ELEKTRONIKA: Surtel 19-06
Pierwsze kolokwium
A
Układy kombinacyjne:
opisane są funkcjami ilorazu i sumy logicznej
2.) Układy sekwencyjne:
opisane są funkcjami sterującymi
Celem przedstawienia funkcji kombinacyjnej w postaci ilorazowej lub sumacyjnej stosujemy następujące prawa:
podwójnej negacji i De Morgana
Tablica Karnougha:
jest prostokątem złożonym z klatek
Kod Grey'a stosujemy
ze względu na efekt sąsiedztwa mintermów
Przerzutnik SR opisany:
Liczniki synchroniczne modulo M
stany wyjściowe ustawione są jednocześnie
zminimalizuj funkcje:
kąt przepływu w prostownikach niesymetrycznych n fazowych
dla R: 2Θ = 2π/m
Filtr pojemnościowy na wyjściu przetwornika powoduje:
poprawienie współczynnika mocy czynnej
Moc admitancyjna diody zenera określa
wartość średnią prądu jaką dioda może przewodzić
Zmiana napięcia na wyjściu stabilizatora parametrycznego:
zależy od spadku napięcia na rezystancji dynamicznej diody
Transformatory impulsowe nie zapewniają:
przenoszenia składowej (stałej) zerowej
Regulację składowej stałej i amplitudy napięcia wyjściowego
w układach całkujących LR dla t1=τ
Modulację (sterowanie) fazowe stosujemy:
w prostownikach sterowanych m-pulsowo
Komparator napięcia z dodatnim sprzężeniem zwrotnym:
jest układem z pętlą histerezy
Przerzutnik astabilny z komparatorem
prostokątny jeżeli stosujemy komparator okienkowy
Czas martwy Tn w przerzutnikach monostabilnych:
w układach RCTL ogranicza częstotliwość wyzwalania
Wzmacniacze operacyjne III generacji w układzie wejściowym
posiadają wejścia prądowe Nortona
W technologii Bi-Fet wejściowe prądy polaryzujące
są rzędu 20 pA
Układ całkujący ( integrator )można:
H(jω) = -1/jωRC
B
1.) Układy sekwencyjne:
opisane są funkcjami sterującymi
Układy kombinacyjne:
nie mogą być opisywane funkcjami sterującymi
Tablica Karnougha:
jest prostokątem złożonym z kratek reprezentujących 1 minor
Celem przedstawienie funkcji kombinacyjnej w postaci iloczynowej lub sumacyjnej stosujemy następujące prawa:
podwójnej negacji i De Morgana
Kod Grey'a stosujemy:
ze względu na efekt sąsiedztwa mintermów funkcji
Przerzutnik SR opisany jest funkcją:
Q=qR+S
Układ sunchroniczny jest to układ:
posiada jedno wejście zegarowe ( taktujące )
Liczniki asynchroniczne modulo M
posiadają budowe złożoną z dwójek liczących
Liczniki synchroniczne modulo M
stany wyjściowe ustawiane są jednocześnie
Zminimalizuj funkcję
Kąt przepływu w prostownikach niesterowanych 1-fazowych
dla L: 2Θ>2π/m
Filtr pojemnościowy na wyjściu prostownika powoduje
zmniejszenie wartości skutecznej napięcia tętnień
Moc admisyjna diody
ogólna moc jaka może wydzielić się na diodzie
14.) Zmiana napięcia na wyjściu stabilizatora parametrycznego zależy:
od spadku napięcia na rezystancji dynamicznej diody
Dławik dwuuzwojeniowy nie zapewnia:
przenoszenia składowej zerowej
Regulację składowej stałej i amplitudy napięcia wyjściowego w układach dużych mocy
w układach całkujących LR t=τ
Modulację ( sterowanie ) fazowe stosujemy
w prostownikach sterowanych m-pulsowo
Modulację PWM stosujemy:
w impulsowych konwerterach DC/DC
Komparator napięcia z dodatnim sprzężeniem zwrotnym
jest układem z pętlą histerezy
Przerzutnik astabilny z komparatorem generuje przebieg:
prostokątny jeżeli stosujemy komparator okienkowy
Czas martwy w przerzutnikach monostabilnych
w układach RCTL ogranicza częstotliwość wyzwalani
Wzmacniacze operacyjne III generacji w układzie wyjściowym:
zawierają układ Darlingtona
W technologii Bi-Mos wejściowe prądy polaryzujące
są rzędu 20pA
Układ różniczkujący można opisać
H(jω) = -jωRC
II kolokwium
A
Prąd graniczny - IFAVM określa:
maksymalną wartość ciągłego obciążenia prądowego
Prąd IDRM dla tyrystora RSC jest:
prądem w stanie blokowania
Napięcie URRM dla tyrystora RSC jest:
powtarzalnym max. napięciem wsteczny
Tyrystory SCR może zostać załączony
prądem bramki IGT jeżeli UK<UA
Dla triak najkorzystniejszy zakres sterowania uzyskujemy
w ćwiartce QII i QIII
Dla prostownika jednopulsowego sterowanego:
kąt załączenia może być regulowany w zakresie 0-1800
Prostownik trójpulsowy sterowany:
Impulsy bramkowe tyrystorów są przesunięte o 2/3 π
Komutacja sieciowa dla prostowników sterowanych jedno i wielopulsowych:
wymusza ujemne napięcie na tyrystorze
Strata napięcia w procesie komutacji:
spadek napięcia na reaktancji rozproszenia transformatora
Napięcie wyjściowe prostownika
2,34 Uf dla α= 00 - dla mostka 6-cio pulsowego
Kąt przepływu w prostownikach niesterowanych m-fazowych:
dla R: 2Θ=2π/m
Praca falownika grupy trójpulsowej:
występuje ujemna średnia wartość napięcia na obciążeniu
Punkt naturalnej komutacji
w układach jednofazowych związany jest z prejściem prez zero napięcia fazowego
Prąd ciągły odbiornika występuje:
w zakresie do π/6 dla obciążenia R
Sterowniki prądu przemiennego -:zakres sterowania
w układach jednofazowych niezależnie od tgϕodbiornika do π
Sterowniki prądu przemiennego -: zakres sterowania
dla R minimalny kąt wysterowania -π/6
Sterowniki mocy
generują tylko nieparzyste harmoniczne
Sterowniki mocy- obciążenie R - zakresy sterowania
0<α<π/6 przewodzą tyrystory dwóch lub trzech faz
B
Napięcie wsteczne- URRM określa:
powtarzalne szczytowe napięcie wsteczne
Prąd IH dla tyrystora SCR jest:
prądem podtrzymania
Napięcie UDRM dla tyrystora SCR jest
powtarzalnym max. napięciem blokowania
Tyrystory SCR załączamy:
prądem bramki IGT jeżeli UK<UA
Triak jest elementem:
dwukierunkowym symetrycznym sterowanym prądowo
Dla prostownika dwupulsowego sterowanego:
kąt załączenia może być regulowany w zakresie 0-1800
Prostownik trójpulsowy sterowany:
wymaga dostępnego przewodu zerowego
Komutacja sieciowa dla prostowników sterowanych jedno i wielopulsowych:
wymusza ujemne napięcie na tyrystorze
Kąt komutacji zależy:
liniowo od prądu obciążenia
praca falownika polega na ciągłości prądu odbiornika:
przy ujemnej średniej wartości napięcia na obciążeniu
Kąt przepływu w prostownikach niesterowanych 1-fazowych
dla R: 2Θ=2π
Napięcie wyjściowe prostownika:
2,34 Uf dla α=00 -dla mostka 6-cio pulsowego
Punkt naturalnej komutacji
w układach wielofazowych związany jest z zrównaniem się chwilowych wartości napięć fazowych prostownika
Prąd ciągły odbiornika występuje:
w zakresie do π/6 dla obciążenia R
Sterowniki prądu przemiennego-: zakres sterowania
w układach jednofazowych niezależnie od tgϕ odbiornika do π
Sterowniki mocy:
zwiększają pobór mocy
Falowniki prądu
o charakterze falownika decyduje źródło zasilania
Sterowniki mocy- obciążenie R - zakresy sterowania:
0<α<π/6 -przewodzą tyrystory dwóch lub trzech faz