Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики узбекистан ферганский филиал ташкентского университета информационных технологий имени мухаммада ал-хорезмий факультет


ЛАБОРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НАУК


Download 1.51 Mb.
bet4/5
Sana14.04.2023
Hajmi1.51 Mb.
#1357458
TuriЛабораторная работа
1   2   3   4   5
Bog'liq
Лабораторная работа 1,

ЛАБОРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НАУК

Модуль стенда для E и C science расположен на 9 лабораторных столах (рисунок 1.1).
Ф отография лабораторного модуля прибора представлена ​​на рисунке 1.5.

На лабораторном столе 9 находится источник напряжения на рисунке 10 (рисунок 1.1), который содержит: 


- регулируемый источник постоянного напряжения Е1;
- нерегулируемый источник синусоидального напряжения Е2 (f = 50 Гц, U = 1 В). Наряду с ними существует источник импульсов, состав которых следующий:
источник положительных прямоугольных периодических последовательных импульсов различной амплитуды и частоты;
источник треугольных биполярных периодических последовательных импульсов постоянной амплитуды и переменной частоты;
прямоугольный источник очень коротких импульсов с регулируемой амплитудой и частотой.
На лабораторном столе под номером 11 (рис. 1.1) расположены: блок пассивных элементов (сопротивление R, емкость C и индуктивность L) модели искусственной линии; два операционных усилителя (ОК).

  1. ОСЦИЛЛОГРАФ

Прибор (рис.1.6), с помощью которого можно наблюдать форму напряжений и выполнять различные измерения, называется осциллографом. В данном лабораторном стенде используется двухканальный осциллограф типа С1-220, с помощью которого можно одновременно наблюдать и сравнивать форму двух напряжений.

Источники электричества (первичные источники) включают различные устройства, преобразующие химическую, механическую, тепловую и другие виды энергии в электрическую энергию. Источники электричества могут включать, например, гальванические элементы, батареи, ветряные электростанции, турбогенераторы, гидрогенераторы, солнечные панели и так далее.


Особо важной частью электрооборудования являются вторичные источники питания. К ним относятся все типы блоков питания, выпрямителей, стабилизаторов, приемных антенн и так далее. В этом типе устройства, электричество получает из существующих первичных источников и содержит различные формы тока и напряжения, изменения в значениях, такие как преобразование переменного тока в переменный ток, выпрямление переменного тока, изменения напряжения и т.д. Так как вторичные источники получают электроэнергию из первичных источников, можно предположить, что они будут по отношению к ним потребителями. В то же время этот вторичный источник можно рассматривать как первичный источник по отношению к остальной части цепочки, которая получает от него энергию.
Основные элементы электрических цепей - источники (активные элементы) и потребители (пассивные элементы) соединяются взаимоисключающими элементами: соединителями, переключателями, кнопками, розетками и т. Д. Для соединения с другими частями цепочки каждый элемент цепочки. имеет внешние выходы - полюса, клеммы. В зависимости от количества внешних выходов схемы делятся на биполярные (резистор, конденсатор, индуктор) и многополюсные (транзистор, трансформатор, электронные лампы).
В схемах и электронике каждый элемент схемы полностью описывается соотношением между его током и напряжением между его выводами, без наблюдения за процессами, происходящими внутри элементов.
Согласно базовому методу схем и электроники, реальные элементы цепи заменяются их упрощенными (идеализированными) моделями. Используются пять типов основных идеализированных биполярных элементов: сопротивление, емкость, индуктивность, идеальный источник напряжения и идеальный источник тока. В простейшем случае модель реального элемента может состоять из идеального элемента. Однако в несколько более сложных случаях его можно рассматривать как комбинацию нескольких идеальных элементов. Во многих случаях в качестве мультиполяров можно использовать идеализированные элементы: управляемые источники тока и напряжения, идеальные трансформаторы и т. Д.
Модель электрической цепи, которая возникает в результате замены каждого реального элемента данной реальной электрической цепи упрощенной моделью (идеализированными элементами), называется идеализированной или смоделированной цепью. Процессы в таких схемах изучаются в схемах и электронике.
На принципиальных схемах электрических цепей реальный источник электричества можно заменить двумя типами принципиальных идеальных цепей:
- соединены последовательно, т. е. соединены последовательно с идеальным источником напряжения, значение которого равно напряжению (E) при повышении мощности источника, а резистор R ICH равен внутреннему сопротивлению источника (рисунок 2.1, а); 
-параллельно включенная цепь, т.е. подключенная параллельно источнику тока J, величина которого равна току короткого замыкания, и резистору R ICH, равному внутреннему сопротивлению источника (рис. 1.7, б). 

Можно переключиться с последовательной схемы коммутации на параллельную и наоборот. Используются следующие ссылки:


J= E / RICH; E = RICHJ.
Источники напряжения (тока) могут быть независимыми или независимыми. Независимые источники - это те, в которых значения напряжения или тока не зависят от тока или напряжения в других частях цепи. Независимый источник - это тот, в котором значения ЭЮК или тока в них зависят от тока или напряжения в других частях цепи.
Н езависимый источник напряжения можно описать двумя типами схем:

- Идеальный источник напряжения (внутреннее сопротивление R ICH 0);


- реальный источник напряжения (внутреннее сопротивление R ICH 0)

Источник напряжения описывает свойства энергии, подаваемой в цепь извне, и связан с электрическими силами, включая неэлектрические силы (например, магнитное поле), поэтому его иногда называют электродвижущей силой (ЭДС).



Для исследования источника напряжения (ЭЮК) его внутреннее сопротивление R ICH показывается вне источника; тогда источник считается идеальным.


Для определения напряжения источника и его внутреннего сопротивления воспользуемся следующими выражениями:

График подключения U нагрузки (R нагрузки ) называется описанием нагрузки (рисунок 1.8)



В этом исследовании изучается независимый источник напряжения.



Download 1.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling