![]() Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Принадлежности радиоэлектронной аппаратуры
Понятие «комплектующие элементы и изделия» является очень, широким. Под это понятие подпадают все элементы и изделия, используемые для, получения готового и полностью работоспособного изделия РЭА. Схемное решение, технические параметры и функциональные возможности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) зависят от, свойств комплектующих элементов. Основными видами комплектующих элементов и изделий являются резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, электровакуумные приборы, полупроводниковые изделия, интегральные микросхемы, электроакустические приборы и др. Ассортимент комплектующих изделий насчитывает несколько тысяч позиций, в полном объеме он представлен только в специализированных магазинах. Все комплектующие изделия подразделяются на пассивные и активные. Под пассивными элементами понимаются элементы, неувеличивающие мощность электрического сигнала, а принимающие участие в процессах, связанных с накоплением электрической энергии и ее перераспределением. К таким элементам относятся конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности и др. Конденсаторы.Электрический конденсатор представляет собой конструкцию из двух или нескольких пластин (электродов), изготовленных из токопроводящего материала и разделенных между собой изолирующим материалом (диэлектриком). Конденсаторы обладают свойством накапливать электрическую энергию и применяются в колебательных контурах для разделения токов различной частоты, сглаживания пульсаций и других целей. По виду диэлектрика конденсаторы классифицируют: на воздушные, бумажные, керамические, слюдяные, электролитические. По конструкции: на трубчатые, дисковые, цилиндрические, опрессованные и др. Сокращенное обозначение конденсатора состоит из букв и цифр. Первый элемент обозначения — одна или две буквы указывают на подкласс конденсатора: К — постоянной емкости, КП — переменной емкости, КТ — подстроечной. Второй элемент — число показывает группу конденсатора в Третий элемент — порядковый номер разработки конденсатора, который отделяется от остальных элементов дефисом. Резисторы. Резисторы имеют широкое применение в радиоэлектронике. С их помощью регулируются и распределяются ток и напряжение в электрических цепях. Различают 2 основных вида резисторов: непроволочные (химические) и проволочные. Как одни, так и другие могут быть постоянными и переменными. Непроволочные резисторы постоянного значения представляют собой керамические цилиндрические тела, на которые наносится тонкий проводящий слой углерода или специальный металлический сплав. С обоих концов цилиндра имеются наконечники для припайки. Весь резистор снаружи покрыт защитным лаком. Проволочные резисторы представляют собой керамическую трубку, на которую намотан провод. Эти резисторы, используются реже, они находят применение в сетях с большими токами. Сокращенное обозначение резисторов состоит из букв и цифр. Первый элемент обозначения — одна или две буквы указывают на подкласс резистора: С — постоянный, СП — переменный; второй элемент — цифра определяет группу резистора в зависимости от материала, токопроводящего слоя, например: 1 — непроволочный тонкослойный углеродистый и бороуглеродистый; 2 — непроволочный тонкослойный металлоокисный; 3 — непроволочный композиционный пленочный; 5 — проволочный и т. д.; третий элемент — порядковый номер разработки резистора, который отделяется от остальных элементов дефисом. Катушки индуктивности. Катушки индуктивности представляют собой цилиндрический каркас из диэлектрика (полистерола, органического стекла и др.), на который намотан медный провод-обмотка. По назначению их подразделяют на катушки колебательных контуров, катушки связи, передающие электрические колебания из одной цепи в другую, и дроссели (высоких и низких частот), служащие для пропускания постоянного тока (или тока низкой частоты) и задержки токов высокой частоты. По конструкции различают однослойные и многослойные катушки. Активные элементы в отличие от пассивных элементов, осуществляют преобразование электрического сигнала и увеличивают его мощность. К активным элементам относятся электровакуумные и полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы.
К электровакуумным приборамотносятся электронные лампы и электронно-лучевые трубки. Работа электровакуумных приборов основана на электронной эмиссии и движении, свободных электронов в вакууме внутри баллона прибора. В современной аппаратуре электронные лампы уже не применяются, так как их заменили полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы. Однако так как у населения еще имеется значительное количество аппаратуры (телевизоры, радиолы) прежних выпусков на электронных лампах, их продолжают приобретать взамен вышедших из строя. Классифицируют электронные лампы в зависимости от количества электродов: лампу, имеющую только катод и анод, называют диодом (нить накала в расчет не принимается); лампу, имеющую наряду с катодом и анодом одну сетку, называют триодом, две сетки — тетродом, три сетки — пентодом, пять сеток — гептодом. Если в один баллон помещены две лампы, то такую лампу называют комбинированной. Сокращенное обозначение электронных ламп состоит из четырех элементов: первый элемент-цифра — показывает напряжение накала в вольтах округленно. Напряжение накала большинства ламп составляет 6,3 В, поэтому в их маркировке первая цифра 6; второй элемент-буква — обозначает тип лампы, например: Д — диод, X — двойной диод, С — триод, Н — двойной триод; третий элемент-число —указывает порядковый номер разработки данного типа лампы; четвертый Полупроводниковые приборы.Полупроводники, вещества, электропроводность которых при комнатной температуре имеет промежуточное значение между электропроводностью металлов Ю6—Ю4 Ом-1 см-1 и диэлектриков 10-10—10-12 Ом-1 см-1. Характерная особенность полупроводников — возрастание электропроводности с ростом температуры; при низких температурах электропроводность полупроводников мала, но она резко, возрастает с ростом температуры, на нее влияют и К полупроводникам относится большая группа веществ: германий, кремний и др. Носителями тока в полупроводниках являются электроны, проводимости и дырки (носители положительных зарядов). Полупроводниковые приборы — это приборы, действие которых основано на электронных процессах в полупроводниках. Они служат для генерирования, усиления и преобразования (по роду тока, частоте и т. д.) электрических колебаний (полупроводниковый диод, транзистор, тиристор), преобразований сигналов одного вида в другой (оптрон, фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и др.), одних видов энергии в другие (термоэлемент, термоэлектрический генератор), а также для преобразования изображений.
Особый класс полупроводниковых приборов—полупроводниковые интегральные микросхемы, представляющие собой законченные электронные устройства в виде единого блока-пластинки из кремния (Se) или германия (Ge), на которой методами полупроводниковой технологии (преимущественно планерной) образованы зоны, выполняющие функции активных и пассивных элементов (диодов, транзисторов, конденсаторов и т. п.). Изобретение полупроводниковых приборов относится к 20-м годам прошлого века, когда сотрудник Нижегородской лаборатории инженер О. В. Лосев создал первые образцы диода и транзистора. Это изобретение было забыто и только в конце 40-х годов в США появились подобные полупроводниковые приборы. В наше время большинство устройств аппаратуры бытовой электроники выполнены на полупроводниковых приборах из германия, кремния и других материалов. Номенклатура полупроводниковых приборов огромна и содержит около 5000 разновидностей. Интегральные микросхемы. Использование новых технологий, новых материалов и новых физических эффектов позволило уже в полупроводниковых приборах реализовать функции управляемых сопротивлений для коммутирующих приборов, управляемых емкостей и индуктивностей, что легло в основу создания микросхем — комбинированных устройств, в которых в едином технологическом цикле выполнены соединительные проводники, резисторы, конденсаторы и индуктивности. Новая технология получила название интегральной (от лат. integre — целый, неразрывно связанный), а функциональные узлы аппаратуры, изготовленные по этой технологии — интегральных микросхем (ИС). ИС — микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразования и обработки сигнала и имеющее высокую плотность упаковки большого числа электронных элементов, как пассивных, так и активных. Классифицируют ИС по степени интеграции (количеству элементов, содержащихся в ИС), по функциональному назначению, по конструктивно-технологическим признакам и физическому принципу работы. По количеству элементов, содержащихся в ИС, их делят на пять степеней интеграций.
По принципу обработки сигнала ИС подразделяют на цифровые и аналоговые. Цифровые ИС предназначены для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону дискретной функции. Их применяют в системах автоматики, связи и др. Аналоговые ИС используют в устройствах, сигналы в которых изменяются по закону непрерывной функций, например, для преобразования и усиления сигналов |
||
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 572. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |