Презентация Пассивные элементы электронных схем онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Пассивные элементы электронных схем абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 50 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Технология » Пассивные элементы электронных схем



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    50 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    2.22 MB
  • Просмотров:
    92
  • Скачиваний:
    1
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Пассивные элементы
Содержание слайда: Пассивные элементы электронных схем

№2 слайд
Полупроводниковые элементы
Содержание слайда: Полупроводниковые элементы Электронно-дырочный переход Москатов Е.А. Transend/Электроника лекции для ЗО/WWW/grz.ru Собственная проводимость полупроводников. Собственным полупроводником, или же полупроводником i-типа называется идеально химически чистый полупроводник с однородной кристаллической решёткой.

№3 слайд
Электронно-дырочный переход
Содержание слайда: Электронно-дырочный переход

№4 слайд
Электронно-дырочный переход
Содержание слайда: Электронно-дырочный переход

№5 слайд
Электронно-дырочный p-n
Содержание слайда: Электронно-дырочный (p-n) переход Образование электронно-дырочного перехода Прямое и обратное включение p-n перехода Свойства p-n перехода При сплавлении полупроводников различных типов на стыке создается область, которая называется электронно-дырочным переходом или р-п переходом. Марченко Ширина p-n перехода – десятые доли микрона. На границе раздела возникает внутреннее электрическое поле p-n перехода, которое будет тормозящим для основных носителей заряда и будет их отбрасывать от границы раздела.

№6 слайд
Распределение потенциала в
Содержание слайда: Распределение потенциала в p-n переходе Джонс

№7 слайд
Прямое включение
Содержание слайда: Прямое включение

№8 слайд
Обратное включение
Содержание слайда: Обратное включение

№9 слайд
Свойства p-n перехода К
Содержание слайда: Свойства p-n перехода К основным свойствам p-n перехода относятся: свойство односторонней проводимости; температурные свойства p-n перехода; частотные свойства p-n перехода; пробой p-n перехода.

№10 слайд
Диоды и их свойства Марченко
Содержание слайда: Диоды и их свойства Марченко Полупроводниковым диодом называют прибор с одним р-n переходом, имеющим два вывода: анод А и катод К (рис. 1.3).

№11 слайд
Устройство, классификация и
Содержание слайда: Устройство, классификация и основные параметры полупроводниковых диодов Классификация диодов производится по следующим признакам: 1] По конструкции: плоскостные диоды; точечные диоды; микросплавные диоды. 2] По мощности: маломощные; средней мощности; мощные. 3] По частоте: низкочастотные; высокочастотные; СВЧ. 4] По функциональному назначению: выпрямительные диоды; импульсные диоды; стабилитроны; варикапы; светодиоды; тоннельные диоды и так далее.

№12 слайд
Маркировка Новый ГОСТ на
Содержание слайда: Маркировка Новый ГОСТ на маркировку диодов состоит из 4 обозначений: К С -156 А Г Д -507 Б I II III IV Рис. 26 I – показывает материал полупроводника: Г (1) – германий; К (2) – кремний; А (3) – арсенид галлия. II – тип полупроводникового диода: Д – выпрямительные, ВЧ и импульсные диоды; А – диоды СВЧ; C – стабилитроны; В – варикапы; И – туннельные диоды; Ф – фотодиоды; Л – светодиоды; Ц – выпрямительные столбы и блоки. III – три цифры – группа диодов по своим электрическим параметрам: 101-399 выпрямительные; 401-499 ВЧ диоды; 501-599 импульсные IV – модификация диодов в данной (третьей) группе.

№13 слайд
Условно-графическое
Содержание слайда: Условно-графическое обозначение

№14 слайд
Устройство плоскостных диодов
Содержание слайда: Устройство плоскостных диодов

№15 слайд
Устройство точечных диодов
Содержание слайда: Устройство точечных диодов

№16 слайд
Транзисторы Биполярные
Содержание слайда: Транзисторы Биполярные транзисторы Классификация и маркировка транзисторов. Транзистором называется полупроводниковый преобразовательный прибор, имеющий не менее трёх выводов и способный усиливать мощность. Классификация транзисторов производится по следующим признакам: По материалу полупроводника – обычно германиевые или кремниевые; По типу проводимости областей (только биполярные транзисторы): с прямой проводимостью (p-n-p - структура) или с обратной проводимостью (n-p-n - структура); По принципу действия транзисторы подразделяются на биполярные и полевые (униполярные); По частотным свойствам; По мощности. Маломощные транзисторы ММ (<0,3 Вт), средней мощности СрМ (0,3-3 Вт), мощные (>3 Вт).

№17 слайд
Маркировка транзисторов
Содержание слайда: Маркировка транзисторов

№18 слайд
Устройство биполярных
Содержание слайда: Устройство биполярных транзисторов

№19 слайд
Устройство биполярных
Содержание слайда: Устройство биполярных транзисторов

№20 слайд
Принцип действия биполярных
Содержание слайда: Принцип действия биполярных транзисторов.

№21 слайд
Принцип действия биполярных
Содержание слайда: Принцип действия биполярных транзисторов.

№22 слайд
Вольт-амперные характеристики
Содержание слайда: Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов Марченко Транзистор может работать на постоянном токе, малом переменном сигнале, большом переменном сигнале и в ключевом (импульсном) режиме.

№23 слайд
Характеристики трнзисторов
Содержание слайда: Характеристики трнзисторов Для сравнительного анализа транзисторов и аналитического расчета электронных схем, в которых они применяются, придумано и используется значительное количество параметров. В настоящее время основными считаются смешанные (или гибридные) параметры, обозначаемые буквой h или Н (Жеребцов). Это параметры низкой частоты и малого сигнала. Транзистор представляется в виде линейного четырехполюсника (рис. 1.17) (состоящего из резистивных элементов и управляемого источника тока), описываемого системой из двух уравнений:

№24 слайд
Эквивалентная схема
Содержание слайда: Эквивалентная схема транзистора

№25 слайд
Параметры транзисторов,
Содержание слайда: Параметры транзисторов, выраженные через амплитуды переменных составляющих токов и напряжений Входное сопротивление: Коэффициент обратной связи по напряжению: Коэффициент усиления по току (коэффициент передачи тока):

№26 слайд
Схемы включения биполярных
Содержание слайда: Схемы включения биполярных транзисторов Марченко

№27 слайд
Усилительные свойства
Содержание слайда: Усилительные свойства биполярного транзистора.. Усилительные свойства биполярного транзистора. Независимо от схемы включения, транзистор характеризуется тремя коэффициентами усиления: KI = Iвых / Iвх – по току; KU = Uвых / Uвх = (Iвых ∙ Rн) / (Iвх ∙ Rвх) = KI ∙ Rн / Rвх – по напряжению; KP = Pвых / Pвх = (Uвых ∙ Iвых) / (Uвх ∙ Iвх) = KI∙KU – по мощности.

№28 слайд
Полевые транзисторы Полевой
Содержание слайда: Полевые транзисторы Полевой транзистор — это полупроводниковый прибор, в котором ток стока (С) через полупроводниковый канал п или ртипа управляется электрическим полем, возникающим при приложении напряжения между затвором (З) и истоком (И)

№29 слайд
Принцип действия полевого
Содержание слайда: Принцип действия полевого транзистора Джонс

№30 слайд
МОП транзистор Джонс
Содержание слайда: МОП – транзистор Джонс

№31 слайд
Применение транзисторов На
Содержание слайда: Применение транзисторов На базе транзисторов можно строить аналоговые и цифровые устройства. Аналоговый сигнал представляет собой непрерывную функцию, с неограниченным числом значений в различные моменты времени усилители - это устройства, которые за счёт энергии источника питания формируют новый сигнал, являющийся по форме более или менее точной копией заданного, но превосходит его по току, напряжению или по мощности. Преобразователи электрических сигналов (активные устройства аналоговой обработки сигналов) - выполняются на базе усилителей, либо путем непосредственного применения последних со специальными цепями обратных связей, либо путем некоторого их видоизменения. Сюда относят устройства суммирования, вычитания, логарифмирования, антилогарифмирования, фильтрации, детектирования, перемножения, деления, сравнения и др. Википедея

№32 слайд
Усилители постоянного и
Содержание слайда: Усилители постоянного и переменного тока Усилители  постоянного тока  представляют собой усилители с непосредственной (гальванической) связью между каскадами. Они позволяют усиливать сигналы постоянного тока.   Основной элементной базой для создания усилителей с непосредственной связью являются линейные интегральные схемы – операционные усилители.  Усилители переменного тока строятся либо по схеме усилителей с непосредственной связью, либо с резистивно-емкостной или реже с взаимно индуктивной связью.

№33 слайд
Операционные усилители ОУ это
Содержание слайда: Операционные усилители ОУ – это высококачественный усилитель постоянного тока. Операционный усилитель и его особенности. К операционным усилителям относят унифицированные многокаскадные усилители, которые выполнены в виде интегральных схем и обладают следующими основными свойствами: => имеют два входа и один выход. При этом один из входов является прямым, другой — инверсным. Увеличение напряжения на прямом входе усилителя вызывает увеличение выходного напряжения, а увеличение напряжения на инверсном выходе — уменьшение. При подаче на оба входа усилителя нулевого напряжения его выходное напряжение практически равно нулю. Благодаря этому ОУ имеет симметричную амплитудную характеристику; => имеют два вывода для подключения напряжения питания. Обычно напряжения питания симметричны, например, ±6 В. Реже встречаются несимметричные напряжения питания (например +12 и -6 В). Кроме этого ОУ имеют вспомогательные (не несущие функциональной нагрузки) выводы с метками FC — для присоединения цепей, корректирующих АЧХ ОУ, и с метками NC — для балансировки ОУ (установки нуля на выходе); => обладают очень большим коэффициентом усиления (порядка 105...106 ), высоким входным (от сотен килоом до сотен мегаом) и малым выходным (от единиц до нескольких сотен ом) сопротивлением, широкой полосой частот (от 0 до десятка мегагерц), низким уровнем шума и хорошей температурной стабильностью.

№34 слайд
Некоторые особенности
Содержание слайда: Некоторые особенности использования ОУ Большое значение КU ограничивает линейный участок передаточной характеристики ОУ очень малыми напряжениями по входу (см.рис.14.6а). Например, если Кu =20000, а максимальное напряжение на выходе ОУ -ОУ ⁺⁻ 10В , то максимально допустимый диапазон изменений входного напряжения лежит в пределах . При увеличении входного напряжения за эти границы выходное не будет изменяться

№35 слайд
Назначение ОУ Термин
Содержание слайда: Назначение ОУ Термин «операционный усилитель» первоначально использовали для обозначения усилителей постоянного тока, на которых строились аналоговые вычислительные машины. Предназначались эти высококачественные усилители для проведения математических операций в аналоговой форме (суммирование, вычитание, умножение, интегрирование и др.). В настоящее время операционные усилители (ОУ) выполняют исключительно в виде полупроводниковых интегральных микросхем. Это высококачественные усилители постоянного тока. Различают идеальный и реальный ОУ. Под идеальным ОУ понимают усилитель, обладающий следующими параметрами: Реальные ОУ обладают параметрами, близкими к идеальным:  Ки= 105...107; Квх = 0,1...1,5 МОм (без ООС); Rвых = 50...600 Ом (без ООС);fmin = 0; fmax=15...20МГц; Iвх = 0,1... 1 мкА

№36 слайд
Входные каскады ОУ Входные
Содержание слайда: Входные каскады ОУ Входные каскады ОУ представляют собой дифференциальные усилители и имеют два входа: инвертирующий и неинвертирующий (рис. 1). На инвертирующий вход подается входной сигнал Uвх1. Этот сигнал находится в противофазе с выходным Uвых (рис. 4.42, а). Сигнал, поданный на неинвертирующий вход (Uвх2), синфазен с выходным сигналом (рис. 4.42, б). Следовательно, при наличии двух входных сигналов выходной сигнал определяют следующим образом:

№37 слайд
Принцип построения и свойства
Содержание слайда: Принцип построения и свойства дифференциального каскада новожилов

№38 слайд
Графики напряжений на входе и
Содержание слайда: Графики напряжений на входе и выходе

№39 слайд
Точку М в схеме на рис., где
Содержание слайда: Точку М в схеме на рис., где резисторы подключаются к инвертирующему входу, называют мнимой землей, потому что в случае, когда коэффициент усиления напряжения стремится к бесконечности, разность потенциалов между входами усилителя должна быть пренебрежимо малой, а ток входа равен нулю

№40 слайд
Инвертирующий усилитель
Содержание слайда: Инвертирующий усилитель Выходное напряжение ОУ в зависимости от входного

№41 слайд
Основные характеристики
Содержание слайда: Основные характеристики инвертирующего ОУ

№42 слайд
Неинвертирующий ОУ
Содержание слайда: Неинвертирующий ОУ

№43 слайд
Повторитель напряжения на ОУ
Содержание слайда: Повторитель напряжения на ОУ Он представляет собой неинвертирующий усилитель со 100%-ной обратной связью (рис. 4.47) Особенности повторителя: высокое входное сопротивление (Квх -> ∞); низкое выходное сопротивление (Rвых-> 0); большой коэффициент усиления по току (KI-> ∞); коэффициент усиления по напряжению несколько меньше единицы (Ки~ 0,97...0,99).

№44 слайд
Принципы построения
Содержание слайда: Принципы построения функциональных узлов на ОУ. Рассмотрим особенности построения узлов, реализующих линейные операции. Для простоты изложения воспользуемся моделью идеального ОУ, который имеет: => коэффициент усиления напряжения Ки —> ∞ => входное сопротивление ОУ Rвх —> ∞ => входной ток Iвх равен току Iвых в цепи обратной связи; => выходное сопротивление ОУ Rвых —> 0.

№45 слайд
Интегрирующая и
Содержание слайда: Интегрирующая и дифференцирующая схемы

№46 слайд
Инвертирующий сумматор
Содержание слайда: Инвертирующий сумматор

№47 слайд
Неинвертирующий сумматор
Содержание слайда: Неинвертирующий сумматор

№48 слайд
Вычитатель
Содержание слайда: Вычитатель

№49 слайд
Сумматор и вычитатель на ОУ
Содержание слайда: Сумматор и вычитатель на ОУ

№50 слайд
Нелинейные функциональные
Содержание слайда: Нелинейные функциональные узлы на ОУ

Скачать все slide презентации Пассивные элементы электронных схем одним архивом: