![]() |
Главная -> Устранение линейных повреждений 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Таблица 13. Обозначения транзисторов
Обозначения диодов класса Д в зависимости от области применения и номера разработки Вьтрямительные: малой мощности (до 0,3 А) .................. 101 - 199 средней мощности (от 0,3 до 10 А) .... 201-299 большой мощности (свьпне 10 А) ........ 301 - 399 Универсальные ............................................... 401 -499 Импульсные (в зависимости от времени восстановления обратного сопротивления) .............................................................. 501-999 Обозначение других полупроводниковых приборов Выпрямительные столбы ............................. 101-299 Выпрямительные блоки ............................... 301-499 Диоды СВЧ ................................................... 101-799 Варикапы ........................................................ 101-299 Туннельные диоды ....................................... 101 - 199 Диодные тиристоры ..................................... 101 - 299 Триодные тиристоры ................................... 101-699 Излучатели ..................................................... 101-499 1 ЯГ Рис. 24. Однокаскадный усилитель на транзисторе р-п-р (схема с ОЭ) ![]() Рис. 25. Преобразователи частот: а-пассивные, б-активный Например, КТ315Г - кремниевый транзистор широкого применения, маломощный, высокочастотный, порядковый номер разработки 15, группа Г; КС 168А- кремниевый стабилитрон, маломощный, напряжение стабилизации 6,8 В. Приборы прежних разработок выпускаются со старой маркировкой до снятия их с производства. Одним из основных назначений электронных приборов является усиление электрических сигналов. Для этого применяют электронные усилители (рис. 24): низкой (звуковой) частоты (УНЧ), постоянного тока (УПТ), избирательный и широкополосный (узкой и широкой полосы частот). Для изменения частоты применяют смонтированные на диодах или тран- -- +fj зисторах преобразователи (рис. 25). Рис. 26. Триггер ![]() ![]() -1ХР Рис. 27. ЛС-генератор с индуктивной обратной связью и с последовательным и параллельным питанием (я), RC генератор с положитель ои обратной связью по току и напряжению (о) ![]() ![]() Рис. 28. Выпрямители: a-однополупернодный. 6-двухполупериодный. в-мостовая двухполупериодная схема выпрямления В качестве элемента памяти, двоичного счетчика или делителя частоты следования импульсов используют триггер (рис. 26), а для образо вания синусоидальных колебаний электрического тока-генераторы, преобразующие энергию источника постоянного тока в переменный ток (рис. 27). Выпрямители преобразуют переменный ток в постоянный, т. е. выполняют обратную функцию (рис. 28). Стабилизация напряжения (тока) обеспечивается стабилизатором, автоматически поддерживающим заданные параметры (рис. 29). Интегральные микросхемы (микроэлектронные изделия) состоят из активных (диодов, транзисторов) и пассивных (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности) элементов, объединенных в функциональный блок. Плотность упаковки различных элементов в интегральных микросхемах (ИМС) достигает десятков тысяч на 1 см. По виду преобразуемых сигналов ИМС делятся на аналоговые и цифровые. Интегральные микросхемы изготовляют в едином технологическом процессе в объеме или на поверхности материала основания. Все элементы ИМС электрически соединены между собой, заключены в общий корпус и пред ставляют единое целое. Условное обозначение ИМС состоит из буквенно-цифрового кода, начинающегося с буквы К или цифры. В первом случае-ИМС широкого применения ![]() а) Рис. 29. Стабилизаторы: а-однокаскадный напряжения, б-транзисторный тока 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 0.0073 |
|