维修电工(高级)鉴定培训教材课件.ppt
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1、维修电工(高级)鉴定培训教材第一章第一节模拟电子技术第二节数字电子技术复 习 思 考 题第二章第一节电力电子器件第二节晶闸管整流电路第三节逆 变 电 路复 习 思 考 题第三章第一节X62W型万能铣床电气控制电路第二节T68型卧式镗床电气控制电路第三节15/3t桥式起重机电气控制电路第四节B2012A型龙门刨床电气控制系统复 习 思 考 题第四章第一节可编程序控制器概述第二节FX系列PLC简介第三节FX系列PLC指令系统及编程方法第四节可编程序控制器应用实例第五节PLC改造J1460型卧式车床电气控制系统复 习 思 考 题第五章第一节复杂机械设备电气控制原理图的识读与分析第二节机床电气图的测绘
2、方法第三节典型机床电气线路的测绘复 习 思 考 题第六章第一节直流调速基础知识第二节交流调速技术及应用第三节步进电动机及驱动系统的应用复 习 思 考 题第一章第一节模拟电子技术一、集成运算放大电路二、线性集成稳压电源三、开关稳压电源一、集成运算放大电路1.集成运算放大器主要参数(1)开环差模电压放大倍数AUDAUD是集成运算放大器在开环状态、输出端不接负载时的直流差模电压放大倍数。(2)输入失调电压UIO为使集成运算放大器的输入电压为零时,输出电压也为零,在输入端施加的补偿电压称为失调电压UIO,其值越小越好,一般为几毫伏。(3)输入失调电流IIO输入失调电流是指当输入电压为零时,输入级两个输
3、入端静态基极电流之差,即IIO=。(4)输入偏置电流IIB当输出电压为零时,差动对管的两个静态输入电流的平均值称为输入偏置电流,即IIB=(IBNIBP)/2,通常IIB为0.00110A。一、集成运算放大电路(5)最大差模输入电压UIDM集成运算放大器两个输入端之间所能承受的最大电压值称为最大差模输入电压。(6)最大共模输入电压UICM指集成运算放大器所能承受的最大共模输入电压,若实际的共模输入电压超过UICM值,则集成运算放大器的共模抑制比将明显下降,甚至不能正常工作。(7)差模输入电阻RIDRID指运算放大器在开环条件下,两输入端的动态电阻。(8)输出电阻RO输出电阻RO是指运算放大器在
4、开环状态下的动态输出电阻。(9)共模抑制比KCMRKCMR是集成运放开环电压放大倍数AUD与其共模电压放大倍数AUC比值的绝对值,共模抑制比反映了集成运算放大器对共模信号的抑制能力,KCMR越大越好。一、集成运算放大电路2.集成运算放大器的选择3.集成运算放大器的使用(1)集成运算放大器性能的扩展利用外加电路的方法可使集成运放的某些性能得到扩展和改善。1)提高输入电阻。2)提高带负载能力。扩大输出电流。如图1-2所示,在集成运放的输出端加一级互补对称放大电路来扩大输出电流。图1-1提高输入电阻一、集成运算放大电路图1-2扩大输出电流的方法 同时扩大输出电压和输出电流。一、集成运算放大电路如图1
5、-3所示,在集成运放的正负电源接线端与外加正负电源之间接入晶体管V1和V2,目的是提高晶体管V3、V4的基极电流,进而提高输出电流。由于V3、V4分别接30V电源,所以负载RL两端电压变化将接近30V,这样输出电压和电流都得到扩大,因此,这种电路可输出较大功率。(2)集成运算放大器的保护电源极性接反或电压过高,输出端对地短路或接到另一电源造成电流过大,输出信号过大等都可能造成集成运算放大器的损坏。1)电源接反保护。一、集成运算放大电路图1-3同时扩大输出电压和输出电流一、集成运算放大电路图1-4电源接反保护电路2)输入保护。一、集成运算放大电路图1-5输入保护措施a)方法一b)方法二3)输出保
6、护。一、集成运算放大电路图1-6输出保护电路a)方法一b)方法二4.集成运算放大器的典型应用(1)比例积分调节器一、集成运算放大电路一、集成运算放大电路图1-7比例积分调节器一、集成运算放大电路1T8.TIF(2)电压比较器电压比较器是把一个输入电压和另一个输入电压(或给定电压)相比较的电路。一、集成运算放大电路图1-9电压比较器a)基本电路b)传输特性一、集成运算放大电路图1-10过零比较器a)电路b)传输特性c)输出电压波形一、集成运算放大电路图1-11下行迟滞比较器a)电路b)传输特性一、集成运算放大电路图1-12上行迟滞比较器a)电路b)传输特性二、线性集成稳压电源1.三端固定输出集成
7、稳压器图1-13三端集成稳压器的外形及管脚排列二、线性集成稳压电源(1)内部电路结构CW7800系列集成稳压器的内部组成框图如图1-14所示。图1-14CW7800集成稳压器内部组成框图(2)集成稳压电路的应用二、线性集成稳压电源1)基本应用电路。图1-15基本应用电路二、线性集成稳压电源2)输出正、负电压的电路。图1-16输出正、负电压的稳压电源3)恒流源电路。二、线性集成稳压电源图1-17恒流源电路2.三端可调输出集成稳压器二、线性集成稳压电源图1-18输出可调集成稳压器a)三端可调输出集成稳压器b)CW117系列集成稳压器内部电路框图二、线性集成稳压电源图1-19三端可调稳压器基本应用电
8、路三、开关稳压电源1.开关稳压电源的特点和分类(1)开关稳压电源的特点1)效率高。2)由于效率高,且可以不用降压变压器,而直接引入电网电压,所以电源体积小,重量轻。3)稳压范围宽。4)纹波和噪声较大。5)由于开关稳压电源本身的结构特点,所以线路比较复杂。(2)开关稳压电源的分类1)按开关调整管与负载之间的连接方式分为:串联型开关稳压电源、并联型开关稳压电源。三、开关稳压电源2)按开关器件的励磁方式分为:自励式开关稳压电源和他励式开关稳压电源。3)按稳压控制方式分为:脉冲宽度调制(PWM)方式,即周期恒定,改变脉冲宽度。2.开关稳压电源的工作原理(1)串联型开关稳压电源串联型开关稳压电源电路的基
9、本组成框图,如图1-20所示。图1-20串联型开关稳压电源电路组成框图三、开关稳压电源图1-21开关稳压电源的电压、电流波形a)、波形b)波形c)波形 d)波形e)波形三、开关稳压电源(2)并联型开关稳压电路并联型开关稳压电路的电路原理如图1-22a所示。图1-22并联型开关稳压电路a)电路b)VT导通c)VT截止三、开关稳压电源3.集成开关稳压电路的应用特点图1-23电流控制型电路原理三、开关稳压电源图1-24UC3842的内部结构第二节数字电子技术一、集成门电路二、组合逻辑电路三、时序逻辑电路四、数字电路的设计方法一、集成门电路1.TTL集成逻辑门电路(1)TTL与非门1)TTL与非门的工
10、作原理:CT74S肖特基系列TTL与非门的电路组成如图1-25a所示,它由输入级、中间级、输出级三部分组成。图1-25TTL与非门电路a)电路b)逻辑符号一、集成门电路表1-1TTL与非门真值表一、集成门电路图1-26抗饱和晶体管电路结构和符号a)电路b)符号2)TTL与非门的工作速度:为了提高开关速度,一、集成门电路图1-25a所示电路采用了抗饱和晶体管和有源泄放电路。(2)集电极开路与非门(OC门)1)集电极开路与非门的工作原理:集电极开路与非门也叫OC门,能使门电路输出的电压高于电路的高电平电压值,且门电路的输出端可以并联以实现逻辑与功能,即线与(一般的TTL门电路不能线与)。图1-27
11、集电极开路与非门及逻辑符号a)电路b)逻辑符号一、集成门电路图1-28用OC门实现线与2)OC门的应用:OC门可以实现线与,如图1-28所示,逻辑表达式为Y=;驱动显示器,如图所示;实现电平转换,如图1-30所示。一、集成门电路(3)与或非门(4)三态输出门三态输出门是指不仅可输出高电平、低电平两个状态,而且还可输出高阻状态的门电路,如图1-32所示,为控制端。图1-29显示电路一、集成门电路图1-30OC门实现电平转换一、集成门电路图1-31与或非门及逻辑符号a)电路b)逻辑符号一、集成门电路图1-32三态输出与非门及其逻辑符号a)电路b)、c)逻辑符号2.CMOS集成逻辑门一、集成门电路图
12、1-33CMOS反相器(1)CMOS反相器由两个场效应晶体管组成互补工作状态,如图所示。一、集成门电路(2)CMOS与非门(3)CMOS或非门图1-34CMOS与非门一、集成门电路图1-35CMOS或非门(4)CMOS传输门将两个参数对称一致的增强型NMOS管VN和PMOS管VP并联可构成CMOS传输门,电路和逻辑符号如图1-36所示。一、集成门电路图1-36CMOS传输门及逻辑符号a)电路b)逻辑符号(5)CMOS三态门图1-37a所示为低电平控制的三态输出门,一、集成门电路图1-37b为逻辑符号。图1-37CMOS三态门输出及逻辑符号a)电路b)逻辑符号一、集成门电路(6)CMOS异或门一
13、、集成门电路表1-2异或门真值表一、集成门电路图1-38CMOS异或门及逻辑符号a)电路b)逻辑符号3.复合门电路一、集成门电路表1-3基本门和常用复合门的对照表一、集成门电路表1-3基本门和常用复合门的对照表二、组合逻辑电路1.组合逻辑电路的分析方法(1)分析步骤1)根据给定的逻辑电路写出输出逻辑表达式。2)列出逻辑函数的真值表。3)根据真值表和逻辑表达式对逻辑电路进行分析,最后确定其功能。(2)分析举例分析图1-39所示逻辑电路的功能。图1-39逻辑电路二、组合逻辑电路1)写出输出逻辑表达式,有2)列出逻辑函数的真值表。二、组合逻辑电路表1-4真值表二、组合逻辑电路3)分析逻辑功能。2.组
14、合逻辑电路的设计方法(1)设计步骤1)分析设计要求,列出真值表。2)根据真值表写出输出逻辑表达式。3)对输出逻辑函数进行化简。4)根据最简输出逻辑表达式画逻辑图。(2)设计举例设计一个A、B、C三人表决电路。1)分析设计要求,列出真值表,见表1-5。二、组合逻辑电路表1-5真值表二、组合逻辑电路2)将输出逻辑函数化简,变换为与非表达式。二、组合逻辑电路二、组合逻辑电路图1-40卡诺图3)根据输出逻辑表达式画逻辑图,如图1-41所示。二、组合逻辑电路图1-41逻辑电路3.组合逻辑电路中的竞争冒险二、组合逻辑电路(1)竞争冒险现象及其产生的原因信号通过导线和门电路时,都存在一定的时间延迟,信号发生
15、变化时也有一定的上升时间和下降时间。图1-42产生正尖峰干扰脉冲冒险(2)冒险现象的判别在组合逻辑电路中,是否存在冒险现象,二、组合逻辑电路可通过逻辑函数来判别。(3)消除冒险现象的方法1)增加多余项。2)加封锁脉冲。3)加选通脉冲。4)接入滤波电容。5)修改逻辑设计。三、时序逻辑电路1.同步时序逻辑电路的分析方法(1)分析步骤1)写出电路输出、驱动及状态方程。2)列出状态转换真值表。3)说明逻辑功能。4)画出状态图和时序图。(2)分析举例分析图1-43所示电路的逻辑功能,并画出状态转换图和时序图。图1-43待分析逻辑电路三、时序逻辑电路1)写出电路输出、驱动及状态方程,有:2)列出状态转换真
16、值表。三、时序逻辑电路表1-6状态转换真值表三、时序逻辑电路3)说明逻辑功能:由表1-6可看出,图1-43所示电路在输入第六个计数脉冲CP,返回原来的状态,同时输出端Y输出一个进位脉冲。4)画出状态转换图和时序图:根据表1-6可画出图1-44a所示的状态转换图。图1-44状态转换图和时序图a)状态转换图b)时序图三、时序逻辑电路2.同步时序逻辑电路的设计方法(1)设计步骤1)根据设计要求,设定状态,画出状态转换图。2)进行状态化简,即合并重复状态。3)状态分配,列出状态转换编码表。4)选择触发器的类型,求出状态方程、驱动方程和输出方程。5)画出最简逻辑电路图。6)检查电路有无自启动能力。(2)
17、设计举例设计一个脉冲序列为10100的序列脉冲发生器。1)根据设计要求可推断出电路应有5个状态,它们分别用 S0、S1、S2、S3、S4表示。三、时序逻辑电路图1-45序列脉冲状态转换图2)状态分配,列出状态转换编码表。三、时序逻辑电路表1-7电路状态转换编码表三、时序逻辑电路3)选择触发器类型,求输出方程、状态方程和驱动方程。图1-46各触发器次态和输出函数的卡诺图三、时序逻辑电路4)由式(1-12)和式(1-14)可画出图1-47所示的产生脉冲序列为10100的序列脉冲发生器。图1-47脉冲序列10100序列脉冲发生器5)最后检查电路有无自启动能力。四、数字电路的设计方法1.设计方法和步骤
18、(1)明确电路的总体方案根据设计的任务和要求,先画出电路的粗框图,即电路工作原理框图。(2)把总体方案分割成若干独立的子功能部件把电路的粗框图中的每一方框按照组合逻辑电路和时序逻辑电路,再分割成相对独立的若干功能块。(3)设计各子功能部件。(4)将各功能部件组装成数字电路把功能部件连接起来构成数字电路的过程,是数字电路线路设计的最后一个环节,这里要强调的是各单元电路之间的配合和协调一致问题。2.设计举例(1)设计要求四、数字电路的设计方法1)当接通电源时指示灯立即亮。2)比赛开始时,参赛双方应轮流掀动2个按钮,规定每次最少掀1次,最多掀3次,并使两个参赛者所掀的次数累计起来,显示器应随时显示累
19、计的数值,谁先抢到21谁就得胜。3)鸣叫电路可根据自己的兴趣设计。4)要求具体复位功能。(2)总体方案设计1)计数电路:要求能累计21个脉冲,故可采用二进制加法计数电路。2)代码变换电路:由于计数电路输出的是二进制代码,而译码显示需要的是8421BCD码,因此必须要采用数码变换电路。四、数字电路的设计方法3)译码及显示电路:因双方所抢的每次结果均要显示出来,所以必须将代码转换成8421BCD码,然后经七段数码管译码器译码后,再去驱动显示器件。4)计数脉冲源:计数脉冲由手动按钮开关产生。5)门控电路:在计数电路未计到21时,禁止鸣叫信号输出;而计到21时,允许鸣叫信号输出。6)鸣叫电路:鸣叫信号
20、电路可用一个低频信号来控制两个不同频率的音频信号电路。图1-48抢21电子玩具框图四、数字电路的设计方法(3)各独立功能部件的设计1)计数电路的设计。图1-49计数电路2)计数脉冲电路的设计。四、数字电路的设计方法图1-50计数脉冲电路3)代码变换电路的设计。四、数字电路的设计方法图1-51代码转换电路4)译码显示电路的设计。5)鸣叫电路的设计。四、数字电路的设计方法6)门控电路的设计。(4)总体线路设计组装把上述的实现各子功能的电路拼接起来,就组成了抢21电子玩具的总体线路,如图1-53所示。图1-52鸣叫电路和门控电路四、数字电路的设计方法1T53.eps复 习 思 考 题1.集成运算放大
21、器在应用上有哪些特点?2.比例积分器的工作原理是什么?3.线性稳压电源在应用上有哪些特点?4.开关稳压电源和线性稳压电源相比有什么优点?5.使用TTL电路和CMOS电路时应注意哪些问题?6.组合逻辑电路和时序逻辑电路的设计方法和步骤各是什么?第二章第一节电力电子器件一、功率晶体管(GTR)二、门极关断(GTO)晶闸管三、功率场效应晶体管(MOSFET)一、功率晶体管(GTR)1.GTR的结构2.GTR的主要参数(1)开路阻断电压UCEO基极开路时,集电极-发射极间能承受的电压值,为开路阻断电压UCEO。图2-1功率晶体管模块a)图形符号b)模块外形c)等效电路一、功率晶体管(GTR)图2-2G
22、TR的开关时间(2)集电极最大持续电流ICM当基极正向偏置时,集电极能流入的最大电流。一、功率晶体管(GTR)(3)电流增益hFE(4)开通时间ton当基极电流为正向阶跃信号IB1时,经过时间td延迟后,基极-发射极电压UBE才上升到饱和值UBES,同时集电极-发射极电压UCE从100下降到90。(5)关断时间toff从反向注入基极电流开始,到UCE上升到10所经过的时间为存储时间ts。二、门极关断(GTO)晶闸管1.GTO的门极伏安特性图2-3GTO符号及特性a)符号b)伏安特性2.GTO的主要参数二、门极关断(GTO)晶闸管(1)电流关断增益Goff指被关断的最大阳极电流IATO(峰值)与
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