поляризованные, и герконы.
Устройство и принцип действия электромагнитного реле.
1
2
3
4
6
8
1 – сердечник;
2 – обмотка;
3 – якорь;
4,8 – упор;
5 – неподвижные контакты;
6 – подвижные контакты;
7 – пружина.
При подаче управляющего сигнала в обмотку реле якорь начинает притягиваться к сердечнику электромагнита. Реле сработает в том случае, если усилие пружины будет меньше усилия притяжения якоря.
Ток, при котором реле срабатывает, называется током срабатывания.
Цепь, содержащая обмотку, называется цепью управления.
Цепь в состав которой входит подвижный и неподвижный якорь, называется цепью исполнения.
Важное достоинство этого реле состоит в том, что малым управляющим током в цепи управления реле можно коммутировать ток в цепи исполнения.
У
ГО на Э3
6
1) 30
5 Нормально замкнуты
2) Нормально разомкнуты
3) Перекидной
Полупроводниковые приборы и микросхемы
Развитие электроники характеризуется постоянным увеличением сложности электронных приборов и устройств.
Принято считать, что сложность РЭА возрастает в 10 раз каждые 5 лет. В 30-40гг применялось огромное количество электронных ламп, однако их возможности были ограниченны, так как имели небольшой срок службы, большие габариты и вес, потребление большого количества энергии. Недостатки электронных ламп заставили специалистов разработать приборы с иным принципом действия, которые по своим функциональным возможностям могут заменить электронные лампы. Ими оказались ПП приборы.
Достоинства:
-
Быстродействие;
-
Малые габариты и вес;
-
Экономичность.
Применение:
-
Вычислительная техника;
-
Быт;
-
Автоматика.
Классификация ППП:
ППП, действие которых основано на свойствах ПП.
-
ПП резисторы;
-
ПП диоды;
-
Биполярные транзисторы;
-
Тиристоры;
-
Полевые транзисторы;
-
ПП микросхемы;
-
ПП фотоэлектронные приборы;
-
Комбинированные приборы.
-
ПП резисторы – приборы с двумя выводами, электрическое сопротивление которых зависит от внешних факторов (от приложенного напряжения, температуры…).
-
U
-
ПП диоды – приборы с двумя выводами и одним p-n переходом, в котором используются свойства p-n перехода. Предназначен для выпрямления электрического тока.
a | 4 | 5 |
b | 5 | 6 |
a
b
60
-
Стабилитроны – ППП, напряжение на которых слабо зависит от тока и, которые служат для стабилизации напряжения.
1,5
Н
апряжение стабилизации от1 до 1000В, ток стабилизации от 1 до 2000мА. Стабилитроны можно соединить последовательно, при этом их напряжение стабилизации складываются.
-
Т
уннельный диод – прибор, имеющий на ВАХ участок с отрицательным электрическим сопротивлением. Благодаря этому используется для усиления напряжения генерации электрических сигналов.
-
В
арикапы – ППП, в которых используется зависимость ёмкости p-n перехода от приложенного обратного напряжения (растущее напряжение вызывает уменьшение величины ёмкости).
Маркировка и обозначение ПП диодов
-
Первый элемент обозначает материал:
Германий – Г или 1;
Кремний – К или 2;
Арсенид галлия – А или 3.
-
Класс диода:
D
B
C
-
Группа по мощности;
-
Разновидность прибора данного типа.
Транзисторы
Транзистор – электронный прибор, состоящий из трёх областей, пригодный для усиления мощности.
В настоящее время широко распространены транзисторы на основе трёхслойного кристалла ПП с двумя p-n переходами. Это биполярный транзистор (БТ). Один из крайних слоёв называется эмиттером. При работе транзистора его электроды выполняют следующие функции: эмиттер и коллектор образуют основную цепь электрического тока транзистора, а база служит для управления это величины.
Транзисторы классифицируются по частоте:
-
Низкочастотные – до 3МГц;
-
Среднечастотные – до 30МГц;
-
Высокочастотные – до 300МГц;
-
СВЧ – свыше 300МГц.
Классификация по мощности:
-
Малой мощности – до 0,3Вт;
-
Средней мощности – до 1,5Вт;
-
Б
ольшой мощности – более 1,5Вт.
A | 9 | 11 |
D | 12 | 14 |
К
А Подложка D 60 p-n-p
Б n-p-n
Э
Маркировка транзисторов
-
Материал: кремний, германий, арсенид галлия;
-
Класс прибора: Т – транзистор;
-
Число, указывающее на значение прибора;
-
Разновидность прибора данного прибора.
Основные требования при монтаже и эксплуатации ППП:
-
Крепление приборов необходимо производить за корпус;
-
Изгибы внешних выводов разрешается производить не ближе 5мм от проходного изолятора;
-
Расстояние от места пайки до корпуса прибора должно быть не менее 10мм;
-
Нагрев прибора не должен превышать 150С;
-
Продолжительность пайки не более 2-3 секунд;
-
Обязательно применение теплоотвода между корпусом прибора и местом пайки;
-
При монтаже транзистора сначала подписывают базовый вывод, затем эммитерный и коллекторный.
Микросхемы
ИМС – микроэлектронное изделие, содержащее не менее 5 активных и пассивных элементов, которые изготовлены в едином технологическом процессе, электрически соединены между собой, заключены в общий корпус и представляют единое целое.
В зависимости от применяемой технологии различают 3 вида ИМС:
-
полупроводниковые;
ППИМС – ИМС, все элементы которой выполнены на поверхности в объёме ПП.
-
гибридные;
Гибридная ИМС – ИМС, пассивные элементы которой выполнены путём нанесения различных плёнок на поверхность диэлектрика (подложки), а в качестве активных элементов использованы бескорпусные ППП.
-
плёночные.
Плёночная ИМС – ИМС, в которой все элементы и соединения выполнены на общей диэлектрической подложке.
Существуют две системы обозначения ИМС
Старая
-
Цифра, указывающая группу по конструктивно-технологическому признаку (1 – ПП; 2 – гибридные; 3 – плёночные);
-
Две буквы, определяющие функциональное назначение;
-
Цифра, указывающая порядковый номер разработки данной серии;
-
Цифра, указывающая порядковый номер разработки микросхемы данного вида.
Новая
-
Цифра, указывающая тип микросхемы (1,5,6,7 – ПП; 2,5 – гибридные; 3 – плёночные);
-
Две цифры, указывающие номер разработки данной серии;
-
Две буквы, обозначающие функциональную подгруппу и тип микросхемы.
5
55ТМ2 разновидность
функциональная подгруппа
ПП № разработки
2 триггера D типа
Основные требования при монтаже микросхем
-
ИМС работают при сравнительно низком напряжении, поэтому они особенно чувствительны к различным наводкам и утечкам. При монтаже ИМС следует применять низковольтные паяльники (до 12В), жало которых должно быть заземлено.
-
Необходимо обеспечить защиту ИМС от статического электричества, которым могут быть заряжены монтажники, стоящие на не проводимом полу.
-
Необходимо применять специальный заземляющий браслет.
-
Время пайки микросхем не должно превышать 1,5-2 секунд.
-
Температура пайки не выше 180С.
Конструкции ИМС
5
-
14 (+5В)
-
13
-
12
-
11
-
10
-
9
-
8
кратно 5 1
MIN 12-15
1 64
6 5 4
7 3
32 33
8 1 2
Коммутирующее устройство
В РЭАиП широко применяют устройства, предназначенные для коммутации цепей постоянного и переменного токов. К ним относятся переключатели, выключатели, реле, а также соединительные изделия (штепсельные разъёмы и установочные изделия).
Любой переключатель или контактное реле состоит из одной или нескольких пар элементарных контактов и специального устройства, замыкающего или размыкающего эти контакты. Контакты переключателей и реле, в зависимости от характера соприкосновения поверхностей, делят на две группы: прижимные и притирающиеся. Разновидностью притирающихся контактов являются врубающиеся контакты.
Прижимные
Притирающиеся