Centrum Elektronika Automatyka


1. Trójwymiar
(Radiofonia/RTV)
... się telewizory 3D, więc wybieramy niewielki model, coś niedrogiego (choć może niedrogi to tutaj niewłaściwe słowo), testujemy, zapewniamy sobie różne wrażenia wzrokowe w postaci odpowiednich programów do oglądania w trójwymiarze. Jeśli cała zabawa nam się spodoba, musimy ciągnąć ją dalej, wybierzemy kolejny, lepszy model telewizora trójwymiarowego. Każde rozwiązanie ma szereg zalet i można zauważyć poprawę parametrów w miarę podejmowania kolejnych, coraz więcej kosztujących inwestycji. Można ...
2. Dioda prostownicza
(Elementy elektroniczne/Elementy)
... przechodzącej przez początek układu współrzędnych i punkt prący diody. Natomiast rezystancja dynamiczna określa bezpośrednio nachylenie charakterystyki w danym punkcie. W zależności od pożądanej wartości prądu przewodzenia If stosuje się diody prostownicze małej lub dużej mocy. Oba rodzaje diod charakteryzuje się za pomocą tych samych parametrów. Są to: wartość napięcia przewodzenia Uf, dla której uzyskuje się określoną wartość prądu przewodzenia, wartość napięcia przebicia Ur, w kierunku zaporowym, ...
3. Rezonator kwarcowy
(Elementy elektroniczne/Elementy)
Elementem piezoelektrycznym nazywamy podzespół, w którym istnieje bezpośrednie powiązanie parametrów elektrycznych i mechanicznych. Inaczej mówiąc, przyłożenie napięcia do takiej struktury powoduje zmianę jej wymiarów lub kształtu, a odkształcenie mechaniczne poluje powstanie napięcia na jej elektrodach. I tak np. przyłożenie do elektrod napięcia zmiennego prowadzi do powstania drgań mechaniczychch o takiej samej częstotliwości. Dla pewnych wartości częstotliwości aplituda tych drgań osiąga maksimum. ...
4. Kondensator
(Elementy elektroniczne/Elementy)
... brać pod uwagę dopuszczalne napięcie pracy, stratność oraz temperaturowy współczynnik zmian pojemności. Ten ostatni parametr określa przydatność określonego typu kondensatora do pracy w zastosowaniach specjalnych, np. w generatorach lub obwodach rezonansowych, gdzie istotna jest duża stałość temperaturowa parametrów obwodu. Podstawowe rozróżnienie, jak już podaliśmy, dotyczy rodzaju użytego dielektryka. Do najczęściej spotykanych zaliczamy kondensatory: -  z   dielektrykiem   powietrznym:   zwykle   ...
5. Wzmacniacz m.cz.
(Układy/układy)
Rolą wzmacniacza małej częstotliwości jest wzmocnienie sygnału uzyskiwanego ze źródła sygnału m.cz.: detektora, mikrofonu, do poziomu zapewniającego dostarczenie dostatecznej mocy do głośnika lub słuchawki. Istotna jest także możliwość kształtowania w pewnych granicach parametrów sygnału- wzmocnienia (głośności), lub charakterystyki częstotliwościowej (barwy tonu). Wszelkie procesy, jakim poddawany jest sygnał m.cz. powinny go w jak najmniejszym stopniu zniekształcać. Wzmacniacz nie powinien wprowadzać ...
6. Sterowanie pilotem
(Radiofonia/RTV)
... fal, przełączniki stacji utrwalonych w pamięci odbiornika radiowego, elektroniczne regulatory wzmocnienia lub innych parametrów toru m.cz. Ze względów energetycznych, czyli konieczności zapewnienia jak najdłuższego okresu używania baterii zasilających nadajnik, powszechnie stosowana jest tu modulacja impulsowa. Zapewnia ona uzyskanie zasięgu do kilkunastu metrów i możliwość wielomiesięcznego użytkowania baterii nadajnika. Rozkazy przekazywane są w formie zakodowanej i dotyczą dwóch grup czynności. ...
Wyszukiwanie interesującej użytkownika stacji radiowej polega na dostrojeniu się do wymaganej częstotliwości i ocenie parametrów odbioru. Może to być wykonane w sposób automatyczny. W układach syntezy częstotliwości może to odbywać się np. poprzez wprowadzenie do układu sterowania cyfrowej wartości częstotliwości. Układ już sam, poprzez dobór stopnia podziału, ustawi właściwą częstotliwość heterodyny. Możliwe jest tu także automatyczne przeszukiwanie zakresu, z zatrzymaniem przestrajania na każdej ...
8. Wzmacniacz rezonansowy
(Układy/układy)
... impedancji równoległego obwodu RLC osiąga maksimum dla częstotliwości rezonansowej. Ponieważ wzmocnienie stopnia tranzystorowego w układzie WE jest proporcjonalne do modułu impedancji widzianej z kolektora, to charakterystyka wzmocnienia w funkcji częstotliwości będzie odwzorowaniem charakterystyki obwodu rezonansowego. Należy przy tym pamiętać, że w zakresie większych częstotliwości nie można pominąć składowych reaktancyjnych parametrów tranzystora, a szczególnie jego pojemności wyjściowej, która ...
... dużych obciążeń, blisko swych parametrów granicznych. Znaczną rolę zaczyna odgrywać sprawność wzmacniacza, a więc ilość mocy traconej w elementach czynnych i związane z tym warunki temperaturowe. Nadmierna ilość mocy wydzielona w złączach, głównie w kolektorze, może prowadzić do zniszczenia tranzystora. Dlatego też regułą jest stosowanie we wzmacniaczach radiatorów, zwiększających zdolność odprowadzania ciepła z tranzystorów do otoczenia.  ...
10. Wzmacniacze małych sygnałów
(Układy/układy)
Przez małe sygnały rozumiemy sygnały o amplitudach znacznie mniejszych od wartości napięć zasilania w układzie. Dotyczy to zarówno sygnałów wejściowych jak i wyjściowych. Założenie takie pozwala na traktowanie tranzystora jako elementu liniowego i stosowanie do analizy pracy stopnia wzmocnienia parametrów przyrostowych, np. typu h. Możliwość wzmacniania sygnałów w tranzystorze wynika z zależności określającej wpływ zmian prądu bazy na wartość prądu kolektora. Jeśli w obwód kolektora włączymy np. ...
11. Stereodekoder
(Radiofonia/RTV)
... stosuje się specjalne zabiegi kompensacji przesłuchów. Zasada transmisji sygnałów stereofonicznych oraz działania stereodekodera powoduje pogorszenie parametrów szumowych odbiornika radiowego. Wynika to stąd, że pasmo zajmowane przez sygnał MPX jest ponad 3-krotnie szersze od pasma akustycznego, a proces demodulacji stereo „przenosi" szumy pasma ponadakustycznego w zakres słyszalny m.cz. Stąd też, dla uzyskania stosunku S/N (sygnał / szum) porównywalnego ze stosunkiem S/N przy transmisji monofonicznej, ...
12. Tor p.cz.
(Radiofonia/RTV)
... odporność na zakłócenia w tym systemie. Szybkie ograniczanie sygnału w torze, a więc eliminowanie zmian obwiedni, w połączeniu z brakiem szkodliwych zjawisk modulacyjnych w głowicy pozwala na uzyskanie dobrego odstępu sygnału od zakłóceń. Dodatkowym warunkiem są małe szumy własne wzmacniacza p.cz. Należy jednak pamiętać o tym, że nawet bardzo dobry tor p.cz. nie zapewni właściwych parametrów, jeśli głowica będzie miała zbyt małe wzmocnienie i duży poziom szumów własnych. Poza wzmocnieniem i detekcją ...
13. Układy regulacji
(Automatyka/UAR)
... katalizatora w reaktorze chemicznym. Po sformułowaniu modelu procesu, na przykład równania wiążącego wielkości wejściowe i wyjściowe, dąży się do wyznaczenia (identyfikacji) parametrów, na przykład współczynników równania.  ...


News Automatyka

Wskaźników jakości regulacji jest wiele. Część służy do oceny przebiegów przejściowych sygnały wyjściowego po wystąpieniu zakłócenia lub zmianie wartości zadanej, inne dotyczą właściwości układów w stanie ustalonym, niektóre ujmują łącznie właściwości w stanach przejściowych i w stanie ustalonym. W praktyce o przydatności poszczególnych wskaźników jakości regulacji decydują przesłanki fizyczne.

Więcej…

Oddziaływanie na proces z zamiarem osiągnięcia założonego celu nazywa się sterowaniem, założony cel nazywa się celem sterowania, a układ podlegający sterowaniu obiektem sterowania. Sygnały, za pośrednictwem których oddziałuje się na proces nazywa sterującymi, a te na które oddziałuje się podczas sterowania — sygnałami sterowanymi. Zakłócenia są wielkościami wejściowymi utrudniającymi realizację celu sterowania. Sygnały sterujące obiektu są wytwarzane w urządzeniu sterującym. Ich źródłem może być również człowiek - operator, mówi się wtedy o sterowaniu ręcznym.

Więcej…

W analogowych UAR informację podaje najczęściej poziom energetyczny sygnału. W układach cyfrowych poziomy energetyczne służą tylko do rozróżniania stanów umownych (liczb). Procesy technologiczne mają zwykle wiele wejść i wyjść: na przykład jeden strumień surowca może się charakteryzować temperaturą, składem chemicznym, wilgotnością - jeśli każda z tych wielkości wpływa na parametry sygnałów wyjściowych i może ulegać zmianom, to wszystkie te wielkości mogą i być powinny sygnałami wejściowymi. Jako sygnały sterujące wybiera się tylko niektóre, te za pomocą których najłatwiej można wpływać na sygnały wyjściowe.

Więcej…

Sygnały o częstotliwościach do kilku  herców i o nieregularnych kształtach można badać posługując się rejestratorami. Rejestrator jest urządzeniem zawierającymi organ ruchomy zmieniający swoje położenie pod wpływem sygnału podlegającego rejestracji. Z organem ruchomym jest związany element piszący lub drukujący na nośniku - najczęściej papierowym. Dla uzyskania zapisu w funkcji czasu rejestrator jest wyposażony w mechanizm przesuwu papieru. W przemyśle rejestratory stosuje się do kontroli warunków technologicznych procesu oraz udokumentowania sposobu jego prowadzenia — jest to szczególnie ważne podczas awarii.

Więcej…

Zadaniem regulatora Jest wytworzenie przebiegu sygnału wejściowego dla procesu na podstawie uchybu między wartością zadaną i rzeczywistą wielkości wyjściowej. A zatem regulator jest układem, który na podstawie sygnału wyjściowego z elementu pomiarowego oraz dodatkowego sygnału przenoszącego informację o wartości żądanej wytwarza sygnał oddziałujący poprzez element wykonawczy na wartość sygnału wejściowego.
Regulatory spełniające swoją funkcję tylko przy użyciu energii pochodzącej od elementu pomiarowego noszą nazwę regulatorów bezpośredniego działania.

Więcej…

Serwis Centrum LM

Serwis edukacyjny i informacyjny - elektronika, automatyka, mechatronika dla uczniów szkół średnich ( techników ) kształcących się w zawodach technik elektronik, technik teleinformatyk, technik mechatronik, technik automatyk, technik elektryk.

Elementy elektroniczne

Poza własnościami prostowniczymi złącze p-n cechuje się jeszcze jedną specyficzną własnością - wykazuje ono istnienie pojemności. Wartość tej pojemności jest zależna od wartości napięcia Ur. Obszar ładunku przestrzennego można w dużym uproszczeniu traktować jako elektrody kondensatora „rozsuwające" się przy wzroście napięcia Ur. Własność ta jest wykorzystana w budowie diod pojemnościowych. Zakres zmian pojemności jest wyznaczony napięciami granicznymi Urmin (w pobliżu O V) i Urmax w pobliżu napięcia przebicia. Podstawowe parametry charakteryzują pojemność znamionową Cr dla określonego napięcia Ur oraz zakres zmian pojemności. Schemat zastępczy diody pojemnościowej stanowi w uproszczeniu połączenie równoległe pojemności Cr wraz z rezystancją Rs i Rr.

Więcej…

W diodach Zenera jest wykorzystywane zjawisko lawinowego narastania prądu w pobliżu maksymalnego napięcia wstecznego. Specjalna technologia tych diod sprawia, że zjawisko przebicia jest powtarzalne i nie prowadzi do zniszczenia diody, jeżeli nie zostanie przekroczona wartość dopuszczalna prądu wstecznego, zwanego w tym przypadku prądem Zenera - Iz. Wartość napięcia, dla którego następuje przebicie nazywamy napięciem Zenera Uz. Nachylenie charakterystyki w obszarze przebicia jest bardzo duże. Dioda przypomina więc w pewnym sensie źródło napięciowe idealne, gdzie napięcie nie zależy od wartości płynącego prądu. Zależność temperaturowa napięcia Zenera jest niewielka, a dla pewnych wartości Uz (rzędu 5..7 V) jest bliska zera.

Więcej…

Podstawową cechą złącza p-n są jego właściwości prostownicze, polegające na przewodzeniu prądu o znaczącej w praktyce wartości w jednym kierunku. Jeśli do diody przyłożymy napięcie zmienne, to dla połówek dodatnich dioda będzie przewodzić, dla ujemnych połówek stanowić będzie bardzo dużą rezystancję. Rezystancja w kierunku przewodzenia jest niewielka. Rozróżniamy przy tym dwa pojęcia: rezystancji statycznej i rezystancji dynamicznej. Rezystancja statyczna definiowana jest jako nachylenie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i punkt prący diody. Natomiast rezystancja dynamiczna określa bezpośrednio nachylenie charakterystyki w danym punkcie. W zależności od pożądanej wartości prądu przewodzenia If stosuje się diody prostownicze małej lub dużej mocy. Oba rodzaje diod charakteryzuje się za pomocą tych samych parametrów.

Więcej…

Elementem piezoelektrycznym nazywamy podzespół, w którym istnieje bezpośrednie powiązanie parametrów elektrycznych i mechanicznych. Inaczej mówiąc, przyłożenie napięcia do takiej struktury powoduje zmianę jej wymiarów lub kształtu, a odkształcenie mechaniczne poluje powstanie napięcia na jej elektrodach. I tak np. przyłożenie do elektrod napięcia zmiennego prowadzi do powstania drgań mechaniczychch o takiej samej częstotliwości. Dla pewnych wartości częstotliwości aplituda tych drgań osiąga maksimum. Mówimy wówczas o rezonansie mechanicznym.
W radiotechnice największe znaczenie mają elementy kwarcowe i piezoceramiczne. Elementy kwarcowe wykazują bardzo silne własności rezonansowe. Nazywamy je rezonatorami kwarcowymi. Są to wycięte w odpowiedni sposób z kryształu kwarcu, naturalnego bądź syntetycznego, kształtki (płytki, prostopadłościany, soczewki) z napylonymi w ściśle określonych miejscach elektrodami.

Więcej…

Odrębną grupę elementów indukcyjnych stanowią transformatory. Transformator składa się z co najmniej dwóch uzwojeń, sprzężonych magnetycznie. Energia, poprzez pole magnetyczne, jest przekazywana z uzwojenia pierwotnego do wtórnego. Ilość przekazywanej energii zależy od wartości sprzężenia, o której decyduje wzajemne położenie uzwojeń i ewentualne zastosowanie wspólnego rdzenia. Stosunek liczby zwojów uzwojenia wtórnego do pierwotnego nazywamy przekładnią zwojową transformatora. Jest ona w pewnych warunkach równa przekładni napięciowej, tzn. stosunkowi uzyskiwanego napięcia wtórnego do napięcia przykładanego do uzwojenia pierwotnego. Równość ta jest zachowana wówczas, gdy w uzwojeniu wtórnym nie płynie prąd.

Więcej…